发布时间:2018-07-09 15:44 原文链接: 深圳先进院在CRISPR基因编辑应用领域取得新突破

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组在CRISPR基因编辑应用领域取得新突破。相关工作Enhanced Cytosolic Delivery and Releases of CRISPR/Cas9 by Black Phosphorus Nanosheets for Genome Editing(《用于基因编辑的黑磷增强型CRISPR/Cas9运载与释放系统》)发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition,DOI: 10.1002/anie.201806941,10.1002/ange.201806941)。论文共同第一作者是博士周文华和研究助理崔浩东,通讯作者是喻学锋,参与作者还包括帝国理工学院教授Ying Liming。

  近年来,CRISPR/Cas9系统作为一种源自原核生物获得性免疫系统的基因定点编辑技术,已被广泛应用于诸如基因表达调控、基因编辑以及核酸的原位检测等领域。然而,由于传统的针对编码DNA的转运手段存在着易导致靶细胞的插入缺失和过表达,并引起基因变异和脱靶效应等问题,限制了该技术的临床应用潜力。因此,开发出一种新的针对Cas9-sgRNA核酸-蛋白复合体的高效细胞转运/释放手段将具有重要的科学意义和应用前景。

  黑磷因其良好的生物活性和生物相容性,以及其优越的光电特性,在生物医学领域受到广泛关注。喻学锋课题组在之前研究中已成功将黑磷纳米材料应用于光声成像(Small, 2017, 13, 1602896)、肿瘤光热治疗(Nature Communications, 2016, 7, 12967)、肿瘤放射治疗(Biomaterials, 2018, 171, 12)、光致形变植入材料(Biomaterials, 2018, 164, 11)以及水凝胶敷料(Advanced Science, 2018, 5, 1700848)等领域。基于这些前期工作,以及在这些工作中发现的黑磷降解所引起的细胞内体(endosome)破裂现象,团队提出黑磷纳米片可用于生物活性大分子的细胞转运和释放。

  在该研究中,课题组以超薄二维黑磷纳米片为载体,通过静电相互作用对携带三核定位序列(3xNLS)的Cas9-sgRNA复合体实现高效负载,从而构建了一种高效的CRISPR/Cas9基因运载体系(图1)。该转运体系主要通过直接破膜和胞吞作用进入细胞内体,进入内体的黑磷载体在酸性环境下迅速降解为高度生物相容的无机磷酸盐,从而导致由渗透压改变所引起的内体破裂,实现Cas9-sgRNA复合体的高效胞内释放,并最终由所携带的三核定位序列靶向进入细胞核,完成基因编辑的功能(图2)。实验结果显示,相对于其他纳米材料载体,该基于黑磷纳米片的Cas9-sgRNA复合体转运体系可在较低浓度下完成对不同细胞株以及动物荷瘤模型的高效基因编辑和基因沉默(图3)。这一基于黑磷纳米片的高效细胞转运体系可进一步用于其他生物活性大分子的高效细胞转运,从而具有重要的医学研究和临床应用价值。相关工作已申请ZL(CN108148874A),并依托孵化的中科墨磷科技有限公司(MoPhos.cn),积极推进相关技术的产业化。

  该研究工作得到中科院前沿科学研究重点计划、国家自然科学基金、深圳市科技计划国际合作研究、英国利华休姆信托基金等的资助。

  论文链接

图1: 基于黑磷纳米片的Cas9-sgRNA复合体转运体系细胞内作用示意图。

图2: 基于黑磷纳米片的Cas9-sgRNA复合体转运体系的(a)胞质输运以及核转运和(b)黑磷纳米片在细胞内的降解过程。

图3: 基于黑磷纳米片的Cas9-sgRNA复合体转运体系:(a)在细胞株MCF-7内实现高效的基因编辑;(b)在细胞株EGFP/A549及(c)动物荷瘤模型的EGFP位点实现了高效的基因沉默和基因编辑。

相关文章

胚胎“体检”狙击遗传肿瘤10年诞生百名“无癌宝宝”

11月1日,在长沙举行的第五届湖南省抗癌协会家族遗传性肿瘤专业委员会学术年会上,中信湘雅生殖与遗传专科医院(下称中信湘雅)首席科学家卢光琇宣布,该院第100位通过胚胎植入前遗传学检测(PGT)技术阻断......

我国科研人员找到导致反复“试管”失败的“基因钥匙”

10月16日,记者从中信湘雅生殖与遗传专科医院获悉,该院研究员林戈、副研究员郑伟团队,联合山东大学、上海交通大学医学院等单位的科研团队开展合作攻关,系统揭示了卵子与早期胚胎质量问题导致女性反复“试管”......

研究揭示高切割活性的IID型Cas9的结构与机制

中国科学院生物物理研究所王艳丽团队揭示了一种高切割活性的II-D型Cas9的结构与机制,为小分子量基因编辑工具的开发提供新思路。相关论文近日发表于《自然-通讯》CRISPR-Cas系统是广泛存在于细菌......

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。......

科学家开发出超大片段DNA精准无痕编辑新方法

基因组编辑技术作为生命科学领域的一项重要突破,为基础研究和应用开发提供了技术支撑。以CRISPR及其衍生技术为代表的编辑系统通过可编程的向导RNA引导Cas9等核酸酶靶向基因组特定位点,被广泛应用于特......

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。......