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搜索结果: 1-15 共查到CRISPR-Cas系统相关记录29条 . 查询时间(0.074 秒)
2024年8月19日,中国科学院武汉病毒研究所邓增钦团队与天津医科大学基础医学院张恒团队合作,在《自然》(Nature)上发表了题为Structural basis for the activity of the type VII CRISPR-Cas system的研究论文。该研究证实了VIICRISPR-Cas系统能够特异性识别细胞内转录本并靶向敲低基因表达,并能够帮助宿主菌抵抗噬菌体的感染...
2024年8月15日,天津医科大学基础医学院张恒团队与中国科学院武汉病毒研究所邓增钦团队合作在学术期刊Nature发表了题为“Structural basis for the activity of the type VII CRISPR-Cas system”的研究论文。该工作证实VIICRISPR-Cas系统能够特异性识别细胞内转录本并靶向敲低基因表达,能够帮助宿主菌抵抗噬菌体的感染,是具有...
CRISPR-Cas系统引起的基因组编辑革命浪潮中,CRISPR-Cas9系统及其衍生的精准编辑工具(包括碱基编辑和引导编辑)因其简单高效的特点,极大地加速了作物遗传育种的进程。基因组编辑工具在作物基因组工程上的应用通常依赖于农杆菌介导的遗传转化,该过程受到作物品种以及植物组织培养条件的诸多限制。因此通过植物病毒载体递送基因组编辑工具,绕过组织培养直接获得基因组编辑过的植株受到越来越多的关注。由...
2023年11月4日,农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室、洪山实验室、生命科学技术学院益生菌智造创新团队彭楠教授课题组在Nucleic Acids Research 杂志在线发表题为“An archaeal virus-encoded anti-CRISPR protein inhibits type III-B immunity by inhibiting Cas RNP complex t...
2023年10月18日,农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室,洪山实验室,生命科学技术学院益生菌智造创新团队彭楠教授课题组在Nucleic Acids Research 杂志在线发表题为“An archaeal virus-encoded anti-CRISPR protein inhibits type III-B immunity by inhibiting Cas RNP complex ...
CRISPR-Cas系统广泛存在于细菌、古菌和某些细菌的病毒中(bacteriophage),可以特异性识别并降解外源入侵的基因。根据CRISPR-Cas系统干扰机制的不同,这些系统被分为两类,即Class1和Class2。Class1由多个蛋白构成效应复合物(包括I、III和IV型),Class2由单个蛋白行使功能(包括II、V和VI型)。IIICRISPR-Cas系统进一步可分为III-A和...
CRISPR-Cas系统广泛存在于细菌、古菌和某些细菌的病毒中(bacteriophage),它可以特异性识别并降解外源入侵的基因。根据CRISPR-Cas系统干扰机制的不同,这些系统主要被分为两大类(Class1和Class2),其中Class1由多个蛋白构成效应复合物(包括I、III和IV型);Class2由单个蛋白行使功能(包括II、V和VI型)。IIICRISPR-Cas系统进一步可主要...
2022年11月30日,Trends in Microbiology杂志在线发表了华中农业大学农业微生物学国家重点实验室和生命科学技术学院、湖北省洪山实验室韩文元课题组关于CRISPR-Cas系统和原核Argonaute(Ago)系统新作用范式的综述文章“The abortive infection functions of CRISPR-Cas and Argonaute”。文章总结了CRISP...
2022年11月3日,山东省农业科学院质标所以第一产权单位在分析化学学术期刊TrAC Trends in Analytical Chemistry (IF 14.908/Q1) 在线发表题为 “CRISPR/Cas Systems Accelerating the Development of Aptasensors” 的论文 (https://doi.org/10.1016/j.trac.202...
CRISPR-Cas系统有效地保护细菌和古细菌免受病毒和其他类型的外来DNA的侵害,但是,作为防御系统的特征,它们也给宿主带来不可忽视的适应成本,例如,自身免疫的风险和对外源有益基因的排斥。据推测,这些代价导致CRISPR-Cas在细菌中的频繁丢失,这反映在这种系统的斑片状分布上,甚至在亲缘关系较近的细菌菌株之间。然而,在目前的基因组序列数据库中,约40%的细菌和约90%的古细菌基因组携带CRIS...
近日,中国农业科学院作物科学研究所作物分子育种技术和应用创新团队鉴定了RfxCas13d靶向RNA引发“反式切割”活性的基本特征,研制出基于RfxCas13d、LwaCas13a、LbCas12a与AsCas12a的多套核酸检测工具,并研发出田间实时可视化灵敏定性定量检测方法,为动植物病原体检测提供了高效、低成本的开发途径,具有广阔的技术开发场景与应用价值。相关研究结果在线发表在《中国科学:生命科...
2021年12月27日,中国农业科学院作物科学研究所玉米基因编辑与育种应用创新研究组鉴定了RfxCas13d靶向RNA引发“反式切割”活性的基本特征,研制出基于RfxCas13d、LwaCas13a、LbCas12a与AsCas12a的多套核酸检测工具,并研发出田间实时可视化灵敏定性定量检测方法,该工具为当前仍无有效诊断技术的病原体检测提供了高效、低成本的开发途径,具有广阔的技术开发场景与应用价值...
簇状规则间隔的短回文重复序列(CRISPR)/CRISPR相关蛋白(Cas系统是一种针对入侵核酸的可遗传性原核适应性免疫系统CRISPR/Cas系统可以产生高度特异性的基因双链断裂,并通过非同源末端连接(NHEJ)或者同源重组(HR)进行修复,如今已经成为许多生物方便有效的基因组编辑工具。结核分枝杆菌因其基因操作的复杂性,其基因组研究存在诸多困难,因此,CRISPR/Cas系统的出现对结核分枝...
原核生物通过一系列的防御系统来抵抗噬菌体等寄生生物的攻击。与真核生物的免疫系统类似,原核生物的防御系统也可以分为天然免疫系统和获得性免疫系统。天然免疫系统又包括限制性修饰(Restriction-Modification, R-M)系统、DNA干扰、毒素-抗毒素系统等,是非特异性的防御措施;而获得性免疫系统是高度特异性的防御手段,其典型代表为CRISPR-Cas系统。近年来,针对CRISPR-Ca...
2019年5月17日,我校生科院发酵工程室在国际期刊《RNA biology》在线发表了题为《A seed motif for target RNA capture enables efficient immune defense by a Type III-B CRISPR-Cas system》的研究论文。我校生科院研究生潘赛夫和李其为论文共同第一作者,李英俊博士为论文通讯作者。CRISPR-...

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