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pHSN401植物Cas9

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      淼灵生物

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      1管

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    • 诺奖得主 Science 发文:基因编辑诞生 10 年,未来将如何改变世界?

      前言 簇状规则间隔短回文重复(CRISPR)基因组编辑的出现,以及计算和成像能力的进步,使得编辑细胞和生物体中的 DNA 片段或特定的碱基对成为可能。从遗传病到农业实践和产品,CRISPR 工具箱及其应用深刻地影响了生物学研究。 通过 CRISPR-Cas9,我们不仅可以诊断人类疾病,甚至可以根据个人遗传学预测个体易感性,还可以根据这些信息设计治疗策略。同样,我们既可以识别并快速改变负责植物性状的基因,又可以优化农业研究和植物育种。 2012 年 6 月,Jennifer

    • 三句话读懂一篇 CNS:吸烟、饮酒和肥胖,导致全球近一半的癌症死亡;高血压可跨代遗传

      protease。 该研究解析了一种全新的 CRISPR 偶联的蛋白酶新系统(Craspase, CRISPR associated Caspase)的工作机制:Craspase 是一个 gRNA 引导、并且受到靶向 RNA 激活的蛋白酶系统,该蛋白酶受到激活之后可对天然的蛋白底物进行切割并诱导细胞死亡。 图 1:来源 Science 2. Cell:揭示植物感知胞外 pH 的机制 研究表明植物具备感应外界 pH 的能力,然而植物如何感知胞外 pH 变化,其机制未明。 2022 年 8 月

    • 基因组编辑技术应用于作物遗传改良的进展(上篇)

      /C2c1 和 CRISPR/C2c2 等亚类型,但应用最多的是 CRISPR/Cas9,而 CRISPR/C2c1 和 CRISPR/C2c2 尚无在作物改良上应用的报道。上述 3 类基因组编辑技术均能对植物基因组进行精准的定点敲除、插入和替换,因此,其对于控制作物重要农艺性状基因的功能鉴定、作物重要性状的遗传改良具有巨大的应用潜力。相比传统的常规育种,基因组编辑技术能直接对目标性状基因进行修饰,有可能大幅度提高目标性状聚合的精准度和加快聚合育种进程。而相比传统的转基因育种,基因组编辑在靶向修饰

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