[注] 2022-11-29時点のリスト (16件の一部は論文の書誌情報のみで論文紹介crisp_bio記事を伴わない)
2022-07-26 細胞毒性を帯びたDddAの分割に変えて無毒変異体を作出することで高効率かつ可用性が高いmDdCBEを開発. https://crisp-bio.blog.jp/archives/29763559.html;"Base editing in human cells with monomeric DddA-TALE fusion deaminases" Mok YG, Lee JM, Chung E [..] Kim JS. Nat Commun. 2022-07-12. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31745-y
対象:ヒトの細胞/胚 (一部モデル動物も含む)
2022-11-29 In vitro およびin vivo でのミトコンドリアまたは核のDNAの編集を実現するコンパクトなZF-塩基エディターZF-DdCBE. https://crisp-bio.blog.jp/archives/30890907.html;"Compact zinc finger base editors that edit mitochondrial or nuclear DNA in vitro and in vivo" Willis JCW, Silva-Pinheiro P, Widdup L, Minczuk M, Liu DR. Nat Commun 2022-11-23 https://doi.org/10.1038/s41467-022-34784-7
2022-11-16 TALE-BEをベースとする効率的なマルチツール/マルチプレックス遺伝子工学. https://crisp-bio.blog.jp/archives/30779699.html;"Efficient multitool/multiplex gene engineering with TALE-BE" Boyne A, Yang M, Pulicani S [..] Juillerat A. Front Bioeng Biotechnol 2022-11-10. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.1033669
2022-07-26 細胞毒性を帯びたDddAの分割に変えて無毒変異体を作出することで高効率かつ可用性が高いmDdCBEを開発. https://crisp-bio.blog.jp/archives/29763559.html;"Base editing in human cells with monomeric DddA-TALE fusion deaminases" Mok YG, Lee JM, Chung E [..] Kim JS. Nat Commun. 2022-07-12. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31745-y
2022-05-23 Detect-seqを介して,ミトコンドリアの塩基エディター (DdCBE)が,核DNAに広範なオフターゲット変異を誘発することを発見. https://crisp-bio.blog.jp/archives/29238676.html;"Mitochondrial base editor induces substantial nuclear off-target mutations" Lei Z, Meng H, Li L, Zhao H [..] Yi C. Nature 2022-05-12. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04836-5
2020-07-11 (2022-11-13更新) シチジンデアミナーゼをTALEアレイに組み合わせてミトコンドリアDNAの塩基エディター 'DdCBE'を開発. https://crisp-bio.blog.jp/archives/23571615.html;"A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing" Mok BY, de Moraes MH [..] Joseph D. Mougous JD, Liu DR. Nature 2020-07-08. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2477-4
2020-07-11 (2022-11-13更新) シチジンデアミナーゼをTALEアレイに組み合わせてミトコンドリアDNAの塩基エディター 'DdCBE'を開発. https://crisp-bio.blog.jp/archives/23571615.html;"A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing" Mok BY, de Moraes MH [..] Joseph D. Mougous JD, Liu DR. Nature 2020-07-08. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2477-4
2022-04-26 ヒトミトコンドリアDNAにおけるA-to-G変換を実現する塩基エディター"TALED"を構築. https://crisp-bio.blog.jp/archives/29094021.html;"Targeted A-to-G base editing in human mitochondrial DNA with programmable deaminases" Cho SI [..] Kim JS. Cell 2022-04-25. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.039
2022-02-11 DdCBEによるヒト3PN胚におけるミトコンドリア塩基編集. https://crisp-bio.blog.jp/archives/28633396.html;"DdCBE-mediated mitochondrial base editing in human 3PN embryos" Chen X, Liang D, Guo J, Zhang J, Sun H [..] Ling X, Shen B, Xu Z. Cell Discov. 2022-02-01. https://doi.org/10.1038/s41421-021-00358-y
