Crispr关键词检索结果

CRISPR剪掉额外的染色体,为唐氏综合症治疗提供新的希望

CRISPR Snips Away Extra Chromosomes, Offering New Hope for Down Syndrome Treatment

科学家正在探索基因编辑,以此作为在细胞水平上纠正三体性的一种方式。使用CRISPR-CAS9,研究人员成功地删除了唐氏综合征细胞系中21号染色体的额外副本,从而恢复了正常的基因表达。这一突破表明,随着进一步的发展,类似的方法可以应用于神经元和神经胶质细胞,提供潜在的治疗[...]

acrvib1:收紧RNA结合的意外抗crispr蛋白

AcrVIB1: The unexpected anti-CRISPR protein that tightens RNA binding

CRISPR-CAS基因剪刀提供了广泛的潜在应用,从遗传疾病的治疗到抗病毒疗法和诊断。但是,为了安全地利用自己的权力,科学家正在寻找可以调节或抑制系统活动的机制。输入抗Crispr蛋白Acrvib1,这是一种有前途的抑制剂,其确切功能一直是一个谜,直到现在。

转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 解释

Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs) Explained

转录激活因子样效应核酸酶:全面概述转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 是可定制的基因组编辑工具,可将 TALE DNA 结合域与 FokI 核酸酶融合。它们以特定 DNA 序列为目标,诱导双链断裂,细胞通过非同源末端连接或同源定向修复进行修复。TALEN 具有高度特异性和多功能性,可用于功能基因组学、基因治疗和农业生物技术等不同领域的精确基因破坏、校正和插入。在本文中,我们将详细解释转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN) 基因编辑技术。我们介绍了 TALEN 的起源、结构、机制、应用、优势和局限性,以及它们与其他基因组编辑工具(如 CRISPR-Cas 系统和锌指核酸酶 (ZFN))的

CRISPR 如何彻底改变基因编辑技术

How CRISPR is Revolutionizing Gene Editing Techniques

CRISPR 和基因编辑革命:改变医学、农业及其他领域 CRISPR 是一种突破性的基因编辑技术,它使科学家能够精确修改生物体内的 DNA 序列。它使用向导 RNA 来定位特定序列,并使用 Cas9 酶在该精确位置切割 DNA。让我们详细探索 CRISPR 和基因编辑的起源、机制、应用和伦理考量。随着技术的不断发展,科学家、伦理学家、政策制定者和公众之间的持续对话对于确保以创新和负责任的方式实现基因编辑的革命性潜力至关重要。 CRISPR 前景广阔,但我们也有责任明智地使用它——在科学进步与道德远见之间取得平衡,创造一个让所有人都能享受这场基因编辑革命好处的未来。CRISPR 基因编辑技术CR

“生物学民主化”:斯坦福生物工程实验室为高中生提供价格实惠的基因编辑工具包

‘Democratizing biology’: Stanford bioengineering lab provides affordable gene-editing kit for high school students

斯坦福本科生和生物工程研究人员创造了一款售价 2 美元的 CRISPR/Cas9 基因编辑工具包,让在 STEM 领域代表性不足的高中生更容易获得生物技术。文章《‘生物学民主化’:斯坦福生物工程实验室为高中生提供价格实惠的基因编辑工具包》首次出现在《斯坦福日报》上。

通过全球宏基因组学分析含有逆转录酶的病毒的多样性

Analyzing diversity of reverse-transcriptase-containing viruses through global metagenomics

病毒逆转录酶 (RT) 在复制(例如,逆转录病毒将 RNA 模板逆转录成互补 DNA)和基因组突变(例如,噬菌体中产生多样性的逆转录元件)中起着关键作用。与逆转录病毒不同,细菌病毒(噬菌体)不是使用 RT 进行基因组复制,而是使用病毒基因在产生多样性的逆转录元件 (DGR) 内变异,或用于其他多样化的生物功能(例如,CRISPR-RT)。

2024 年最大的健康新闻,从禽流感到 CRISPR

The biggest health news of 2024, from bird flu to CRISPR

健康频道编辑 Nicoletta Lanese 回顾了我们 2024 年的一些杰出健康故事。

人类肠道中的细菌很少更新其 CRISPR 防御系统

Bacteria in the human gut rarely update their CRISPR defense systems

研究人员发现细菌对抗和调节基因的惊人方法

Researchers find a surprising way bacteria fight and regulate genes

科学家在了解 CRISPR 系统如何工作方面取得了重大进展,特别是那些被称为 IV-A 型的系统,它们的作用与大多数其他系统不同。这些系统使用独特的方式管理遗传物质,而无需切割它。由 Patrick Pausch 教授、Lina Malinauskaite 博士、Rafael Pinilla-Redondo 博士和 Lennart 教授领导的研究小组 […]

导致恶性癌症的基因突变被抑制

Gene mutations driving aggressive cancers silenced

Peter Mac 的科学家已经找到了一种方法,利用强大的基因编辑工具 CRISPR 来抑制致癌基因突变,而到目前为止,这些基因突变仍无法通过靶向药物治疗。 Mohamed Fareh 博士及其同事已经证明,有可能抑制已知会导致侵袭性胰腺癌、结直肠癌和肺癌的 KRAS G12、NRAS G12D 和 BRAF V600E 基因突变。

问答:发现为 AI 开发的新抗生素开辟了可能性

Q&A: Discovery opens up possibilities for new AI-developed antibiotic

一个研究小组最近在 Cell Reports 上发表了他们的文章“合理设计的汇集 CRISPRi-seq 揭示了细菌肽基-tRNA 水解酶的抑制剂”。在这项研究中,该团队创建了一组细菌突变体,以帮助他们了解利用人工智能工具发现的一种新型抗菌分子如何阻止细菌生长。

CRISPR-Cas 技术:平衡效率和安全性

CRISPR-Cas technology: balancing efficiency and safety

革命性遗传学:AI 与 CRISPR 相遇

Revolutionizing Genetics: AI Meets CRISPR

为什么重要:了解 AI 和 CRISPR 如何联合起来彻底改变遗传学,推动医学、农业和道德创新。

初级研究员

Junior Research Fellow

在 Sharda 大学。CRISPR/Cas9 介导的基因组编辑可提高印度油籽芥菜的产量和营养品质

使用 CRISPR 技术的新研究揭示了一种在不牺牲产量的情况下使西红柿更甜的方法。

New study using CRISPR technology reveals a way to make tomatoes sweeter without sacrificing yield.

这些发现可能会改变农业行业,并满足消费者对更美味农产品的需求。

得益于 CRISPR 基因编辑,更甜的西红柿即将问世

Sweeter tomatoes are coming soon thanks to CRISPR gene editing

选择更大的西红柿使果实不那么甜,但现在已经证明,基因编辑可以使它们更甜而不会降低产量

“垃圾”DNA之谜:CRISPR发现800个控制细胞的新基因

Тайна «мусорной» ДНК: CRISPR обнаружил 800 новых генов, которые управляют клетками

研究表明非编码 RNA 至关重要。

气候适应性作物革命即将到来

There's a Coming Revolution in Climate-Adapted Crops

James Temple,麻省理工学院评论 突破性基因编辑工具 CRISPR 的发明者之一 Jennifer Doudna 表示,这项技术将帮助世界应对日益严重的……