CRISPR–Cas9工具使得科學家們能夠幾乎隨意地改變基因組。人們稱贊它比以往的技術明顯更簡單、更廉價及更通用,CRISPR–Cas9在全球各地的實驗室中大放光彩,已發現了一些醫學和基礎研究的新應用。
但CRISPR–Cas9有其局限性。加州大學圣地亞哥分校生物工程師Prashant Mali說,它擅長去到基因組的一個特定位點,在那里完成切割。“但有時候你感興趣的應用要求還要多一點。”
今年早些時候,一些研究人員懷著熱情撲向了一種可能的新的基因編輯系統NgAgo,暴露了他們對CRISPR–Cas9不滿的暗流,以及尋找替代方法的強烈動機。哈佛醫學院遺傳學家George Church說:“這暗示了每一種新技術是多么的脆弱。”
NgAgo只是不斷增長的基因編輯工具庫中的一個工具。有一些是CRISPR的變體;另一些為編輯基因組提供了新途徑。
一個迷你版Cas9
CRISPR–Cas9或有一天會被用來改寫導致遺傳疾病的一些基因。但這一系統的組件:Cas9酶和引導Cas9到達目的序列的一段RNA過大,無法填塞到基因治療最常用病毒的基因組中,將外源遺傳物質運送到人類細胞中。
從葡萄球菌中取得的迷你Cas9形式是一種解決方案。它非常的小,可以硬塞進當前市場上基因治療采用的病毒之中。去年12月,兩個研究小組利用迷你版Cas9在小鼠中糾正了導致杜氏肌營養不良的基因。
擴大范圍
Cas9不會到處進行切割——某一DNA序列必定存在于切割位點的附近。這一要求在許多基因組中很容易得到滿足,但對于一些實驗來說可能是一種令人痛苦的限制。研究人員正在尋找一些微生物提供有著不同序列要求的酶,這樣他們可以擴大能夠改造的序列數量。
這樣的一種酶Cpf1有可能成為一種有吸引力的替代。比Cas9要小,Cpf1有著不同的序列要求,且高度特異。
另一種叫做C2c2的酶,靶向的是RNA而非DNA——這一特征有潛力用于研究RNA及利用RNA基因組對抗病毒。
真正的編輯器
許多實驗室只利用了CRISPR–Cas9來刪除基因的一部分,由此破壞其功能。Church說:“人們想將這樣的編輯宣布為勝利,但燃燒書的一頁并不等于編輯了這本書。”
那些想用一段序列交換另一段序列的研究人員面對著一個更艱難的任務。當Cas9切割DNA時,細胞往往會在縫合斷裂端時生成一些錯誤——但這可以造成許多研究人員想要的缺失。
想要改寫一段DNA序列的研究人員依賴于可以插入一段新序列的一種不同的修復信號通路——發生這一過程的頻率比容易出錯的縫合要低得多。明尼蘇達大 學植物科學家Daniel Voytas說:“每一個人都說,未來一次編輯多個基因,而我認為:‘我們現在甚至無法以高效率編輯一個基因。’”
不過過去幾個月里的一些進展給Voytas帶來了希望。在今年4月,研究人員宣布他們讓Cas9喪失功能,將它與可將一種DNA堿基轉變為另一種 DNA堿基的酶連接在了一起。這一喪失能力的Cas9仍然靶向它的向導RNA指定的序列,但無法進行切割:轉而連接的酶轉變了DNA堿基,最終將此處的C 堿基轉變成了T堿基。上周發布在Science雜志上的一篇論文也報道了類似的結果。
Voytas和其他研究人員希望連接其他使得Cas9喪失功能的酶將生成不同的序列改變。
追逐Argonautes
今年5月,發表在Nature Biotechnology雜志上的一篇論文推出了一個全新的基因編輯系統。研究人員聲稱,他們能夠利用一種叫做Argonaute的蛋白無需向導RNA 或一段特定的鄰近基因組序列,可在預定位點切割DNA。轉而他們采用了對應靶區域的一段短DNA序列編程了Argonaute蛋白。
