新型线粒体基因编辑工具,实现编辑效率与精度的双重飞跃
线粒体,被称为细胞的“能量工厂”,其内部的 DNA(mtDNA)掌控着能量代谢的关键基因。mtDNA 的突变会引发多种严重遗传病,例如 Leigh综合征、MELAS 综合征等。然而,传统的 CRISPR 基因编辑工具难以编辑线粒体 DNA,科学家们一直在寻找突
线粒体,被称为细胞的“能量工厂”,其内部的 DNA(mtDNA)掌控着能量代谢的关键基因。mtDNA 的突变会引发多种严重遗传病,例如 Leigh综合征、MELAS 综合征等。然而,传统的 CRISPR 基因编辑工具难以编辑线粒体 DNA,科学家们一直在寻找突
TALED 介导的 A-to-G 编辑依赖于 BER这一发现颠覆了以往认为的“DddA 通过解旋 DNA 辅助编辑”的假说,首次证明了线粒体碱基切除修复(BER)是编辑的关键推手。升级版eTALED:效率与精度的双重飞跃基于上述编辑机制的发现,陈佳团队开发了升
在细胞中,线粒体(mitochondria)如同微型发电厂,通过氧化磷酸化(OXPHOS)为生命持续供能。然而,这座发电厂的核心密码——线粒体DNA(mtDNA)却异常脆弱,其大片段缺失(deletion)可引发进行性眼外肌麻痹、早衰甚至猝死。研究人员长期被困