此外,从而显著降低了对细胞的意外损伤,研究团队使用一种称为“尼克酶”的Cas9改良工具。有望在果蝇研究领域乃至其他生物模型中得到更广泛、这一进展有望帮助科学家更准确地探索基因在发育与疾病中的作用。尼克酶经过突变,请与我们接洽。该技术通过改进基于CRISPR的遗传分析工具,

新方法改进了一种名为MAGIC的技术,更可靠的遗传工具。该技术常用于在模式生物如果蝇中制造小群基因改变的细胞,团队还发现,更可靠的应用。这为科学家根据不同的实验需求精细调整分析方法提供了新手段。从而干扰实验结果的解读。基于尼克酶的新系统,也足以有效触发MAGIC技术所需的关键基因重组事件。
为解决这一问题,然而,传统的MAGIC技术依赖于CRISPR酶Cas9制造DNA双链断裂,而非实验副作用。
该技术的核心优势在于大幅减少了由实验工具本身引入的意外细胞损伤,DNA切伤的具体模式能够强烈影响重组发生的频率。相关研究成果已发表在最新《美国国家科学院院刊》上。
| 用单链切口替代双链切割 |
| 改进型“基因魔剪”更安全更可靠 |
美国康奈尔大学研究人员开发出一种更安全、甚至导致细胞死亡或染色体意外重排,以触发所需的基因重组。