发布时间:2014-10-15 16:11 原文链接: 两篇Cell文章:发布CRISPR研究重大突破

  发表于10月9日《细胞》(Cell)杂志上的两篇研究论文中,来自加州大学旧金山分校的科学家报告称他们应用一种新型的、精确的方法开启和关闭了细胞内的基因。这一成果有可能促成更好地了解疾病以及开发出新的治疗方法。

  这一研究进展的核心是一个叫做SunTag的新发明。SunTag实质上是一套分子挂钩,其能够将多个拷贝的生物活性分子挂到可用来靶向一些基因或其他的分子的蛋白质支架上。相比于没有这些挂钩的组装分子,整合了SunTag的分子生物活性显著放大。

  开发这一SunTag的是加州大学旧金山分校分子和细胞药理学教授、霍华德休斯医学研究所(HHMI)研究员Ron Vale博士实验室的研究人员。Vale曾因发现了在细胞内运送货物的分子马达而获得2012年的Albert Lasker基础医学研究奖。

  Vale研究小组利用SunTag显著放大了研究人员通常利用来标记细胞内分子的绿色荧光蛋白的发光信号。通过显微镜观察,可以看到借助SunTag获得的信号非常之强,以至于可以利用它来追踪Vale研究的分子马达中的单个分子。

  与加州大学旧金山分校的细胞核分子药理学教授、HHMI研究员Jonathan Weissman合作,研究人员还利用SunTag增加了称作为CRISPR的一种生物化学方法的变化。

  CRISPR是一种几年前才出现,用于编辑基因组中DNA的新兴技术

  发表于10月9日《细胞》(Cell)杂志上的两篇研究论文中,来自加州大学旧金山分校的科学家报告称他们应用一种新型的、精确的方法开启和关闭了细胞内的基因。这一成果有可能促成更好地了解疾病以及开发出新的治疗方法。

  这一研究进展的核心是一个叫做SunTag的新发明。SunTag实质上是一套分子挂钩,其能够将多个拷贝的生物活性分子挂到可用来靶向一些基因或其他的分子的蛋白质支架上。相比于没有这些挂钩的组装分子,整合了SunTag的分子生物活性显著放大。

  开发这一SunTag的是加州大学旧金山分校分子和细胞药理学教授、霍华德休斯医学研究所(HHMI)研究员Ron Vale博士实验室的研究人员。Vale曾因发现了在细胞内运送货物的分子马达而获得2012年的Albert Lasker基础医学研究奖。

  Vale研究小组利用SunTag显著放大了研究人员通常利用来标记细胞内分子的绿色荧光蛋白的发光信号。通过显微镜观察,可以看到借助SunTag获得的信号非常之强,以至于可以利用它来追踪Vale研究的分子马达中的单个分子。

  与加州大学旧金山分校的细胞核分子药理学教授、HHMI研究员Jonathan Weissman合作,研究人员还利用SunTag增加了称作为CRISPR的一种生物化学方法的变化。

  CRISPR是一种几年前才出现,用于编辑基因组中DNA的新兴技术。加州大学旧金山分校的研究人员称,他们没有改变DNA,而是转而利用CRISPR以一种可逆的方式精确地上调或下调了基因的活性——这一性能有可能会让过去用来探索知之甚少的细胞功能的一些方法遭到淘汰。

  Weissman说:“利用这些技术我们可以微调细胞内基因的活性,这对于细胞重编程具有广泛的影响。”

  Vale说,加州大学旧金山分校以及别处的研究人员,过去曾报道过利用CRISPR来开启和关闭一些基因,但尤其对于开启一些基因来讲,过去报告的一些方法是低效的。

  “其取决于基因,但这种新方法似乎可将基因开关放大50倍。它是一种更加强有力的激活基因的方法。”

  借助SunTag,CRISPR已用于阐明癌症及正常发育

  CRISPR,成簇的规律间隔的短回文重复序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats),是细菌利用来保护自身对抗病毒的一种天然系统。来自于这一系统的一种蛋白Cas9是实验室中CRISPR应用的基础,研究人员可以将任何特异的RNA伴侣分子插入到这一支架中。选择性的RNA充当了衔接子(adaptor),决定了靶向的基因组位置。加州大学旧金山分校的研究人员将 SunTag附加到这一支架中,使得一个Cas9能够将多个拷贝的任何蛋白质招募到一段特异的DNA序列上。

  Weissman研究小组的实验证实,整合了SunTag的CRISPR分子可用于精确地控制基因组内大量基因的表达。他们利用这一策略鉴别出了阻止癌细胞生长以及调控组织发育的一些基因,并获得了细菌毒素损伤细胞机制的一些新认识。

  研究人员将他们用于下调基因的CRISPR技术命名为CRISPR干扰,上调基因的技术命名为CRISPR激活。

  Weissman 说,可以利用CRISPR激活和CRISPR干扰技术来了解在癌症、再生医学或神经退行性疾病中一些特异基因的作用机制。例如,可以采用这些方法来鉴别癌细胞有可能利用来形成耐药的生物化学信号通路,相同的方法还可用于最终开发出一些新的干细胞策略生成组织移植物。

  RNA干扰会过时吗?

