胶质母细胞瘤
预后
基因组编辑
胞嘧啶碱基编辑器(CBEs)
性别差异
免疫疗法
先导编辑器(PE)
胞嘧啶碱基编辑器(CBE)
病毒样颗粒(VLPs)
CAR-T细胞
ContactSeek
脂质纳米颗粒
先导编辑(DoPE)
双链断裂(DSBs)
等位基因
表观遗传调控
同源定向修复(HDR)
线粒体基因组编辑技术
基因编辑
嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法
靶向核酸酶
突变线粒体DNA(mtDNA)
表观编辑
复旦大学葛均波等最新Cell Stem Cell
该研究提出了等位基因特异性表观遗传编辑策略Epi-Allele:表观编辑在沉默目标等位基因的同时,可诱导非靶向等位基因补偿性表达上调,从而重塑两条等位基因的表达比例并维持总基因表达。
NBT:把“基因手术”做到千碱基级,复旦大学汪凌波和张锋开发DoPE,实现无疤痕、文库兼容的精准写入
作者的研究表明,DoPE是一种一步式、无DSB且与文库兼容的方法,可在不需要重组酶或转座酶的情况下实现大DNA片段的精确插入。
Nature Reviews Bioengineering:魏文胜课题组综述线粒体基因组编辑技术进展与疾病应用
该研究重点总结了突变线粒体DNA(mtDNA)靶向清除和线粒体碱基编辑两类主要策略,介绍了相关技术在疾病模型构建和潜在治疗中的应用,并对领域面临的关键挑战及未来发展方向进行了展望。
田华雨/方华攀/陈小元合作Nature子刊
作者开发了一种“现成的”T细胞激活系统,该系统能够实现高效且安全的体内T细胞激活和转染,用于基因编辑以治疗多种疾病。这种激活策略为T细胞激活提供了一种新范式,并扩展了当前CAR T细胞疗法的工具箱。
AI“透视”基因编辑,北京大学最新Nature
该研究开发了名为ContactSeek的人工智能框架,系统识别出能显著提升碱基编辑器特异性的关键氨基酸残基,并将该方法成功应用于ABE和CBE两种编辑系统。
Science论文利用AI“制造”超越自然的酶:合成TnpB基因编辑器问世,编辑效率飙升近4倍
研究描述了一种AI设计的新型合成TnpB酶,名为SynTnpBs,其表现已超越天然参考酶。
NBT:VLP碱基编辑终于"通电",陈佳/杨力/洪佳旭通过增强UDG抑制让体内C-to-T效率飙至64%
该研究发现尿嘧啶DNA糖基化酶抑制不足是导致胞嘧啶碱基编辑器(CBE)体内编辑效率低的潜在机制。