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    科學家新型基因編輯系統尋找之路從未止步!

    CRISPR–Cas9工具可以幫助科學家修改基因組,其被譽為簡便、便宜且具有多功能、優于此前多種技術的新型基因編輯技術,目前全球很多實驗室都在探索CRISPR–Cas9技術在醫學和基礎研究中的新應用。 來自加利福尼亞大學的研究者Prashant Mali指出,盡管CRISPR–Cas9技術有著很多優勢,但其仍然有著自身的局限性,該技術可以到達基因組特殊位點并對其進行切割,但有時候我們在自己興趣領域內的應用或許要求要更多一點。 哈佛大學的研究者George Church說道,今年早些時候有研究人員就將興趣轉移到了另外一種名為NgAgo的基因編輯系統中,研究者表現出了他們對CRISPR–Cas9的失望以及尋找到另外一種可以替代CRISPR–Cas9技術的希望。NgAgo僅僅不斷增長的基因編輯工具文庫中的一員,部分基因編輯工具在CRISPR主題中處于不斷變化的狀態,而其它基因編輯工具則會為編輯基因組提供新方法。 一個縮小版的......閱讀全文

    2017年5月CRISPR/Cas亮點盤點

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。  

    一文了解CRISPR/Cas最新研究進展

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。圖片

    基于CRISPR技術的工具或可進行大規模遺傳性篩查

      提及基因編輯技術,我們會立馬想到這兩年的明星技術—CRISPR/Cas9基因編輯系統,從某種意義上來講,該技術就如何科學家們制造的新型小汽車一樣,如今科學家們不僅僅是停留在制造這種“小汽車”的程度,而且科學家們已經開始開著小汽車開始兜風了。2012年底科學家們開始利用CRISPR/Cas9進行基

    Nature報道NgAgo風波,韓春雨更新實驗竅門

      近日,一項關于是否新型基因編輯技術可以替最流行CRISPR-Cas9系統的爭議再次升級,三個月前,來自河北科技大學的生物學家韓春雨報道利用酶類NgAgo就可以對哺乳動物的基因進行編輯,NgAgo(Natronobacterium gregoryi Argonaute)是一種DNA導向的可用于人類

    多篇文章聚焦腫瘤抑制基因研究新成果!

      小編整理了多篇研究成果,共同解讀腫瘤抑制基因研究領域的新成果,與大家一起學習!圖片來源:Science, 2019, doi:10.1126/science.aau0159  【1】Science:揭示西蘭花抗癌新機制!讓腫瘤抑制基因再激活的新型抗癌療法出爐  doi:10.1126/scien

    Cell:2016年度最佳文章出爐!

      年尾將至,各大網站開啟了年終盤點的工作。近日,Cell期刊推出“年度最佳文章”合集。今年的“Best of Cell 2016”共列出10篇最佳文章以及4篇綜述,圍繞CRISPR、免疫療法、類器官、阿爾茲海默癥、Zika病毒等研究熱點進行了回顧。  1  年度最佳文章TOP10  1、線粒體“協

    科學家成功利用CRISPR技術實現劑量依賴性的基因表達激活

      近日,一項刊登在國際雜志Nature Biotechnology上的研究報告中,來自北卡羅來納大學Eshelman藥學院等機構的科學家們通過研究開發了一種新方法,能夠利用CRISPR基因編輯技術進行劑量依賴性的基因表達激活,文章中,研究人員描述了如何利用這種技術以一種可替換的方法來改變基因表達以

    急性髓性白血病細胞或能利用維生素B6來增殖擴散

      近日,一項刊登在國際雜志Cancer Cell上的研究報告中,來自冷泉港實驗室等機構的科學家們通過研究發現,急性髓性白血病(AML,Acute Myeloid Leukemia)或能利用維生素B6來加速細胞分裂從而生長,因此,通過限制推動維生素B6促進細胞生長分裂的酶類的活性,或有望阻斷癌癥的生

    通過增加靶點范圍來擴大CRISPR-Cas9技術的可用性

      近日,來自麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)的學者們通過研究表示,一種用來改善基因編輯工具CRISPR-Cas9 RNA引導核酸酶可用性和精確性的方法或許可以應用于其它細菌的Cas9酶中,相關研究發表于國際雜志Nature Biotechnology上,文

    2017年度聚焦:結核病研究新進展

      時至2017歲末,2018年馬上就要到來了,在即將過去的2017年里,科學家們在結核病研究領域取得了諸多重磅級的研究成果,本文中,小編對相關研究報道進行整理,分享給大家!  【1】PNAS:開發結核桿菌疫苗的新思路  DOI:10.1073/pnas.1708252114  最近,來自南漢普頓大

    2018年心腦血管年度盤點

      2018年即將過去,年末為大家獻上生物谷本年度心腦血管疾病專題盤點,希望讀者朋友們能夠喜歡。1. Science:重磅!親聯蛋白2切割竟可阻止心力衰竭產生doi:10.1126/science.aan3303.  美國愛荷華大學心臟研究員Long-Sheng Song博士及其團隊在之前的研究中已

    Mol Cell:細菌如何利用CRISPR系統產生“記憶力”?

