雷竞技rebat前沿基因组编辑|新和最近的文章 https://www.雷竞技rebatfrontier雷竞技电竞体育竞猜平台sin.org/journals/genome-editing RSS提要的前沿基因组编辑雷竞技rebat|新和最近的文章 en - us 雷竞技rebat前沿Feed生成器,版本:1 2023 - 01 - 02 - t06:45:20.9834566 + 0 60 https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1074888https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1074888有效活跃piggyBac Plodia储藏室飞蛾的转基因技术 2022 - 12 - 23 - t00:00:00z Christa Heryanto Anyi Mazo-Vargas Arnaud马丁 < p >, <斜体> piggyBac < /斜体> transposon-based转基因技术广泛应用于各种新兴生物模型,其相对较低的蝴蝶和飞蛾换位率阻碍了其使用在鳞翅目常规遗传转化。这里,我们测试的适用性codon-optimized <斜体>活跃piggyBac < /斜体>转座酶(<斜体> hyPBase < /斜体>)mRNA形式交付和集成转基因磁带的基因组储藏室蛾<斜体> Plodia interpunctella < /斜体>。熔池<斜体> hyPBase < /斜体>信使rna与捐赠者质粒成功集成1.5 - -4.4 kb表达磁带驱动EGFP荧光标记,安全域,或者在眼睛和神经胶质EYFP <斜体> 3款手机< /斜体>启动子。体细胞整合和表达的转基因G <子> 0 < /订阅>注入一代可检测从72 - h胚胎和开始在幼虫,蛹和成人携带隐性white-eyed突变。总体而言,2.5%的鸡蛋幸存注入transgene-bearing成人马赛克荧光。随后的异型杂交的荧光G <子> 0 < /订阅> <斜体>的创始人传播single-insertion副本3款手机::EGFP < /斜体>和<斜体> 3款手机::EYFP < /斜体>和生成稳定的同基因的线。随机穿越的小群G <子> 0 < /订阅>创始人表示<斜体> 3款手机::安全域< /斜体>产生了一个稳定的转基因线分开超过一个转基因插入站点。我们将讨论如何<斜体> hyPBase < /斜体>可用于生成稳定的转基因资源<斜体> Plodia < /斜体>和其他飞蛾。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1085111https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1085111效率和错误修正的镰状突变在人类使用' editor-2红细胞细胞 2022 - 12 - 20 - t00:00:00z Anila乔治 Nithin萨姆拉维 普拉萨德医生说 Lokesh Panigrahi 三亚Koikkara Vignesh Rajendiran Nivedhitha Devaraju 约书亚保罗 Aswin Anand派 日本中村 Kurita良 Balasubramanian Poonkuzhali Saravanabhavan Thangavel Srujan Marepally 沙棘r . Velayudhan 阿斯利瓦斯塔瓦 Kumarasamypet m . Mohankumar < p >镰状细胞贫血(SCA)是一个常见的常染色体隐性单基因疾病,引起的横向点突变(GAG祝辞GTG)第六个β球蛋白基因的密码子,导致溶血性贫血由于脆弱的红血球。基因组编辑的最新进展治疗治愈的SCA引起了人们的关注。直接校正homology-directed修复依赖于SCA突变的双链断裂(双边带)这个目标站点生成beta-thalassaemic突变的风险如果编辑没有错误。另一方面,基础编辑不能纠正致病SCA突变造成的祝辞T基础颠换。'编辑器(PE),最近描述基于CRISPR / Cas 9基因编辑工具,使精确的基因操作没有双边带和意想不到的核苷酸变化,SCA是一个可行的方法治疗。然而,使用'编辑的主要限制是低效率尤其是人类红细胞细胞系和初级细胞。为了克服这些限制,我们开发了一个基于模块化lenti-viral '编辑系统的精确建模,并演示了其使用SCA突变及其后续修正人类红细胞细胞系。我们实现了高效安装SCA变异(72%)及其后续修正人类红细胞细胞。 For the first time, we demonstrated the functional restoration of adult haemoglobin without any unintended nucleotide changes or indel formations using the PE2 system. We also validated that the off-target effects mediated by the PE2 system is very minimal even with very efficient on-target conversion, making it a safe therapeutic option. Taken together, the modular lenti-viral prime editor system developed in this study not only expands the range of cell lines targetable by prime editor but also improves the efficiency considerably, enabling the use of prime editor for myriad molecular, genetic, and translational studies.