使用CRISPR / CAS实施治疗性体内基因编辑,依赖于基因编辑工具的有效输送。由CAS蛋白和单个指南RNA(SGRNA)组成的核糖核蛋白(RNP)复合物提供了短期的编辑活性和安全优势,而不是惯性病毒和非病毒基因和RNA Delivery方法。通过工程慢病毒衍生的纳米颗粒(LVNP)促进RNP的递送,我们证明了SPCAS9以及SPCAS9衍生的基础和Prime Editor(BE / PE)的有效施用,从而导致受体细胞中的基因编辑。独特的GA G / GA GPOL蛋白融合策略促进了LVNP中的RNP包装,并确定LVNP stoichiometry y支持优化的LVNP收益率和治疗有效负载的纳入。我们将在4天内进行瞬时目标DNA C LEAV年龄,并在4天内完成RNP周转。结果,与培养细胞中标准的d rnp nuc Leofection相比,LVNP降低了靶向dna c leav年龄和tale of tar clea族的活性。lvnps可容纳be / sgrna和pe / epegrna rnps,导致基础编辑,旁观者编辑和质量编辑降低而无需检测到的indel indel形成。值得注意的是,在鼠标眼中,我们介绍了LVNP指导的体内基因破坏的第一个概念概念。我们的发现建立LVNP作为促进的车辆或促进RNP的交付
监管机构应使用预防原则指导行动,这意味着应根据现有的科学证据采取预防措施,尽量减少或避免对人类健康或环境的威胁,而不是等待科学对因果关系的完全确定,因为这可能要花数年或数十年的时间,而危害也会随之累积。预防原则还强调,在采用潜在风险的新技术之前,对更安全的方法进行全面评估非常重要。监督应包括对公共卫生和环境安全的独立评估,在产品投放市场或进入环境之前,应评估长期影响。预防原则还指导将公众意见纳入决策过程,因为农业领域转基因微生物等新技术的影响将由整个社会承担。此外,在产品商业化之前,必须将企业扩大对微生物的产权而引起的社会经济问题纳入决策。
I.引言4农业中微生物输入的快速历史4蓬勃发展的“生物学”市场5在农业中GE Microbes的待发泛滥5 Agrichemical Corporations的错误营销主张:从“养活世界”到“再生农业” 6关键结论8 II。背景9微生物在土壤和农场生态系统中的基本作用9有机和农业生态农业对促进健康土壤微生物组的重要性10 III。农业化学公司在生物产品中的投资不断增长13个因素,推动了农业化学公司对生物学的投资14还原主义与生态学14独立生物学公司和初创公司17学术研究的作用17 IV。在农业中基因工程的微生物的兴起18种ge微生物在农业中的应用类型19 1。氮固定20 2。害虫控制21 3。使微生物“易于处理” 22 V.风险和关注25我们知识和意外后果的限制25
海水温度上升导致大堡礁珊瑚退化。合成生物技术有可能提高珊瑚对较高水温的适应能力。为了了解公众对转基因珊瑚作为未来解决方案的看法,对 1,148 名澳大利亚公众进行的一项调查中,对一个开放式问题的定性回答进行了分析。支持该技术的受访者(59%)多于不支持的受访者(11%)。不过,也有相当一部分人表示中等支持(29%)。参与者评论了干涉自然的(道德)权利以及实施该技术后果的不确定性。参与者还提到了承担责任和采取行动拯救珊瑚礁的必要性,以及实施该技术可能带来的好处。其他主题包括希望进一步测试和证明、获得更多信息以及在引入该技术时进行严格的监管和控制。
