半年后(2013年2月),Broad研究所的张锋教授带领的研究小组在Science杂志上发表了另一篇题为“Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems”的论文,首次证实了CRISPR技术能够编辑人类细胞的基因组。
这两篇关键的论文开启了CRISPR技术在生命科学领域的风靡生涯。这一被誉为“魔剪”的基因编辑技术被全球的科学家们应用到各种各样的研究中。其中,最引人注目的一个领域是将这一“改写生命的神笔”用到人类疾病的治疗中。本月,发表在Nature杂志上题为“Correction of a pathogenic gene mutation in human embryos”论文中,科学家第一次成功利用CRISPR-Cas9系统在人类早期胚胎中对导致肥厚型心肌病的基因突变进行了安全修复。
图片来源:eGenesis
发表Science杂志上题为“Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9”的研究中,科学家们利用CRISPR技术解决了猪器官异种移植的一个关键难题,收获世界首批内源性逆转录病毒基因失活的幼猪。
如何能够更好的控制CRISPR系统是科学家们正在积极研究的一个方向。这其中就包括了CRISPR先驱Doudna教授的团队。8月24日,“女神”的团队在Cell杂志上发表了一篇题为“A Broad-Spectrum Inhibitor of CRISPR-Cas9”的论文。这次,他们找到了CRISPR-Cas9系统的一种广谱抑制剂,也就是“关闭开关”。
This image shows how the CRISPR surveillance complex is disabled by two copies of anti-CRISPR protein AcrF1 (red) and one AcrF2 (light green). These anti-CRISPRs block access to the CRISPR RNA (green tube) preventing the surveillance complex from scanning and targeting invading viral DNA for destruction (Image from Lander Lab). Credit: The Scripps Research Institute
具体来说,在这一研究中,由Scripps研究所的生物学家Gabriel C. Lander领导的研究小组第一次解决了病毒的anti-CRISPR蛋白和细菌的CRISPR复合物结合的结构,准确地揭示了病毒是如何让细菌防御系统失效的。【
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备注:细菌进化出了CRISPR介导的适应性免疫系统,用以对抗病毒感染,而病毒也进化出了多种anti-CRISPR(Acr)蛋白来破坏细菌的这些免疫系统。科学家们正是利用病毒的这种对抗机制来寻找CRISPR的关闭开关。
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这篇Cell论文中涉及的两个anti-CRISPR蛋白是AcrF1 和AcrF2。而仅仅一个月后,关于“论文二”中的anti-CRISPR蛋白AcrIIA2和AcrIIA4是如何抑制SpyCas9活性的论文也发表在了Nature杂志上。(
论文标题:Structural basis of CRISPR–SpyCas9 inhibition by an anti-CRISPR protein;发表日期:4月27日
)这一成果来自哈尔滨工业大学生命学院黄志伟教授课题组。【
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Cell 论文四:A Broad-Spectrum Inhibitor of CRISPR-Cas9