  CRISPR干扰不同于RNA干扰,后者是一种广为流行的关闭蛋白质生成的策略。

  Weissman说,CRISPR干扰有潜力淘汰RNA干扰。不同于传统的RNA干扰技术,CRISPR干扰能够同时沉默任意数量的单个基因。此外,关闭非靶向基因的风险很小。

  RNA干扰是在10多年前被发现,其启动了一个新的研究领域,并催生了一项诺贝尔奖以及许多的新技术公司。RNA干扰是基于基因DNA序列中包含的蓝图来阻断信使RNA。通过阻止蛋白质生成,RNA干扰可用来解决有关难靶向的蛋白质的问题,这是药物开发中常见的一个挑战。

  而CRISPR是在细胞蛋白质生产过程中较早期的一步发挥作用。

  Weissman说:“采用RNA干扰时,已经转录出了来自DNA的RNA信息,就这一意义来说,马已经离开了谷仓。而利用CRISPR干扰,我们可以阻止信息被书写出来。”

  CRISPR激活基因可以提供一些互补的生物学见解。将SunTag用于CRISPR激活技术,使得在单次实验中系统地探究基因组中所有基因的生物学作用成为可能。Weissman研究小组利用CRISPR激活鉴别出了抑制癌细胞生长的许多肿瘤抑制基因。在未来的研究中,研究人员还将利用 CRISPR激活技术来揭示癌细胞对一些抗癌药物形成耐药的机制——这一过程通常涉及到基因激活。

相关文章

衰老如何改变我们的基因

衰老对身体产生的可见影响有时与基因活动的无形变化有关。DNA甲基化的表观遗传过程会随着年龄增长而变得不再精确,造成基因表达的变化。而这种变化与随着年龄增长而出现的器官功能衰退和疾病易感性增加有关。如今......

为何有人衰老更快?揭秘背后的400个基因

有些人比同龄人更显年轻,而有些人看着更显老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在数十年前就饱受糖尿病、阿尔茨海默病或行动障碍的困扰;有些人能轻松应对严重摔伤或流感侵袭,而有些人一旦住院就再难康复。......

科学家发现玉米耐热关键基因

近日,西北农林科技大学玉米生物学与遗传育种团队联合华中农业大学玉米团队在《植物生理学研究》发表论文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模块通过自噬途径调控玉米耐热性的分子机制。随着全球气温持续......

降本提效!我团队研制出系列牛用基因芯片

记者21日从国家乳业技术创新中心获悉,该中心技术研发团队成功研制出奶牛种用胚胎基因组遗传评估芯片和“高产、抗病、长生产期”功能强化基因组预测芯片。该系列基因芯片具有完全自主知识产权,填补了我国基因芯片......

新研究:阻断或抑制一种特殊基因可选择性杀伤癌细胞

国际期刊《内分泌学前沿》日前刊登的一项新研究揭示,一种特殊基因对肠道吸收维生素D及其后续代谢过程至关重要,阻断或抑制该基因能够选择性抑制癌细胞生长。这一发现在癌症治疗等精准医学领域具有广阔应用前景。维......

我国科学家发现大豆种子油蛋比调控关键基因

记者从安徽农业大学获悉,该校王晓波教授团队联合中国农业科学院作物科学研究所邱丽娟、李英慧研究员团队,解析了关键基因对大豆种子油脂和蛋白比例(油蛋比)的调控机制,为高油或高蛋白大豆品种选育提供了新方向。......

茶叶大小谁定?这个基因很关键

茶树是以收获新梢为主的叶用经济作物,茶芽大小不仅直接影响鲜叶的产量和品质,还与茶类适制性密切相关。解析茶树芽大小的遗传调控机制,有助于改良茶树品种、提高茶叶产量。近日,中国农业科学院茶叶研究所种质资源......

这项研究找到了玉米穗叶结构候选基因

玉米作为全球重要的粮食、饲料和工业原料作物,其高产对保障粮食安全至关重要。近日,东北农业大玉米遗传育种团队完成的研究在《农业科学学报(英文)》(JournalofIntegrativeAgricult......

科学家找到一个让水稻更耐冷的关键基因

水稻作为起源于热带或亚热带的粮食作物,其生长发育对低温胁迫敏感。伴随全球气候变化加剧,极端低温事件发生频率显著上升,发掘耐冷基因并解析分子机制,有利于水稻高产稳产遗传改良。目前,利用自然群体挖掘的水稻......

CRISPR家族功能最全面的技术首次治疗人类

一种被称为先导编辑的前沿基因编辑技术首次用于治疗人类,标志着CRISPR家族功能最全面的“成员”首次在医学领域亮相。接受治疗者是一名患有罕见免疫疾病的18岁青少年。研究人员设计了这种治疗方法,以纠正导......