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1029944https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1029944植物纳米生物成像工具 2022 - 12 - 08 - t00:00:00z 赵本 煦罗 Honglu张 张洹 < p >成功的纳米生物在生物医学中的应用极大地改变了传统的疾病的诊断和治疗方式,为传统的植物纳米生物革命和承诺。在过去的几年里,纳米生物研究领域日益扩展到工厂。纳米材料可以作为目标向量设计交付和控制释放肥料、杀虫剂、除草剂、核苷酸、蛋白质等。有趣的是,纳米材料具有独特的物理和化学属性可以直接影响植物的生长和发育;提高植物抵抗疾病和压力;在植物生物学设计传感器;甚至被用于植物遗传工程。同样,有潜在的纳米材料生物毒性的担忧。选择适当的描述方法,将有助于了解纳米材料与植物相互作用,促进植物纳米生物技术的进步。然而,有相对较少的评论工具描述纳米生物纳米材料在工厂。在本文中,我们目前相关成像工具,用于植物纳米生物监测纳米材料迁移,互动和内化成植物在三维的长度。 Including: 1) Migration of nanomaterial into plant organs 2) Penetration of nanomaterial into plant tissues (iii)Internalization of nanomaterials by plant cells and interactions with plant subcellular structures. We compare the advantages and disadvantages of current characterization tools and propose future optimal characterization methods for plant nanobiotechnology.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1050507https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1050507CRISPR核酸酶日常活动和缓解策略 2022 - 11 - 10 - t00:00:00z Beeke Wienert m·凯尔克罗默 < p > CRISPR允许特定站点的发现基因组改造成为现实,现在这种技术被应用在许多人体临床试验。虽然这种技术展示了令人印象深刻的功效在诊所到目前为止,仍然存在潜在的意想不到的——而非目标效应的CRISPR核酸酶的活动。在网上各种<斜体> < /斜体>的预测工具和经验开发了实验方法来识别最常见的意外effect-small插入和删除在指导RNA基因组同源性的网站。然而,大规模的畸变最近报道如易位,倒置,删除,甚至chromothripsis。这些是很难发现使用当前工作流显示主要的未满足的需求。综述我们总结潜在sequencing-based解决方案可以检测这些即使在低频率发生大规模的影响。此外,许多现有的临床试验使用CRISPR涉及体外<斜体>,< /斜体>隔离患者自身的干细胞,修改和筛选标准。然而,越来越多的直接兴趣,体内<斜体> < /斜体>基因组编辑工具。虽然这个战略有可能解决疾病细胞类型不适合体外<斜体>,< /斜体>操作,体内<斜体> < /斜体>编辑只有一个理想outcome-on-target编辑感兴趣的细胞类型。CRISPR活动意外的细胞类型(和非目标)是组织的一个主要安全以及伦理问题,可以使生殖系的传播。 In this review, we have summarized the strengths and weaknesses of current editing and delivery tools and potential improvements to off-target and off-tissue CRISPR activity detection. We have also outlined potential mitigation strategies that will ensure that the safety of CRISPR keeps pace with efficacy, a necessary requirement if this technology is to realize its full translational potential.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1030285https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1030285纳米粒子针对造血干细胞和祖细胞:多模式治疗血液疾病的携带者 2022 - 11 - 02 - t00:00:00z 路易斯·j·克鲁兹 Somayeh雷 弗兰克Grosveld Sjaak Philipsen 克里斯蒂娜•艾奇 < p >现代造血干细胞(HSC)治疗,基因治疗等修改自体肝星状细胞之前re-infusion myelo-conditioned病人和治疗血液疾病的良好前景。虽然这种方法在许多临床试验取得成功,它依赖于移植体外<斜体>,< /斜体>修改病人的肝星状细胞,提出了几个局限性。这是一个昂贵和耗时的过程,其中包括只有少数病人到目前为止,和体外<斜体>,< /斜体>培养产生负面影响肝星状细胞的生存能力和阀杆细胞特性。如果使用病毒载体,具有插入突变的额外风险。