JCB:CRISPR-Cas9系统在活细胞中的工作机制取得重大突破

2016-09-04 佚名 生物谷

在一项新的研究中,来自美国马萨诸塞大学医学院的研究人员揭示出CRISPR-Cas9系统在活细胞中的内部工作机制的重要新细节。这一发现可能对人们利用这种强大的基因编辑工具开发治疗方法产生影响。相关研究结果发表在2016年8月29日那期Journal of Cell Biology期刊上,论文标题为“CRISPR-Cas9 nuclear dynamics and target recognition


在一项新的研究中,来自美国马萨诸塞大学医学院的研究人员揭示出CRISPR-Cas9系统在活细胞中的内部工作机制的重要新细节。这一发现可能对人们利用这种强大的基因编辑工具开发治疗方法产生影响。相关研究结果发表在2016年8月29日那期Journal of Cell Biology期刊上,论文标题为“CRISPR-Cas9 nuclear dynamics and target recognition in living cells”。

论文通信作者、马萨诸塞大学医学院细胞生物学教授和生物化学与分子药理学教授Thoru Pederson博士说,“我们对CRISPR-Cas9复合物如何在活细胞的基因组中到处移动和发现靶位点的细节了解得并不多。在这项研究中,我们了解到这种复合物的工作机制对寻求为实验室研究和潜在的诊所应用开发工具的基因编辑人员而言是比较重要的和有用的。”

作为抵抗病毒入侵的细菌免疫系统中的一种组分,CRISPR-Cas9复合物是一种强大的基因编辑系统。这种CRISPR-Cas9复合物比之前的基因编辑技术更加高效和更加准确,因而科学家们在实验室中发现对它进行改造和快速地运送它的方法,从而选择性地对特异性的基因序列进行编辑。为了切割双链DNA片段,CRISPR-Cas9利用由大约20个核苷酸组成的向导RNA(gRNA)靶向结合基因组中的特异性序列,在那里,Cas9随后进行切割。这允许科学家们移除特定的基因序列或将它们插入到宿主细胞基因组中。

鉴于CRISPR-Cas9系统在活细胞内的工作机制的内在动力学性质并未得到很好地理解,一些运送系统和技术相比而言更容易取得成功。为了观察CRISPR-Cas9系统在活细胞中的作用机制,Pederson博士和同事们开发出一种利用不同的荧光分子对gRNA和Cas9进行标记的技术,因此能够同时追踪它们。

研究人员发现当未结合到Cas9上时,gRNA是非常短命的。当Cas9与gRNA组装在一起时,这种复合物更加稳定:大约一半的复合物在细胞核中的寿命大约为15分钟,而剩下的复合物具有更高的稳定性。

论文共同第一作者、Pederson实验室研究员Hanhui Ma博士说,“Cas9让gRNA稳定化。如果你将gRNA和Cas9各自地运送到靶细胞中,然后进行组装,那么它将是没有工作效率的,这是因为一些gRNA将会发生降解。如果你将它们---已经组装在一起---同时运送到靶细胞中,那么你将观察到更多的活性。”

研究人员还观察到Cas9-gRNA复合物在靶位点上的停留时间决定着DNA是否将被切割。当gRNA序列与靶DNA序列完美匹配时,Cas9-gRNA复合物在离开之前,结合到这种靶DNA序列上长达两个小时,在这期间,靶DNA序列切割也完成了。当gRNA序列与靶DNA序列存在错配时,Cas9-gRNA复合物在靶DNA序列上的停留时间仅仅为几分钟的时间,因而这种切割被破坏了。

Ma说,了解到这一点后,科学家们能够潜在地在数学上基于CRISPR-Cas9复合物在基因组位点上的停留时间长短,预测脱靶切割可能在何处发生。

Ma说,“我们仍然不知道CRISPR的规则。每个人都想知道当它被运送到活细胞中时将会发生什么。这项研究揭示了它的工作机制的一部分。”

原始出处

Hanhui Ma, Li-Chun Tu,2,* Ardalan Naseri,3 Maximiliaan Huisman,2 Shaojie Zhang,3 David Grunwald,2 and Thoru Pederson.CRISPR-Cas9 nuclear dynamics and target recognition in living cells.JCB.2016

作者:佚名



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (8)
#插入话题

相关资讯

CRISPR-Cas9技术发明简史

2015年生命科学突破奖(Breakthrough Prize in Life Sciences)授予6位科学家(每位获奖者300万美元),其中两位女性为加州大学伯克利分校的美国生物化学家杜德娜(Jennifer Anne Doudna)和德国汉诺威医学院/赫尔姆霍茨感染研究中心的法国生物化学家卡彭蒂耶(Emmanuelle Marie Charpentier),以表彰她们在“具有潜在革命性D

CRISPR-Cas9应用重要研究小结

(1)已知解脂耶氏酵母(Yarrowia lipolytica)能够将糖分子转化为人工合成很难制造的脂质和碳氢化合物。在此之前,人们一直很难在基因水平上操纵这种酵母,但是应用CRISPR-Cas9基因编辑系统允许科学家们挖掘它的生物制造潜力。 在一项新的研究中,来自美国加州大学河滨分校和克莱姆森大学的研究人员对CRISPR-Cas9加以改造,并利用这个改造的系统成功地在解脂耶氏酵母中

Nature:科学家利用CRISPR-Cas9技术成功构建出细胞疾病模型

图片来源:www.phys.org 为了阐明特殊基因错误如何引发疾病,科学家们需要在细胞中进行实验来研究具体突变对细胞的影响,如今来自洛克菲勒大学(Rockefeller University)和纽约干细胞研究所等机构的研究人员通过研究,利用基于CRISPR的基因编辑技术成功在细胞中重现了疾病发生的过程,相关研究刊登于国际著名杂志Nature上。 研究者Marc Tessier-Lavig

盘点:生物谷推荐:5月必看的重磅级研究

5月转眼就快要过去了,这个月又有哪些研究值得我们深读一下呢?小编将根据本月新闻的点击量、研究领域、热度筛选出了5月份值得一看的突破性研究。 【1】Science Cell子刊:丁胜突破性成果!利用特殊药物将皮肤细胞成功转化为心脏和大脑细胞 doi:10.1126/science.aaf1502 近日,来自格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)的科学家们利用一种组合

Science:重磅!史上首次利用CRISPR-Cas9让人细胞变身为记忆存储系统

在一项新的研究中,来自美国麻省理工学院(MIT)的研究人员设计出一种方法在人细胞的DNA中记录复杂的历史事件,从而允许他们通过对这种DNA进行测序从中找回过去事件的“记忆”。相关研究结果于2016年8月18日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Continuous genetic recording with self-targeting CRISPR-Cas in hum

Caribou宣布CRISPR-Cas9在DNA修复领域新近进展

最近,华人科学家张锋与美国科学家Dr. Jennifer Doudna就CRISPR技术专利之争因为一封邮件而再起波澜。令人庆幸的是,法律层面的争夺似乎并未令CRISPR技术明显受限。最近,CRISPR技术领域的先驱Caribou公司就再次发布了他们在CRISPR-Cas9研究领域的最新进展。公司的研究团队发现了CRISPR-Cas9基因编辑技术在不同细胞系中的响应模式。公司在最新进展中表示,