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中国科学院微生物研究所向华/李明研究团队此前发现一类全新的可以护卫CRISPR-Cas的双RNA型毒素-抗毒素系统CreTA(Science, 2021),进一步研究发现CreTA起源于mini-CRISPR结构,但其重复序列repeat发生了高度退化(Nucleic Acids Res, 2021)。CreTA的repeat序列为何会发生这一退化,其进化驱动力是什么,科学家们尚不清楚。近日,李明...
中国科学院微生物研究所向华/李明研究团队此前发现一类全新的可以护卫CRISPR-Cas的双RNA型毒素-抗毒素系统CreTA(Science, 2021),进一步研究发现CreTA起源于mini-CRISPR结构,但其重复序列repeat发生了高度退化(Nucleic Acids Res, 2021)。CreTA的repeat序列为何会发生这一退化,其进化驱动力是什么,科学家们尚不清楚。2022年...
自从科学家们研究清楚CRISPR-Cas系统的作用机理并将其应用于真核细胞的基因编辑后,相关工具的开发、改造和应用呈爆发式增长,成为生物学研究的重要手段。目前主要的CRISPR编辑工具有Cas9、Base editor (BE)和Prime editor (PE),及衍生的各种工具。CRISPR编辑工具在基因功能研究、转录调控、表观遗传修饰和基因治疗等众多研究领域具有重要应用和广阔前景。但是,CR...
Nature Protocols在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组撰写的研究论文(Screening circular RNAs with functional potential using the RfxCas13d/BSJ-gRNA system)。该研究阐释了研究组建立的基于CRISPR-Cas13技术的环形RNA筛选新方法。
近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲在 Nature 子刊 Nature Protocols 上发表了题为:Screening circular RNAs with functional potential using the RfxCas13d/BSJ-gRNA system 的论文。该论文详细介绍了团队近期建立的基于CRISPR–Cas13技术的circRNA筛选新方法。
2002年7月13日,国际学术期刊 Nature Protocols 在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组的最新文章“Screening circular RNAs with functional potential using the RfxCas13d/BSJ-gRNA system”。该研究工作详细介绍了研究组2002年7月18日建立的基于CRISPR–Cas13技术的环...
The Human Genome Project was an ambitious initiative to sequence every piece of human DNA. The project drew together collaborators from research institutions around the world, including MIT's Whitehea...
近日,山东大学微生物技术国家重点实验室祁庆生团队侯进教授在Nucleic Acids Research发表“CRISPR-mediated protein-tagging signal amplification systems for efficient transcriptional activation and repression inSaccharomyces cerevisiae”,开...
CRISPR-Cas9基因编辑技术自2012年问世至2020年获得诺贝尔化学奖,仅历时8年,这项技术为生命科学带来了革命性影响。目前,CRISPR-Cas9技术已广泛应用于生命科学研究的诸多领域,并且已用于地中海贫血症临床治疗试验,基因编辑技术将继续对生命科学研究、基因治疗、生物产业、伦理等产生广泛而深刻的影响。
CRISPR-Cas9基因编辑工具凭借其高效、易用、灵活特性极大的改变了传统育种手段,研究人员为了扩大其靶向范围,设计了一系列SpCas9变体,包xCas9(识别5′-NG-3′、5′-GAA-3′、5′-GAT-3′ PAM)、SpCas9-NGv1和SpCas9-NG(识别5′-NG-3′ PAM)以及PAM-less SpRY然而,这些PAM-relaxed Cas9核酸酶是否会造成向导RN...
2022年3月28日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学的研究人员提出了一种基于物理的模型,它建立了一个关于CRISPR-Cas9基因编辑如何运作的定量框架,并允许他们预测在哪里、以何种概率以及为何会发生靶向错误,即脱靶。这项研究使我们首次对当今最重要的基因编辑平台背后的机制有了详细的物理了解。相关研究结果于2022年3月15日发表在Nature Communic...
相信大家都十分讨厌蚊子,被蚊子叮咬后不仅瘙痒难耐,而且容易传染疾病。众所周知,只有母蚊子才会叮咬和传播疾病,通过改变性别控制蚊子种群进行病媒防治极为有效。除此之外,随着经济的快速发展,人们对肉、奶、蛋等的品质及需求量剧增,控制畜禽性别来快速定向繁殖,可以更好的满足迅速增长的社会需求,对畜禽生产有着十分重要的意义和经济价值。对科学研究来说,就更不用说了。像生殖系统、卵巢癌、前列腺癌等相关研究,需要大...
蜱虫(Tick)是一种传播人兽共患病的重要媒介。作为严格的吸血性节肢动物,蜱几乎可以叮咬陆地上所有的动物,且吸血时间长、吸血量大、生活史复杂。这些特点使蜱携带了最广泛的病原体种类,包括病毒、细菌、真菌、寄生虫;传播40余种疾病,如莱姆病、森林脑炎、克里米亚-刚果出血热、发热伴减少综合征、立克次体病、无形体病、巴贝西虫病等,可导致死亡或慢性后遗症,严重影响生活质量。
CRISPR-Cas系统有效地保护细菌和古细菌免受病毒和其他类型的外来DNA的侵害,但是,作为防御系统的特征,它们也给宿主带来不可忽视的适应成本,例如,自身免疫的风险和对外源有益基因的排斥。据推测,这些代价导致CRISPR-Cas在细菌中的频繁丢失,这反映在这种系统的斑片状分布上,甚至在亲缘关系较近的细菌菌株之间。然而,在目前的基因组序列数据库中,约40%的细菌和约90%的古细菌基因组携带CRIS...
美国圣犹达儿童研究医院迟洪波教授领导的研究小组发现了一种生物途径,可以选择性地调控关键免疫细胞:称为滤泡辅助性T细胞(Tfh)的发育及体液免疫反应。 这一发现为开发激活代谢途径的药物提供了希望,从而提高疫苗的有效性,包括那些预防COVID-19的疫苗。这些药物可以刺激免疫系统在免疫后产生更强烈的反应,产生更多的抗体来对抗病毒或细菌。

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