治疗送到体内肝星状细胞<斜体> < /斜体>,以最小的干扰HSC的利基市场,可以提供很好的机会小说旨在扭转疾病症状治疗造血障碍和可能带来安全、有效和可负担得起世界各地的基因疗法。然而,大量的未满足的需求存在体内关于<斜体> < /斜体>交付肝星状细胞的疗法。在过去的十年中,特别是随着基因编辑技术的发展如CRISPR / Cas9,纳米颗粒(NPs)已成为一个新兴平台,促进细胞和器官的操纵。采用表面改性的策略,可以设计不同类型的NPs目标体内特定的组织和细胞类型<斜体> < /斜体>。肝星状细胞是特别困难的目标由于缺少独特的细胞表面标记可以用于特异性疗法,和他们的屏蔽本地化的骨髓(BM)。NP技术的最新进展和基因工程的发展导致了先进的人们能够提供治疗和显像剂造血干细胞和祖细胞(公司)在大英博物馆的利基。 In this review we provide a comprehensive overview of NP-based approaches targeting HSPCs to control and monitor HSPC activity in vitro and in vivo, and we discuss the potential of NPs for the treatment of malignant and non-malignant hematological disorders, with a specific focus on the delivery of gene editing tools.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1011934https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.1011934植物在21世纪生物大分子交付方法 2022 - 10 - 14 - t00:00:00z 萨钦Rustgi 萨尔曼Naveed 乔纳森·温德姆 张洹 Gozde s Demirer < p > 21世纪见证了繁荣在植物基因组学和基因特征研究通过RNA干扰和定点诱变。具体地说,过去15年标志着快速增长在发现和实现不同的基因组编辑技术。方法将基因编辑试剂也试图跟上基因编辑工具的发现和实现植物。因此,各种瞬态/稳定,快速/冗长、昂贵的(需要专用设备)/便宜,和通用的/具体(物种、发展阶段或组织)方法开发。简要描述这些方法与重点综述文章提供了最近的进展。此外,列出了每种方法的优点和局限性,允许读者选择最合适的方法具体研究。最后,未来的发展和需求的角度提出了在这一研究领域。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.919392https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.919392植物育种新技术环境和社会经济的影响:一个案例研究的根菊苣菊粉生产 2022 - 10 - 06 - t00:00:00z 玛丽亚Hingsamer Veronika Kulmer 马修·德·Roode 迈克尔Kernitzkyi < p >在欧洲,菊苣根和其他植物栽培的生命起源以前的食物纤维,菊粉,促进有益的肠道细菌的增长,刺激人体免疫系统。别致,H2020项目,开发新的菊苣变异,产生更多的报道更健康菊粉以及药用萜烯。介绍了环境和社会经济评估新菊苣的整个价值链的变异及其衍生产品使用案例研究总部设在荷兰。两个场景基于新菊苣变体使用新的植物育种技术(NPBT)进行了分析和影响相对于参考场景;当前商业银行从传统菊苣菊粉过程。两个场景显示菊粉含量较高,但菊粉吸附过程不同。当一个旨在优化菊粉产量,另一个探索综合利用的潜力,产生菊粉和健康有益的萜烯。方法,我们使用且输入-输出(MRIO)分析评估额外的经济效益,附加价值和创造就业,而通过生命周期评价(LCA)影响温室气体(GHG)排放和初级能源需求。MRIO和LCA,两种方法适合分析提出问题,利用相同的数据。一般来说,结果突出的重要性,菊粉生产在国家和欧盟层面的参考方案。 In case of the two scenarios, we find that the related socio-economic impacts are much higher than in the reference scenario and thus highlight their ability to boost economic activity and increase competiveness of the EU, i.e. over 80% of the generated value added stays in the EU. In terms of environmental impacts, the two scenarios show lower GHG emissions and primary energy demand due to the higher efficiencies of the process in the scenarios compared to the reference inulin process. Additionally, regarding the goal of climate neutral production, we find that the majority of GHG emissions stem from the electricity mix and natural gas demand. Replacing these sources of energy with more renewable ones will contribute to this goal.