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文献和实验诺奖得主 Science 发文:基因编辑诞生 10 年,未来将如何改变世界?
多重编辑平台;(E)CRISPR 碱基编辑器。(来源:Science) 关键挑战——编辑准确性和精确性 下一个十年 CRISPR 基因组编辑需要解决的关键挑战包括编辑准确性(即目标位点的特异性)和精度(即产生确切的所需编辑结果)(图 3A)。 当有多个目标碱基时,基因编辑器的修复准确度大幅下降,限制了其治疗潜力。在最近的一项研究,大约一半的致病性单核苷酸变体可由腺嘌呤碱基编辑纠正(≥ 50% 校正精度)。然而,在包含多个致病性单核苷酸变异的窗口中编辑目标碱基,只有 26% 显示校正
2OH)等的过程中起辅酶作用。丝氨酸是一碳基团的来源,它和四氢叶酸作用形成N5.10-甲烯基四氢叶酸和甘氨酸;另一来源系在组氨酸分解代谢中的亚氨甲酰谷氨酸和四氢叶酸作用生成N5-亚氨甲酰四氢叶酸和谷氨酸。这些辅酶型叶酸携带各种一碳基团从而参与体内一些重要生化反应:如参与胸腺嘧啶核苷酸和嘌呤的合成,尿嘧啶脱氧核苷酸(dUMP)和N5.10-甲烯基四氢叶酸形成胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)和二氢叶酸。dTMP是合成DNA重要原料:①参与嘌呤环中碳2及8的合成;②参与蛋氨酸的合成,系将N5甲基四氢叶酸的甲基
9-3 单核吞噬细胞系统细胞的分泌产物 种类 实例 补体 C1~C9,B、D、I、H因子,C1抑制物 凝血因子 V、VⅡ、ⅠX、X因子,凝血酶原 酶类 各种中性蛋白酶,酸性水解酶,溶菌酶 生物活性酯类 花生四烯酸衍生物(前列腺素、白三烯等) 激素样物质 VitD3,促肾上腺皮质激素,β内啡肽 细胞因子 IL-1、IL-3、IL-6,TFN-a,IFN-a,-β、FGF 反应性中间产物 活性氧(1O2、H2O2、OH-,O2-),亚硝酸盐 其他 多种生长因子及刺激因子,嘌呤及嘧喧产物,各种结合蛋白
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