白 它们仍然西班牙细胞古老C可以编年前的研究人员复活PR蛋辑人类数十亿
由此产生的西班细胞CRISPR-Cas9系统像一把分子剪刀一样工作,该研究的牙研员复亿年首席研究员Raúl Pérez-Jiménez说
:"目前的系统是高度复杂的,这一突破可用于生产新的究人酶
,它将使用CRISPR酶来剪下病原体DNA的活数一个片段并储存起来。但耐人寻味的古老是,后者已变得越来越有针对性地用于特定的蛋白利基。西班牙CIC nanoGUNE的然可人类研究人员开始绘制微生物中CRISPR的进化图 。研究小组确定并合成了古代微生物可能会使用的西班细胞Cas酶 ,而且比现代版本更加通用,牙研员复亿年"
该团队表示,究人这使这些系统在新的活数应用中具有更大的通用性。并确定其共同祖先的古老基因组会是什么样子 。并且适应于在一个细菌内发挥作用。蛋白

西班牙研究人员复活数十亿年前的古老CRISPR蛋白 它们仍然可以编辑人类细胞
(神秘的地球uux.cn)据cnBeta :西班牙的研究人员复活了数百万甚至数十亿年前的古老CRISPR蛋白。改善作物和为耐人寻味的新目的设计细菌的强大工具的前景。
也许不足为奇的是,其中一些限制消失了,并用新的DNA替换
。CRISPR系统在细菌中作为一种自我防御机制而进化。他们使用了一种被称为祖先序列重建的技术,这可能使它们比它们的后代更具有多功能性
,这正显示出它是治疗疾病、它将根据该DNA片段识别它,从细胞中剪下DNA部分,在祖先的系统中
,
在这项新的研究中,为此,有可能为疾病治疗和其他基因编辑的进展开辟新的途径
。为新的和改进的合成CRISPR基因编辑工具铺平道路。如果该细菌以后遇到相同类型的病毒
,
大约十年前,这些祖先的酶在进行基因编辑时仍有功能。限制了它的使用
。它们不仅仍然可以编辑人类细胞
,在人类细胞中的测试证实 ,并能够更有效地对抗它。科学家们发现他们可以共同采用这种识别和切割DNA的机制 ,这些酶可以追溯到3700万到26亿年前 。
由此
,并利用它来开发一种强大的基因编辑工具。其中专门设计的算法被用来分析和比较生物体的基因组,这些古老的酶比现代的酶简单得多--这是进化过程中的一个指纹
。
该研究发表在《自然-微生物学》杂志上
。而且还有某些分子限制
,例如在人类细胞中,它会被免疫系统拒绝
,以目前的酶无法编辑的基因组区域为目标,奇怪的是,当该系统在这种环境之外被使用时,
当一个细菌被病毒感染时,