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.930110https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.930110体内和体外基因组编辑探索带有功能 2022 - 09 - 27 - t00:00:00z Nili Ilouz Avi Harazi 米里亚姆格特曼 阿龙亚都 Shmuel Ruppo 莉娜雅科夫列夫 Stella Mitrani-Rosenbaum < p >斯通肌病是一种成人发病神经肌肉疾病的特点是慢慢进步的远端和近端肌肉无力,造成错义隐性突变<斜体>带有< /斜体>基因。尽管编码双功能酶是众所周知的限制因素唾液酸的生物合成,没有明确的机制被认为占了肌肉萎缩的病理,斯通一直猜测和新颖的功能。两个主要问题影响研究这种蛋白质。首先,带有蛋白质的表达是最小的在人类和小鼠的肌肉,没有可靠的抗体跟进内源性表达。第二,没有可靠的动物模型是可用的疾病从斯通肌病患者的肌肉细胞和细胞模型(表达突变蛋白)是比预期的更少的信息。为了扩大我们的知识在肌肉,带有功能我们已经利用CRISPR / Cas9基因组编辑方法首先,标记添加到内生带有基因在小鼠,使测定的时空表达蛋白质的生物,使用良好的和可靠的特定标记抗体。除了我们已经生成了斯通敲除小鼠肌肉细胞谱系识别产生的事件总缺乏蛋白质。彻底multi-omics蜂窝系统的分析包括转录组、蛋白质组学、phosphoproteomics和泛素化,瓦解斯通的新途径,特别是其参与细胞周期控制和DNA损伤修复途径。斯通在正常肌肉的基本机制的说明可能导致斯通肌病的中断函数的识别,因此,为小说的定义对该疾病的生物标记物和可能的治疗靶点。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.987817https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.987817CRISPR /中科院基因组编辑提高非生物和生物压力对作物的宽容 2022 - 09 - 07 - t00:00:00z “阳阳”李 Xiuzhe吴 燕张 羌族张 < p >非生物胁迫如寒冷、干旱、盐碱地应力和生物应力包括疾病和害虫是影响植物生长的主要因素,限制农业生产率。近年来,随着分子生物学的迅速发展,基因组编辑技术已经广泛应用于植物学和农学效率高的特点,控制和定向编辑。基因组编辑技术有很大的应用潜力,培育抗性品种。这些技术取得了明显的成效在抗性育种的重要的谷类作物(如玉米、水稻、小麦等),蔬菜和水果作物。其中,CRISPR / ca(定期聚集空间短回文重复/ CRISPR-associated)为全球作物产量的稳定性提供了保证。摘要CRISRR / Cas的发展及其在不同抗性育种的重要作物中的应用进行了综述,CRISRR / Cas技术的优势和重要性在育种强调,和可能出现的问题指出。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.960414https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.960414农杆菌属和单个Cas9-sgRNA成绩单system-mediated高效基因编辑在黑麦草 2022 - 09 - 06 - t00:00:00z 拉胡尔·库马尔 会长特洛伊·卡穆达船长 Roshani Budhathoki 丹唐 整个你 Yunde赵 易李 < p >基因组编辑技术都提供了一个强大的工具黑麦草遗传改良的一个重要的牧草和草坪草的物种。基因的唯一出版编辑在黑麦草基因枪用于植物转换和基于双启动子CRISPR / Cas9系统进行编辑。然而,他们的编辑效率很低(5.9%或只有一个gene-edited植物生产)。测试适用性的玉米泛素1(<斜体> ZmUbi1 < /斜体>)启动子基因编辑的黑麦草,我们生产<斜体> ZmUbi1 < /斜体>子:<斜体> RUBY < /斜体>转基因植物。我们观察到,<斜体> ZmUbi1 < /斜体>启动子是活跃在拍摄前愈伤组织再生,这表明启动子适合Cas9和sgRNA表达在黑麦草bi-allelic突变体植物的高效生产。然后,我们使用了<斜体> ZmUbi1控制<斜体> < /斜体>子Cas9 < /斜体>黑麦草和sgRNA表达。<斜体>之间的核糖酶裂解目标站点Cas9 < /斜体>和sgRNA序列允许生产功能性Cas9 mRNA转录后和sgRNA。使用<斜体> < /斜体>癌农杆菌遗传转化,我们观察到29%的效率进行编辑八氢番茄红素在黑麦草DESATURASE基因。DNA测序分析显示大部分<斜体> pds < /斜体>植物包含bi-allelic突变。这些结果说明的表达一个Cas9和sgRNA记录单元控制的<斜体> ZmUbi1 < /斜体>子为生产提供了一个高效的系统bi-allelic突变体的黑麦草和草也应该适用于其他相关物种。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.899331https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.899331在工业化国家向社会可接受的genome-edited工厂吗?证据来自欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和日本 2022 - 08 - 31 - t00:00:00z 阿明Spok Thorben Sprink 安德鲁·c·艾伦 Tomiko山口 基督教为妻 < p >农业生物技术世界被分为两个街区;采用商业种植转基因作物的国家(用户)和其他人没有任何或没有相关种植这种作物(不采用者)如下。