這一研究發現引發了關于CRISPR–Cas9將被奪位的一波興奮與猜測,但一些實驗室迄今為止無法重現這些結果。韓國首爾國立大學基因組工程師Jin-Soo Kim說,即便如此,來自其他細菌的argonautes仍有望提供一條前進的道路。
編程一些酶
另一些基因編輯系統也在準備中,盡管有些已在那徘徊多年。在一個廣闊的細菌計劃中,Church實驗室并沒有去觸及CRISPR。轉而,他的研究小 組依靠了一種叫做lambda Red的系統,無需向導RNA可以編程lambda Red來改造DNA序列。然而盡管Church實驗室已開展了13年的研究,lambda Red還只能在細菌中起作用。
Church和麻省理工學院與哈佛醫學院Broad研究所的生物工程學家張鋒(Feng Zhang)說,他們的實驗室也正在致力開發整合酶和重組酶來用作為基因編輯器。張鋒說:“通過利用酶的多樣性,我們可以生成更強大的基因組編輯工具箱。 我們必須繼續探索這些未知的事物。”
假根羽藻(Bryopsiscorticulans)是在北溫帶海洋潮間帶廣泛分布的大型綠藻。假根羽藻生存需適應不斷變化的潮汐、溫度和紫外線輻射等環境因素。漲潮時,假根羽藻的光合蛋白可在藍綠光和綠光為主的......
近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所獼猴桃資源與育種創新團隊組裝構建了首個全紅型四倍體軟棗獼猴桃參考基因組近完成圖,利用該圖鑒定了新的色澤調控模塊,為獼猴桃色澤改良奠定基礎。相關研究成果發表在《分子園藝......
在傳統醫學的寶庫中,天冬(Asparaguscochinchinensis)作為一味重要的中藥材,其加工后的塊根——天門冬,在東亞地區尤其是中國,有著悠久的藥用歷史。它不僅能治療多種疾病,如胃痛、便秘......
近日,中國科學院海洋研究所海藻種質庫團隊在大型海藻基因組學研究方面取得重要突破,成功構建了海帶的高質量染色體水平參考基因組。該成果發表在國際期刊《科學數據》。這是該團隊在海洋經濟藻類基因組研究領域取得......
自從基因編輯策略CRISPR出現以來,它遇到了一個很大的限制:經典的CRISPR系統太笨重了,無法進入人體的許多組織并進行切片和切割。現在,加州大學伯克利分校的JenniferDoudna因幫助開發C......
根據一項體外概念驗證研究,基因編輯技術可能最終允許在細胞水平上治療三體病。唐氏綜合癥是由第21條染色體的第三個拷貝引起的。這種情況發生在大約700個活產嬰兒中,在發育的早期階段相對容易診斷。然而,目前......
自從基因編輯策略CRISPR出現以來,它遇到了一個很大的限制:經典的CRISPR系統太笨重了,無法進入人體的許多組織并進行切片和切割。現在,加州大學伯克利分校的JenniferDoudna因幫助開發C......
根據一項體外概念驗證研究,基因編輯技術可能最終允許在細胞水平上治療三體病。唐氏綜合癥是由第21條染色體的第三個拷貝引起的。這種情況發生在大約700個活產嬰兒中,在發育的早期階段相對容易診斷。然而,目前......
枸杞作為傳統的藥食同源植物,含有豐富的果膠多糖。枸杞果膠多糖(LBPPs)是重要的生物活性成分,具有抗氧化、免疫調節、抗衰老等功效。盡管枸杞在健康領域應用較多,但對枸杞的遺傳圖譜、枸杞活性成份LBPP......
冰島基因解碼公司科學家完成了一項重要研究。他們繪制了一份人類基因組完整改組圖譜,即詳盡的人類DNA在生殖過程中混合方式的地圖。這項研究深化了人們對遺傳多樣性的理解,是25年來科學家探索人類基因組中新生......