打破基因编辑困境:内生 CRISPR-Cas 系统解锁多杀菌素产生菌遗传改造新篇
为解决多杀菌素链霉菌(<em>Saccharopolyspora spinosa</em>)遗传改造难题,研究人员开展相关研究,构建高效编辑工具,意义重大。
来源:Science China Life Sciences 8
时间:2025-03-26
Nature:解码锥虫体内控制抗原活化的机制
慕尼黑大学和亥姆霍兹慕尼黑大学的一项新研究表明,病原体是如何控制细胞表面的变化来逃避免疫系统的。
综述:核结构、基因组组织与 DNA 双链断裂修复的动态机制关联
本文聚焦核结构、基因组组织与 DNA 双链断裂(DSB)修复,揭示相关动态调控机制及潜在治疗意义。
来源:Nature Reviews Molecular Cell Biology
时间:2025-03-19
《Nature》非洲锥虫抗原表达层级的基因组决定因素:揭秘免疫逃避的关键机制
为探究锥虫 VSG 选择机制,研究人员开发新技术,发现 DNA 同源区域影响修复方式及抗原激活层级。
来源:Nature 50
时间:2025-03-13
基因编辑技术助力遗传性视网膜退行性疾病的治疗突破
本研究针对遗传性视网膜退行性疾病的治疗难题,利用CRISPR-Cas9和TALEN技术对诱导多能干细胞(hiPSCs)进行基因编辑,成功纠正了与疾病相关的突变,并在视网膜细胞模型中恢复了正常表型,为个性化治疗提供了新策略。
来源:Molecular Therapy Nucleic Acids 6.5
时间:2025-02-25
基因编辑的人类胎盘类器官对ACE2的作用有了新的认识
基因编辑胎盘类器官:解析 ACE2 在胎盘发育中的关键作用弗林德斯大学医学院和公共卫生学院、弗林德斯健康与医学研究所的 Anya L. Arthurs 等人在《Cell Death and Disease》期刊上发表了题为 “Genetically edited human placental organoids cast new light on the role of ACE2” 的论文。该研究首次成功利用基因编辑技术制备了 ACE2 敲除的胎盘类器官,并诱导了胎盘类器官中的单核苷酸多态性(
来源:Cell Death & Disease 8.1
时间:2025-02-08
SEED-Selection使原代T细胞在多个位点编辑后能够高效富集
具有多种遗传修饰的原代T细胞通过负选择快速分离。
来源:Nature Biotechnology 33.1
时间:2025-02-06
基于RNA模板的哺乳动物细胞靶向基因编辑
同行评议的《Human Gene Therapy》杂志上的一篇新文章描述了应邀参加评估基因疗法潜在致癌性会议的专家达成的共识。
来源:Human Gene Therapy
时间:2024-09-03
王应祥组揭示真核生物减数分裂特异重组酶DMC1的泛素化及降解机制
2023 年 8 月 19 日,王应祥课题组在 Nature Communications 在线发表了题为“ SCF RMF mediates degradation of the meiosis-specific recombinase DMC1” 的研究论文( https://www.nature.com/articles/s41467-023-40799-5 )
来源:复旦大学遗传工程国家重点实验室
时间:2023-11-30
王应祥组揭示真核生物减数分裂特异重组酶DMC1的泛素化及降解机制
2023 年 8 月 19 日,王应祥课题组在 Nature Communications 在线发表了题为“ SCF RMF mediates degradation of the meiosis-specific recombinase DMC1” 的研究论文( https://www.nature.com/articles/s41467-023-40799-5 )
来源:复旦大学生命科学学院
时间:2023-08-27