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CRISPR/Cas9 基因编辑技术 2023 年诺贝尔化学奖 文献信息分析报告

已有 446 次阅读 2024-10-8 14:53 |个人分类:诺贝尔奖|系统分类:观点评述

CRISPR/Cas9 基因编辑技术

(2023 年诺贝尔化学奖)

2023年诺贝尔化学奖授予了Emmanuelle Charpentier和Jennifer Doudna,以表彰她们在开发出一种更简单、更精确的CRISPR-Cas9基因编辑方法上的贡献。她们的工作使得科学家能够更有效地利用CRISPR-Cas9系统进行基因编辑,极大地推动了生物技术领域的发展。

CRISPR/Cas9 基因编辑技术与噬菌体的关联CRISPR/Cas9 技术的发现背景

CRISPR/Cas9 基因编辑技术的发现与噬菌体有直接的关联。CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)序列最初是在细菌中发现的,这些序列是细菌用来抵御噬菌体侵袭的一种免疫机制。细菌通过将噬菌体的DNA片段整合到自己的基因组中,形成CRISPR序列,从而在未来的感染中能够识别并切割这些外来DNA,达到防御的目的

噬菌体在CRISPR/Cas9技术中的作用

噬菌体作为病毒的一种,专门感染细菌。在CRISPR/Cas9技术的发展过程中,噬菌体扮演了“攻击者”的角色,其DNA被细菌捕获并整合到CRISPR序列中。这些被整合的噬菌体DNA片段,即间隔序列(spacers),在细菌的CRISPR/Cas系统中起到了识别和切割外来DNA的作用。当细菌再次遭遇相同的噬菌体时,CRISPR/Cas系统能够利用这些间隔序列来指导Cas蛋白(如Cas9)识别并切割入侵的噬菌体DNA,从而保护细菌免受感染

CRISPR/Cas9 技术的诺贝尔化学奖认可

CRISPR/Cas9技术因其在基因编辑领域的革命性贡献而获得了2023年诺贝尔化学奖。这一技术的发现和应用,不仅在基础科学研究中具有重大意义,而且在医学、农业、生物技术等多个领域展现了巨大的应用潜力。CRISPR/Cas9技术的开发和优化,使得科学家能够以前所未有的精确度和效率对基因进行编辑,这在很大程度上得益于对细菌与噬菌体相互作用机制的理解。

https://blog.sciencenet.cn/blog-568569-1454262.html

Emmanuelle Charpentier 的文献分析

http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=e04773c0-1267-42aa-843d-a7d415c66b89

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