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大肠杆菌基因组编辑

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  • 安必奇生物推出基于Red同源重组和CRISPR/Cas9的大肠杆菌基因组编辑服务。成熟的大肠杆菌编辑体系,E.coli BL21, E.coli K-12, MG1655,甚至分离菌株,助您成功实现基因敲除、基因插入和点突变。
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      安必奇生物

    • 服务名称

      大肠杆菌基因组编辑

    安必奇生物推出基于Red同源重组和CRISPR/Cas9的大肠杆菌基因组编辑服务。成熟的大肠杆菌编辑体系,E.coli BL21E.coli K-12MG1655,甚至分离菌株,助您成功实现基因敲除、基因插入和点突变。

    大肠杆菌(Escherichia coli),又叫大肠埃希氏菌,由于遗产背景清楚,技术操作简单,培养条件简单,大规模发酵经济,是目前研究较多的微生物之一。大肠杆菌基因组改造可以发现新的特殊酶基因及重要代谢过程和代谢产物生成相关的功能基因。被广泛应用于生产以及传统工业、工艺的改造,有助于推动现代生物技术的迅猛发展。

    基于Red同源重组法的大肠杆菌基因组改造

    大肠杆菌基因组编辑的传统方法是利用自身的Red系统对外源进入的DNA进行同源重组,从而实现目标基因的等位替换。通过设计靶基因的同源融合片段,将其克隆至自杀载体中,自杀载体通过接合输入到靶细菌。通过抗生素筛选细菌基因组靶位点整合有自杀载体的插入突变株。在第二轮反向选择压力下,只有大肠杆菌基因组发生第二次同源重组并丢失自杀质粒才可以存活。

    大肠杆菌基因组编辑

    基于CRISPR/Cas9平台的大肠杆菌基因组改造

    CRISPR/Cas9系统是细菌和古细菌特有的一种天然防御系统,用于抵抗病毒或外源性质粒的侵害。安必奇生物科技推出CRISPR方法进行大肠杆菌基因组改造服务(包括基因敲除、定点突变、定点插入外源序列等)。相比于传统的基因敲除方法,该方法速度快,无痕;非常便于后续的实验研究。

    大肠杆菌基因组编辑

    研究内容

    • 大肠杆菌基因敲除(E.coli gene knockout)

    • 大肠杆菌基因敲入(E.coli gene knockin)

    • 大肠杆菌基因点突变(E.coli gene point mutation)

    服务优势

    • 无痕编辑

    • 有效准确

    • 多基因编辑:能同时敲除多达3个基因

    • 便于筛选:不要求靶细菌具有抗生素抗性

    • 结果精确:测序鉴定

    • 周期快:三周交付

    • 定制服务:模式菌株或者宿主菌株

    • 定制服务:开发特殊物种的基因组编辑系统

    客户提供信息

    • 大肠杆菌宿主菌株信息

    • 靶基因的ID或靶序列

    下游应用

    • 抗生素及重要工业用酶

    • 发现新的基因功能

    • 优化代谢通路,提升代谢产物产量,实现工业化生产

    参考文献:

    • Selle K, Barrangou R. Harnessing CRISPR–Cas systems for bacterial genome editing[J]. Trends in microbiology, 2015, 23(4): 225-232.

    • Su, T. , Liu, F. , Gu, P. , Jin, H. , & Qi, Q. . (2016). A crispr-cas9 assisted non-homologous end-joining strategy for one-step engineering of bacterial genome. Scientific Reports, 6, 37895.

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    • 基因组编辑技术应用于作物遗传改良的进展(上篇)

      基因组编辑技术是指可以在基因组水平上对 DNA 序列进行定点改造的遗传操作技术,其在基因功能研究和改造、生物医学和植物遗传改良等方面都具有重大的应用价值。科学家自 20 世纪 90 年代末就开始探索基因组定点编辑技术,但直到 2002 年,也仅在小鼠和果蝇等少数模式生物中实现了同源重组介导的基因组定点编辑,且因同源重组的效率很低,限制了其应用前景。进入 21 世纪后,随着蛋白质结构与功能研究的新突破和人工核酸内切酶 (engineeredendonuclease,EEN) 技术的出现,将特异

    • 基因组编辑是新的热点

      2012年,基因组编辑进入了crisper focus(使用目前基因组学中最严重的双关语),来自两个独立小组的演示——Jennifer Doudna和Emmanuelle Charpentier,以及Feng Zhang和Luciano Marrafini——细菌免疫系统等价物CRISPR/Cas,可有效用于基因组的靶向修饰。随后进行了更多的研究。当然,CRISPR/Cas系统只是我们多年来试图应用于基因组编辑的一系列分子生物学工具中的另一个。2011年,泰伦被《自然方法》誉为年度最佳方法

    • Cell:诺奖得主新作!在大量病毒中发现微型 CRISPR 系统,可高效编辑人类和植物基因组

      背景介绍 2020 年,科学家 Emmanuelle Charpentier 和 Jennifer A. Doudna 因开发了用于基因组编辑的 CRISPR 技术而摘得诺贝尔化学奖的桂冠。目前,基于 CRISPR-Cas9 基因编辑的多项临床实验也已启动并获得突破性结果,为许多遗传疾病的治疗开辟了新的途径。 CRISPR/Cas 系统,是一种存在于原核生物中的获得性免疫系统,以消灭外来的质体或者噬菌体的入侵。CRISPR/Cas 系统为大多数的细菌和古生菌提供了适应性免疫

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