过去 20 年来,病毒样颗粒 (VLP) 一直是人们深入研究的主题。基于病毒样颗粒的疫苗在临床前和临床研究中显示出令人鼓舞的安全性和有效性结果。使用病毒样颗粒平台的乙肝、人乳头瘤病毒和戊肝疫苗已引发持久的免疫反应。VLP 疫苗可以通过各种设计进行定制,以引发治疗性体液、细胞介导或免疫调节反应。外来抗原在 VLP 表面的粘附会产生非源自亲本病毒的抗体反应。使用这种技术,可以偶联不同类型的抗原,例如蛋白质、多肽、荚膜多糖和微小化学化合物。嵌合 VLP 旨在改善对病毒样颗粒上呈现的外来肽的免疫反应。来自植物和细菌病毒的病毒样颗粒显示出对各种代谢疾病的良好治疗特性。四种针对具有治疗意义的多肽的免疫药物已进行人体试验。这些疫苗针对血管紧张素 II (ATII)、肿瘤坏死因子 α (TNF α )、β-淀粉样蛋白、生长素释放肽和白细胞介素 1 β (IL-1 β ),分别命名为 AngQb、TNFQb、CAD106、GhrQb 和 IL1bQb。本文概述了嵌合 VLP 平台以及 VLP 在开发针对各种传染病和代谢紊乱的免疫反应方面的成功应用。综述最后强调了与传统疫苗方法相比,基于 VLP 的疫苗接种的优势。马来西亚医学与健康科学杂志 (2024) 20(SUPP10): 281-290。doi:10.47836/mjmhs.20.s10.32
摘要:免疫系统通常提供防御入侵的致病微生物和任何其他颗粒物污染物的防御。尽管如此,最近有报道说,由于其独特的物理化学特征,纳米材料可以逃避免疫系统并调节免疫学反应。因此,基于纳米材料的免疫成分激活,即中性粒细胞,巨噬细胞和其他效应细胞,可能会诱发炎症并改变免疫反应。在这里,必须区分纳米材料触发的急性和慢性调节以确定人类健康的可能风险。纳米材料的大小,形状,组成,表面电荷和变形性是控制其免疫细胞摄取的因素以及由此产生的免疫反应。在纳米材料表面吸附的分子的外围电晕也会影响其免疫学作用。在这里,我们回顾了靶向免疫调节的当前纳米工程趋势,重点是纳米材料的设计,安全性和潜在毒性。首先,我们描述了触发免疫反应的工程纳米材料的特征。然后,争论了纳米工程颗粒的生物相容性和免疫毒性,因为这些因素会影响应用。最后,讨论了表面修饰,协同方法和仿生学的未来纳米材料发展。关键词:表面工程,免疫调节,生物相容性,免疫毒性,纳米医学
基于对动植物进行的数百种实验研究,生物多样性与生态系统功能之间存在良好的关系[1,2]。,这种关系对于微生物而言是复杂而难以捉摸的,鉴于物种数量的惊人以及我们对它们表达的功能性状的有限理解。识别新的微生物物种并获得对其生态作用的见解的挑战是令人兴奋和令人不安的。一方面,它使我们能够获得有关微生物多样性及其为我们星球提供的服务的真实程度的宝贵信息。另一方面,鉴于地球自然生态体的环境退化的状态以及气候变化引起的变化,它要求我们相当快地移动。这是热带地区特别关注的,因为它与任何其他生态系统的植物物种数量不高,并且估计估计> 40 000棵树特征的估计数量到2050年被威胁到全球范围内[4]。随着植物的消失,有
转基因作物和非转基因作物及其野生近缘种之间会发生异花授粉。这种异花授粉可能通过昆虫、鸟类和风传播到田地,这些田地通常远离花粉来源。还有证据表明,转基因作物经过改造可以自行产生杀虫剂,从而杀死有益昆虫(例如蜜蜂)和土壤生物(例如蚯蚓和土壤微生物)。这些抗虫转基因植物会释放毒素,毒害土壤,导致传粉昆虫(蜜蜂和蝴蝶)和鸟类数量急剧下降。
在三个微波模式A,b,c之间具有耦合强度G 3。A pump tone at fre- quency ω p applied to the mode c allows us to approximate ˆ c = ¯ ce + i ω p t + i φ under a stiff pump approximation [ 3 ] .将其替换为ˆ H JPC,我们在等式中恢复了相同形式的光学机械参数汉密尔顿。(2),g(t)= 2 g 3 c cos(ωpt +φ)。因此,以这些工程系统的这些简单示例,我们看到两个平台在两个振荡器之间产生相同的线性动力学。这种相似性可以扩展到较大的参数耦合振荡器的网络。从理论角度来看,这允许自由根据参数过程提出协议和应用程序,这些过程可以应用于任何一个体系结构(每个平台都不同)。在下一节中,我们首先讨论两个耦合振荡器案例,然后转到设计参数放大器的示例,具有改进的属性,而不是常规设计。
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