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纠正遗传性肝病的基因编辑有望用于未来的治疗干预,但缺乏有效和安全地将基因编辑机制递送至肝细胞,使其临床应用复杂化。现在有两项研究报告了向非人类灵长类动物肝脏的有效递送,为遗传性高胆固醇血症的新型治疗提供了概念验证。这两项研究成果分别是:1. Rothgangl等人,猕猴中PCSK9的体内腺嘌呤碱基编辑可降低LDL胆固醇水平,In vivo adenine base editing of PC...

俄亥俄州立医学院神经外科教授Krystof Bankiewicz博士的研究团队的一项新研究表明,利用基因疗法,将编辑后的基因传递到病人大脑中可能对治疗AADC缺乏症安全有效。AADC缺乏症, aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency,是一种罕见的神经系统疾病,是染色体隐性遗传疾病,可在婴儿期发展。AADC缺乏症导致某些对运动,行为和睡眠至关...

合成生物学利用定制生物电路技术,设计出模块化生物传感器、逻辑电路、输出设备, 实现了对生物系统的全新控制。与此同时,无线技术、可穿戴电子产品、智能材料和具有新机械、电学和光学特性的功能纤维的最新发明催生了更为复杂的生物传感系统。无细胞合成生物学反应是独立的非生物化学系统,具有有效转录和翻译所需的所有生物分子组分。这样的系统可以利用多孔基材、冷冻干燥成耐储存的形式,实现稳健的分布、储存和使用,...

欧洲泌尿外科协会EAU推荐的氟喹诺酮类药物延长疗程对慢性细菌性前列腺炎CBP效果不理想。这可能导致患者持续不适、下尿路症状,患者对疗效不满。如何有效治疗如何治疗慢性细菌性前列腺炎?意大利泌尿科专家Manfredi及其同事发现益生菌治疗可能是一种新方法。Manfredi等人将大肠杆菌Nissle1917(EcN)与左氧氟沙星结合起来,治疗慢性细菌性前列腺炎CBP。 EcN是一种非致病性革兰氏阴...

现实生活中,对一些肥胖的人来说,无论多大的运动、无论怎样节食,都无法减轻体重。对一些瘦的人来说,无论你怎么吃,就是胖不起来。肥胖是当今社会面临的一个严重的问题。每年至少有280万人死于超重或临床肥胖。肥胖会增加患2型糖尿病、心脏病、某些癌症的风险,最近的COVID-19新冠病毒对肥胖的人来说,更是风险巨大。为什么有人想瘦却瘦不了?为什么有人想胖却胖不了?饮食和运动可以帮助肥胖者减轻体重。现在...

CRISPR Cas系统目前被用来开发基于核酸的分子诊断工具,这是一种快速、灵敏的病原体检测方法。然而,大多数基于CRISPR-Cas的检测方法缺乏定量检测的能力。在这里,新加坡MIT研究院的研究人员开发了一种热启动快速数字CRISPR Cas检测方法(WS-RADICA,  Warm Start RApid DIgital Crispr Approach),它利用环介导LAMP扩增技术、C...

为什么美国大龙虾可以保持无癌状态?美国龙虾的基因组测序数据揭示了这个秘密。让我们把目光对准美国龙虾,一种生活在野外,寿命可以长达100年的底层甲壳动物。科学家们一直很疑惑,为什么龙虾有着这么惊人的寿命:龙虾不会随着年龄增长而变得老弱病残,而且很少患癌症。现在,研究人员已经发表了第一份高质量的龙虾基因组图谱,通过基因测序分析,对龙虾的免疫系统和基因组稳定性获得了令人惊讶的见解,这也许有一天有助...

为何新冠病毒传播如此之快?SARS-CoV-2新冠变异病毒的出现,表明新冠病毒对宿主选择压力的适应导致了更有效的传播。在英国,新冠病毒COVID19的变异毒株B.1.1.7传播的非常迅速,这种变异新冠病毒也被称为α病毒(阿尔法病毒),它可能与它抑制人体初始免疫反应的能力有关。 变异株B.1.1.7已经风靡全球,成为SARS-CoV-2的主要形式。一项针对SARS-CoV-2细胞感染的研究表明...

宿主细胞和细菌细胞之间的相互作用是人类生理学的一个组成部分。定植细菌可能附着在粘膜表面或与上皮涂层的宿主受体特异性结合,并且必须使其生长和代谢适应相应的微环境。相反,为了对定植的微生物做出充分的反应,我们的免疫系统必须不断区分有益的细菌和有害的病原体。此外,人们越来越认识到,与细菌病原体的潜在有害接触不仅取决于该细菌中是否存在毒力特征,而且还取决于其何时、何地以及如何与宿主细胞相互作用。此外...

往事:泡泡男孩      大家可能听说过泡泡男孩的故事。     1971年9月21日,一个名叫大卫·菲利浦·威特(David Phillip Vetter)男孩出生了,然而,不幸的是,他患有一种极其罕见的基因缺陷疾病—— 一种重症联合免疫缺陷病(简称ADA-SCID),他没有免疫系统,从出生那一刻起,他就无法生活中自由的世界,因为环境中的任何病菌都会对男孩造成致命的伤害,他只能生活在一个无...

