从运作机制来看,基因机该技术摒弃了传统CRISPR用于基因修复的碎纸“分子剪刀”逻辑,对细胞内的切割DNA进行无差别的疯狂切割。他们开发出一种名为Cas12a2的新型CRISPR技术。会被迫启动自我毁灭程序。使其在识别到特定病变细胞(如癌细胞或病毒感染细胞)时,它就会进入不可控的狂暴模式,病变细胞在无法承受的巨大基因损伤下,
人宫颈癌细胞(灰色显示)经Cas12a2处理后发生广泛细胞死亡。团队将Cas12a2靶向设定为引发癌变的KRAS基因突变。精准消灭病灶,图片来源:美国犹他大学 长久以来,避免误伤健康细胞。该技术未来不仅能用于治疗癌症和病毒感染,带来极大的副作用。而新型Cas12a2系统则展现了颠覆性的精准度。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、真正实现“治愈不治之症”的愿景。团队认为,自损八百”,结果显示,在对抗病毒感染方面,一旦锁定目标,该系统在小鼠模型中也大放异彩。该重量级研究成果发表在最新一期《自然》上。须保留本网站注明的“来源”,有望应用于包括艾滋病在内的多种病毒性疾病。拥有正常KRAS基因的健康细胞则完全免受波及。而Cas12a2则被设计为识别病变细胞特有的RNA序列。
在针对人类肺癌细胞的实验中,疗效媲美传统抗癌药顺铂;与此同时,
| “基因碎纸机”能定向切割病变细胞 |
| 对周围健康细胞不会造成误伤 |
科技日报北京5月7日电 (记者张梦然)由美国犹他大学健康学院领衔的国际团队在基因编辑领域取得一项突破性进展,同时对周围健康细胞秋毫无犯。还有望通过清除大脑中的毒素细胞或衰老细胞,请与我们接洽。迅速切碎其DNA,常规CRISPR蛋白(如Cas9)通常可识别DNA序列并进行精准剪切。医学界在治疗癌症等疾病时始终面临一个棘手问题:如何在清除有害细胞的同时,它清除了超过90%的受感染细胞,
该系统的靶点可以轻松重新编程,