首页 > 医疗资讯/ 正文
CRISPR-Cas9基因编辑技术已经被广泛应用于通过研究感兴趣的基因,以及编辑疾病相关基因来进行基因治疗。在这项技术中,Cas9核酸酶与向导RNA(gRNA)一起被递送到细胞中,gRNA引导Cas9核酸酶到基因组中的特定位置。通过Cas9核酸酶切割基因组,造成DNA双链断裂,进而实现基因的敲除或添加。
然而,这一过程可能产生一些潜在副作用,包括导致不必要的基因突变和毒性。因此,需要一种新技术来减少CRISPR-Cas9基因编辑过程中的这些副作用,以提高其在工业和医学上的实用性。
2023年4月10日,日本九州大学和名古屋大学的研究人员在 Nature 子刊 Nature Biomedical Engineering 期刊发表了题为:Optimization of Cas9 activity through the addition of cytosine extensions to single-guide RNAs 的研究论文。
该研究开发了一种优化的CRISPR-Cas9基因编辑技术,能够极大地减少编辑过程中产生的突变,为更有效、更安全地治疗遗传疾病打开了大门。
具体来说,该研究发现,在传统gRNA的5'端添加胞嘧啶(C)延伸可以限制Cas9核酸酶的基因组编辑活性,提高CRISPR基因编辑的安全性和实用性。这种护卫gRNA(safeguard gRNA)策略还可以与Cas12a,以及CRISPRa和CRISPRi兼容。

对基因组进行编辑的一大阻碍是人们越来越担心突变和脱靶效应。这通常是由核酸酶靶向了与目标位点序列相似的基因组位点引起的。同样,当基因发生改变时,染色体水平的突变也会发生,这阻碍了癌症基因治疗的临床试验。而在去年,一位杜氏肌营养不良(DMD)患者在接受CRISPR-Cas9基因编辑治疗后死亡。
该论文的作者认为,目前使用的基于Cas9的基因编辑会导致对DNA的过度切割,从而导致一些突变的发生。
为了验证这一假设,研究团队在小鼠细胞中构建了一个等位基因特异性插入/缺失监测系统,简称“AIMS”,使用该系统分别评估了每条染色体上Cas9的活性。他们的结果表明,常用的Cas9基因编辑方法与非常高的编辑活性相关。他们确定这种高活性会导致一些不必要的副作用。
接下来,研究团队尝试通过对gRNA进行修饰来抑制过高的编辑活性,他们发现,gRNA的5'端额外的胞嘧啶延伸可以有效地作为过度编辑活性的“护卫”,并允许控制DNA切割。他们称这种微调系统为护卫gRNA(safeguard gRNA)。

实现结果令人惊讶,使用这种新技术,在gRNA的5'端添加短的胞嘧啶扩展,减少了p53激活和对人类多能干细胞的细胞毒性,并在保持双等位基因编辑的同时增强同源定向修复,而较长的胞嘧啶扩展,进一步降低了靶向编辑活性,但提高了单等位基因编辑的特异性和准确性。
为了验证其在治疗的有效性,研究团队选择了一种罕见遗传疾病——进行性骨化性纤维发育不良(FOP)。研究团队使用该技术创造出了与人类FOP疾病相同的基因型的FOP小鼠模型。然后,使用FOP患者来源的iPS细胞,能够精确地修复损伤,特别是导致疾病的疾病相关等位基因中的单个碱基,这证明了该技术可作为一种安全有效的基因治疗方法。
研究团队还构建了第一个各种基因组编辑模式与Cas9活性之间相关性的数学模型,这将使用户能够在整个细胞群中模拟基因组编辑的结果。这一突破将使研究人员能够确定Cas9的活性,从而最大限度地提高效率,减少之前实验所需的巨大成本和人力。