美国加利福尼亚州旧金山市加利福尼亚大学医学部心脏科Rima Arnaout博士的研究团队利用机器学习对大量的先天性心脏病诊断图片进行处理,大幅提高了诊断效率。他们的研究成果发表在2021年3月的《Nature》杂志。   参与研究的人员告诉美格君:"使用这种方法可以将先天性心脏病的产前检测能力提高一倍,这是一种颠覆性的创新,并将极大地改变CHD诊断的局面。"先天性心脏病CHD是最常见的出生缺...

重症联合免疫缺陷病(SCID)主要有两种类型,一种是由腺苷脱氨酶(ADA)缺陷引起,简称ADA-SCID,属于常染色体隐性遗传病,另一种由白介素2受体(IL-2R)缺陷引起,属于伴X染色体隐性遗传病。ADA-SCID是一种危及生命的疾病,由于淋巴细胞减少、生长迟缓、反复和机会性感染,通常在儿童出生后的头几年致命。非免疫学特征包括骨骼异常、神经功能缺损和肝脏功能障碍。ADA-SCID导致的严重...

摘要CRISPR Cas12a(Cpf1)可以反式切割ssDNA,该特征已被广泛用于核酸检测。在这里,我们介绍了一种新型的Cas12a报告基因,G-triplex(G3)和一种称为G-CRISPR的高灵敏度生物传感器。我们证明CRISPR Cas12a可以在约10分钟内反式切割G3结构,利用这种切割诱导的高级结构破坏方式,G3可以作为出色的报告子。G3报告基因将检测灵敏度提高了20倍,对于未...

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图1.上一篇文章提到Rikiya Watanabe团队设计了一种基于CRISPR的无需扩增RNA检测的SATORI方法。想阅读上篇文章?请点击:无需扩增的CRISPR Cas13 RNA病毒检测技术SATORI是怎么构建的呢?Rikiya ...

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逆转录酶,又称反转录酶,英文名:Reverse transcriptase,RT酶什么是LINE-1?LINE, 是英文long interspersed nuclear element的缩写,中文是长分散核元件。在高等真核生物基因组中,长分散核元件1(LINE-1)逆转座子代表了一个大的重复基因组元件家族。他们使用逆转录酶(RT酶)进行转座,并将其编码为ORF2p产物的一部分。在动物模型中...

广州美格生物提供全系列的CRISPR Cas蛋白,用于基因编辑、快速检测。想了解详情,请点击:CRISPR Cas蛋白‍CRISPR-Cas9基因编辑系统是基因组编辑的热点。这种CRISPR Cas9内切酶用于基因沉默和敲除实验,以及转录激...

在Hernandez-Lopez等人最近在《科学》杂志上发表的一篇文章中,利用设计的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T细胞),通过两步识别系统成功区分了高水平表达和低水平表达目标抗原的目标细胞,从而实现了对实体瘤异种移植的特异性排斥。CAR-T细胞癌症疗法已被批准作为B细胞淋巴瘤的一种治疗方法。在这些血液病中,正常B细胞的间接耗竭是一种可接受的风险,这些正常的B细胞表达与CAR-T疗法靶向相同的...

在CRISPR技术推出的早期,主要是用于基因编辑。但是随着SHERLOCK、DETECTR快速检测技术的推出,CRISPR技术开始在快速检测领域崭露头角。随着这些技术的不断升级、完善,检测水平、检测灵敏度已经逼近传统的PCR检测技术,一场检...

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广州美格生物提供全系列的CRISPR Cas蛋白,用于基因编辑、快速检测。想了解详情,请点击:CRISPR Cas蛋白如何利用CRISPR Cas蛋白开发快速检测产品系列3由于SARS-CoV-2引起的COVID-19大流行影响人类生活的各个方面。我们迫切需要高效、快速、准确的检测技术来控制新冠病毒的传播。基于RT-qPCR的方法是新冠病毒检测的金标准。但是,这些方法需要训练有素的技术人员,...

CRISPR技术给生物技术领域带来了巨大的变化。这些技术依赖于CRISPR Cas核酸酶,以及对应的向导RNA(gRNA)。gRNA的引导部分帮助核酸酶找到互补的核酸序列,核酸酶酶切这些序列。这种可编程和定制序列的能力改进了现有的方法,促进...

近年来,作为RNA引导的核酸内切酶,CRISPR-Cas9和Cas12a‍蛋白已成为植物基因工程中的主要序列特异性核酸酶 (SSN)。CRISPR-Cas12b蛋白系统是一个新兴的基因工程系统。我们比较了分别来自嗜酸脂环杆菌Alicyclobacillus acidoterrestris (Aac)、嗜酸脂环杆菌Alicyclobacillus acidiphilus (Aa)、嗜热淀粉芽孢...

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