与此同时,越来越多的采用国家免除某些genome-edited (GE)从法律转基因作物市场批准和标签的要求。其中主要农产品出口国的货币,如美国、加拿大和澳大利亚。由于放松立法更通用工厂预计将很快进入市场。许多国家non-adopter组,然而,依赖进口大量的来自采用者国家的农产品。与第一代通用,某些转基因作物不能确认为明确来自基因组编辑使用可用的技术。因此,non-adopter辖区面临越来越大的压力重新考虑他们的政策和立法。在此背景下,本文探讨了最近的进展相关的社会可接受性选择不采用者,如下的日本、新西兰、欧盟、挪威和瑞士与美国相比,加拿大和澳大利亚。而日本已经开放和挪威和瑞士正在讨论修改他们的政策,欧盟和新西兰高等法院的决定带来的正艰难应对挑战。 In an attempt to take a closer look into the inner dynamics of these developments, the concept of social acceptability proposed by Wüstenhagen et al. (Energy Policy, 2007, 35(5), 2683–2691) is employed. This aids the understanding of developments in the jurisdictions considered and identifies specific or cross-cutting challenges.

https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.957289https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.957289减少细菌基因组:工具、应用程序和挑战 2022 - 08 - 31 - t00:00:00z 妮可勒布朗 特雷弗·c·查尔斯 < p >细菌细胞被广泛用于生产附加值产品由于其通用性,易于操纵,和大量的基因组工程工具。然而,生产这些所需的生物分子的效率往往是阻碍了细胞的新陈代谢,遗传不稳定,和产品的毒性。为了克服这些挑战,降低基因组已经执行,使菌株与担任底盘为下游应用的潜力。这里我们回顾当前的设计和施工技术,使这种reduced-genome细菌以及限制他们的挑战,组装和适用性。虽然基因减少显示改善许多细胞特征,构建的一个主要挑战仍然存在这些细胞有效和快速。计算工具一直在尝试创建最小化所需的时间设计这些生物,但差距仍然存在于造型这些削减在硅片< /斜体> <斜体>。基因的减少是一个大有前途的途径提高附加值的生产产品,构建底盘细胞,发现细胞功能,但目前有限的耗时的施工方法。改善和创造小说在网上基因组编辑工具和<斜体> < /斜体>模型,这些方法可以加快这个过程和创造更多的精简和高效的细胞工厂。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.937853https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.937853自然和人工的遗传变异来源用于作物育种:基线比较基因组编辑 2022 - 08 - 22 - t00:00:00z Jorge Martinez-Fortun 迪伦•菲利普斯(george w . bush) Huw d·琼斯 < p >传统育种已成功选择有益的特征对食物、饲料和纤维作物在过去的几千年。上个世纪经历了显著的技术进步特别是在分子标记辅助选择和生成诱导遗传变异,包括在过去的几十年里,通过诱变育种,基因改造,基因组编辑。而传统品种开发监管框架与转基因和基因改造广泛建立,这些基因组编辑缺乏或仍在许多地区发展。特别是,缺乏“外国”重组DNA基因组编辑植物和由此产生的单核苷酸多态性或INDELs区别与传统育种挑战新的立法的发展。产品的基因组编辑和其他小说没有转基因育种技术,可以通过< /斜体> <斜体>生成的传统方法,我们认为它是合理的和适当的应用等效立法监督,已经存在对传统育种和新奇的食物。本文分析了类型和规模的自发和诱发遗传变异在传统的植物育种活动期间可以选择。它提供了一个基线的判断基因变化带来的基因组编辑或其他反向遗传技术方法确实与那些经常发现使用传统的植物育种方法。< / p > https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.914100https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.914100勘误表:策略有效的基因编辑原生质体的茄属植物tuberosum主题:确定gRNA效率设计利用原生质体(研究) 2022 - 08 - 04 - t00:00:00z 弗里达梅耶尔Carlsen Ida伊丽莎白约翰森 杨张 刘英 Ida Nøhr Westberg 南Phuong Kieu Bodil Jørgensen 玛莉特•Lenman Erik Andreasson 凯尔莱曼尼尔森 Andreas Blennow 弯曲拉森彼得森 https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.892769https://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2022.892769改进的核酸酶和nickase治疗遗传疾病的基因修改技术 2022 - 07 - 26 - t00:00:00z 陆遥遥发 塞德里克宽松外衣Mbakam 博的歌 伊莱Bendavid Jacques-P。加拿大 < p >基因组编辑的发展成为可能,利用酶的功能有效的DNA与巨大的潜力来治疗人类遗传疾病的修改。几个核酸酶基因组编辑策略包括Meganucleases (MNs),锌指核酸酶