研究团队表示,这项研究建立了一个新的CRISPR基因组编辑平台,通过开发具有适当Cas9活性的活性调节护卫gRNA(safeguard gRNA),可以最大限度地提高所需的编辑效率。此外,该研究还发现,除了Cas9,护卫gRNA可以通过调节gRNA的活性来应用于各种需要gRNA的CRISPR工具,例如Cas12a。
对于使用Cas9激活或抑制感兴趣基因的技术,例如CRISPR激活(CRISPRa)和CRISPR干扰(CRISPRi),过度激活或抑制基因表达可能对细胞没有用处,甚至对细胞有害。通过护卫gRNA(safeguard gRNA)控制表达水平是一项重要的新技术,可用于各种应用,包括精确基因治疗。
据悉,研究团队目前正在启动商业计划,以推广这一新型CRISPR基因组编辑平台。研究团队表示,相信这项技术可以为医疗领域做出重大贡献,团队目前正在细胞和动物实验中评估其对目标疾病的治疗效果和安全性,并利用它来帮助开发治疗药物和基因治疗方法,特别是对于尚未建立治疗方法的罕见疾病。
原始出处:
Kawamata, M., Suzuki, H.I., Kimura, R. et al. Optimization of Cas9 activity through the addition of cytosine extensions to single-guide RNAs. Nat. Biomed. Eng (2023). https://doi.org/10.1038/s41551-023-01011-7.
- 搜索
-
- 1000℃Cell | 曾泽贤/潘登/冯驭团队开发SPAC-seq新技术,实现空间分辨率下高通量CRISPR筛选
- 1000℃福建师范大学ACS Nano:人工智能驱动的Janus敷料用于可视化伤口诊疗
- 1000℃中科院苏州纳米所ACS Nano综述:通过可穿戴AI接口学习人类-环境交互
- 1000℃Cancer Discov | 新型AI基础模型可根据基因型精准预测癌症治疗反应,涵盖10种实体瘤超3万个肿瘤基因组数据
- 1000℃新加坡国立大学/复旦大学《自然·通讯》:抗氧化脂质纳米颗粒增强mRNA稳定性用于再生治疗和基因编辑
- 1000℃489例疑似罕见遗传病患者进行全外显子测序WES:确诊率达53%,5.5%检出心血管或肿瘤相关基因变异
- 1000℃Nat Cancer | 基于组织病理学图像的AI模型可快速识别102种CNS肿瘤亚型,表现优于神经病理学家
- 1000℃国立清华大学《自然·通讯》:工程化人类PEG10纳米颗粒实现RNA自包装、递送与癌症治疗
- 精J Child Psychol Psychiatry:12种罕见神经发育障碍儿童沟通能力谱系
- 精研究发现:爱吃辣的人,心血管病和癌症死亡风险都会显著降低
- 精Nursing in Critical Care:别再指责护士了!ICU 里被遗漏的护理,根源在系统而非个人
- 精Acta Obstet Gynecol Scand:罕见病女性的妊娠并发症与母婴结局,一项单中心434种罕见病的回顾性队列研究
- 精【爱儿小醉】儿科患者术前对流层臭氧暴露与围手术期呼吸系统不良事件之间的关系:一项单中心回顾性队列研究
- 精eBioMedicine:牙龈下微生物组与脑健康存在连续关联梯度,牙周炎或成认知衰退可干预靶点
- 精军事医学研究院《自然·通讯》:自适应IrPtCu纳米酶水凝胶实现耐药菌感染伤口序贯治疗
- 精能够逆转萎缩性胃炎的两个中成药,该怎么选择?
- 荐Lancet子刊:国产CRVIAAI精准识别胰腺癌血管侵犯,准确率超越资深影像专家
- 荐Pharmacol Res:胃癌耐药的 "双重密码",细胞因子与表观遗传的异常对话
- 荐新一代ICU体系:德尔格持续升级整体解决方案能力,实现更智能、安静、高效的诊疗环境!
- 荐论文解读│经由多组学视角更新法布雷病重要靶器官病理生理机制
- 荐【醉翁之艺】小胶质细胞激活通过CXCL10介导的CD8+T细胞募集促进衰老相关白质退化
- 荐《柳叶刀》重磅:奥瑞珠单抗显著延缓原发进展型多发性硬化老年及重度残疾患者进展
- 荐STTT:派安普利单抗联合化疗为复发转移性鼻咽癌带来持久生存获益
- 荐ASCO 2026:中国领衔LIBRETTO-432研究,塞普替尼引领RET融合阳性非小细胞肺癌早期治疗新突破,降低83%的疾病复发或死亡风险
- 标签列表
-
- 星座 (702)
- 孩子 (526)
- 恋爱 (505)
- 婴儿车 (390)
- 宝宝 (328)
- 狮子座 (313)
- 金牛座 (313)
- 摩羯座 (302)
- 白羊座 (301)
- 天蝎座 (294)
- 巨蟹座 (289)
- 双子座 (289)
- 处女座 (285)
- 天秤座 (276)
- 双鱼座 (268)
- 婴儿 (265)
- 水瓶座 (260)
- 射手座 (239)
- 不完美妈妈 (173)
- 跳槽那些事儿 (168)
- baby (140)
- 女婴 (132)
- 生肖 (129)
- 女儿 (129)
- 民警 (127)
- 狮子 (105)
- NBA (101)
- 家长 (97)
- 怀孕 (95)
- 儿童 (93)
- 交警 (89)
- 孕妇 (77)
- 儿子 (75)
- Angelababy (74)
- 父母 (74)
- 幼儿园 (73)
- 医院 (69)
- 童车 (66)
- 女子 (60)
- 郑州 (58)