      近日,刊登在國際雜志Molecular Cell上的一項研究報告中,來自洛克菲勒大學等機構的研究人員通過研究發現,某些細菌能夠產生記憶力,同時研究者還發現了一種特殊方法,這種方法能夠促使細菌更加頻繁地編碼記憶。  研究者Luciano Marraffini表示,CRISPR是很多細菌都擁有的一種

    Cell:科學家發現天冬氨酸或是細胞增殖的限速器

      大家都知道線粒體是機體細胞中的能量工廠,其會通過呼吸來釋放我們攝入食物的能量,同時還能以三磷酸腺苷(ATP)的形式來收集能量。近日刊登在國際雜志Cell上的兩篇研究論文中,來自MIT的科學家們揭示了機體細胞(包括腫瘤細胞在內)增殖需要線粒體呼吸作用的分子機制,當存在其它方式制造ATP時,細胞在沒

    重磅!科學家深入解析CRISPR起源的5個謎團

      Francisco Mojica并不是第一個觀察到CRISPR的研究者,但他卻是第一個被CRISPR“深深打動”的人,他還記得,1992年的某一天當他首次看到微生物的免疫系統時,他就認為這或許能夠帶來一場生物技術的變革,隨后Francisco Mojica對來自地中海富鹽菌(Haloferax

    蛋白質組學在植物科學研究中的應用

    1 植物群體遺傳蛋白質組學 1.l 遺傳多樣性蛋白質研究基于基因組學的一些遺傳標記,如RAPD(Random Amplified Polymorphic DNA)、RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism)、SSR(Simple Sequen

    糖尿病最新研究進展

      本期為大家帶來的是糖尿病的病理學與治療相關領域的最新研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Sci Signal:心臟激素能夠緩解肥胖以及糖尿病耐受性  DOI: 10.1126/scisignal.aam6870  最近,來自斯坦福大學Burnham Prebys醫學發現研究所(SBP)以

    科學家利用CRISPR/Cas9技術來成功編輯人類T細胞

      近日,來自加州大學舊金山分校(UC San Francisco)的研究人員通過研究設計了一種新型策略,其可以利用名為CRISPR/Cas9的基因編輯系統來精確修飾人類機體的T細胞,相關研究發表于國際雜志PNAS上。由于機體免疫細胞在一系列疾病的發病過程中扮演著中重要的角色,因此提供一種多樣化的新

    Science:細胞的能量工廠如何免于攻擊損傷

      線粒體是細胞中的能量工廠,其對于機體健康非常重要,當線粒體受到攻擊,比如毒物、環境壓力或遺傳突變時,細胞就會對其進行修復從而形成可用的線粒體;如今刊登在Science上的一項研究報告中,來自索爾克研究所的科學家們揭開了一種特殊機制,即細胞如何誘發針對危險的關鍵反應,從而為理解線粒體疾病、癌癥、糖

    Nature長文:GPCR藥物大盤點

      G蛋白偶聯受體(G protein-coupled receptors,GPCRs)家族是人類中最龐大的膜蛋白家族,也是很多藥物的重要靶點。這個家族中有800多個成員,其中包括400個左右嗅覺受體。據統計,靶向GPCR的藥物銷量占全球市場的27%。GPCRs一直是藥物研發的重要靶點之一,因為它們

    青島能源所揭示微生物中一類轉座元件的獨特移碼機制

      基因組中的轉座元件是自然界中廣泛存在的位置可變DNA序列,在基因組的穩定性、遺傳變異和生物進化方面具有重要作用。細菌基因組中的插入序列(Insertion sequence,IS)是一種廣泛存在的轉座元件,根據其序列和作用的不同機制可以分成多個家族(已知有29個家族的插入序列),其中IS3是分布

    結核桿菌的耐藥機制及分子生物學檢測方法進展

    滕鳳猛 陳昌杰(蚌埠醫學院臨床檢驗診斷中心,蚌埠 233030)  【摘要】 耐藥結核病是當今全球結核病控制領域中的迫切課題,由于在結核病的治療中忽視了治療的管理,加之20世紀80年代以來,又受到HIV/AIDS感染流行的影響,結核菌耐藥性與耐藥結核病逐漸增多,甚至不少國家與地區

    管坤良教授Nature子刊解析重要的GTP酶

      Rag蛋白家族是類似Ras的小GTPase,在氨基酸刺激的mTORC1活化過程中具有關鍵性的作用,可以將mTORC1招募到溶酶體。日前,加州大學的研究團隊對Rag GTPase進行研究,為人們揭示了這種蛋白在活體內的生理功能。這一成果于七月一日發表在Nature旗下的Nature Communi

    淺析乳制品中高危害食源性致病菌——阪崎腸桿菌的快速...

    淺析乳制品中高危害食源性致病菌--阪崎腸桿菌的快速檢測摘   要:2006年國家出臺的《嬰幼兒配方乳粉生產許可證審查細則》中明確要求采用國際通行的“熒光PCR儀”作為出廠檢驗必備設備,此要求已成為乳品企業生產許可證核發的必要條件。本文簡單綜述了國際通行的保證食品安全的食

    你需要的微生物檢驗基礎知識匯總!

    一、分類 細菌屬于原核細胞型微生物。 最精確的方法為遺傳學分類方法。 最常用的是經典傳統分類法:按照細菌的親緣關系,界門綱目科屬種型株分類。 科:由共同關系的屬組成,如腸桿菌科; 屬:是種的高一級分類單位,通常包含有共同特征或關系密切的種,用以描述微生物的主要特征,如埃希氏菌屬; 種:

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