ヒト8細胞期胚にてDdCBEによるミトコンドリア塩基編集が可能になる;"Human cleaving embryos enable efficient mitochondrial base-editing with DdCBE" Wei YH, Xu CL, Feng H, Xu K, Li ZF, Hu J et al. Cell Discov. 2022-02-01. https://doi.org/10.1038/s41421-021-00372-0
2022-01-27 ジンクフィンガー・デアミナーゼ (ZFD)を用いたヒト細胞における核およびミトコンドリアDNAの塩基編集. https://crisp-bio.blog.jp/archives/28479400.html;"Nuclear and mitochondrial DNA editing in human cells with zinc finger deaminases" Lim K, Cho SI, Kim JS. Nat Commun. 2022-01-18. https://doi.org/10.1038/s41467-022-27962-0
FusX TALE塩基エディター (FusXTBE)によるヒト細胞 (in vitro) およびセブラフィッシュ疾患モデル (in vivo) におけるミトコンドリアDNAの迅速プログラミング;"The FusX TALE base editor (FusXTBE) for rapid mitochondrial DNA programming of human cells in vitro and zebrafish disease models in vivo" Sabharwal A, Kar B, Restrepo-Castillo S, Holmberg SR, Mathew ND, Kendall BL, et al. CRISPR J 2021-11-30. https://doi.org/10.1089/crispr.2021.0061
対象:動物
2022-11-29 TALE結合型デアミナーゼとヌクレアーゼを用いたマウスのミトコンドリアDNA編集の効率化 (DdCBE-NESとmitoTALEN). https://crisp-bio.blog.jp/archives/30890944.html;"Enhanced mitochondrial DNA editing in mice using nuclear-exported TALE-linked deaminases and nucleases" Lee S, Lee H [..] Kim JS. Genome Biol 2022-10-12. https://doi.org/10.1186/s13059-022-02782-z
DdCBEを介したmtDNA塩基編集によるミトコンドリア病の精密ゼブラフィッシュモデル作出;"Precision modeling of mitochondrial diseases in zebrafish via DdCBE-mediated mtDNA base editing" Guo JY, Zhang X, Chen XX, Sun HF, Dai YC, Wang JY et al. Cell Discov. 2021-09-03. https://doi.org/10.1038/s41421-021-00307-9
DdCBEを介したmtDNA塩基編集によるミトコンドリア病の精密ゼブラフィッシュモデル作出;"Precision modeling of mitochondrial diseases in zebrafish via DdCBE-mediated mtDNA base editing" Guo JY, Zhang X, Chen XX, Sun HF, Dai YC, Wang JY et al. Cell Discov. 2021-09-03. https://doi.org/10.1038/s41421-021-00307-9
2021-02-23 DdCBEsによるマウスin vivoでのmtDNA編集を評価. https://crisp-bio.blog.jp/archives/25665680.html;“Mitochondrial DNA editing in mice with DddA-TALE fusion deaminases” Lee H, Lee S [..] Kim JS. Nat Commun. 2021-02-19. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21464-1
対象:植物
TALシトシンデアミナーゼによるイネ葉緑体ゲノム (plastome)の高効率塩基編集;"High-efficiency plastome base editing in rice with TAL cytosine deaminase" Li R, Char SN, Liu B, Liu H, Li X, Yang B. Mol Plant 2021-07-12. https://doi.org/10.1016/j.molp.2021.07.007
植物における葉緑体およびミトコンドリアDNAの編集;"Chloroplast and mitochondrial DNA editing in plants" Kang BC, Bae SJ, Lee S, Lee JS, Kim A, Lee H et al. Nat Plants 2021-07-01. https://doi.org/10.1038/s41477-021-00943-9
シロイヌナズナの色素体ゲノムにおける標的塩基編集法;"Targeted base editing in the plastid genome of Arabidopsis thaliana" Nakazato I, Okuno M, Yamamoto H, Tamura Y, Itoh T, Shikanai T et al. Nat Plants 2021-07-01. https://doi.org/10.1038/s41477-021-00954-6
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