crisp_bio

科学分野の比較的新しい論文と記事を記録しておくサイト: 主に、CRISPR生物学・技術開発・応用 (ゲノム編集, エピゲノム編集, 遺伝子治療, 分子診断/代謝工学, 合成生物学/進化, がん, 免疫, 老化, 育種 - 結果的に生物が関わる全分野) の観点から選択し、時折、タンパク質工学、情報資源・生物資源、新型コロナウイルスの起源・ワクチン・後遺症、機械学習・AIや研究公正からも選択

[出典] Forum "Emerging gene editing in industrial microbiology beyond CRISPR-Cas9" Liang L, Tan H, Liu R. Trends Biotechnology. 2024-10-26. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2024.09.012 [所属] MOE Key Laboratory of Bio-Intelligent Manufacturing (Dalian U Technology)

 CRISPR-Cas9システムは産業微生物学においても広く利用されているが、特定の微生物には有効ではない。このフォーラムは、この課題の解決を目的として、Cas12aシステム、Cas9のバリアント、および非CRISPR技術の使用を含むアプローチを探求し、微生物工学におけるアプリケーションを拡大するためのより効果的な戦略を提供する。

[構成]
  • 産業微生物学におけるCRISPR-Cas9遺伝子編集の課題:CRISPR-Cas9 GEを適用できない微生物(シアノバクテリアやCorynebacterium glutamicum
  • 微生物のCas9感受性を理解する:オフターゲット活性、代替的末端結合(A-EJ)の効率が低いことによる細胞死
  • Cas9感受性微生物にCRISPR-Cas12aを適用する
  • 非Cas9遺伝子編集技術の将来展望:合成生物学の発展に伴い、より多くのバイオ製品が産業微生物学から誕生するであろう。CRISPR-Cas9は、異なる菌株間のすべての複雑性に対応することはできないから、非Cas9遺伝子編集技術が、産業微生物学における重要な開発分野として浮上している。この分野の有望な方向性のひとつは、新規遺伝子編集システムの探索と開発であると考えている。
このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット