Advanced Peptide Nanoparticles Enable Robust and Efficient delivery of gene editors across cell types

基因传递 基因组编辑 诱导多能干细胞 清脆的 计算生物学 Cas9 纳米技术 干细胞 离体 生物相容性材料 计算机科学 化学 体内 细胞生物学 生物 基因 材料科学 胚胎干细胞 遗传增强 生物医学工程 生物化学 遗传学 工程类
作者
Oskar Gustafsson,Supriya Krishna,Sophia Fernandes,Marziyeh Ghaeidamini,Xiuming Liang,Osama Saher,Richard E. Cuellar,Björn K. Birdsong,Samantha Roudi,H. Yesid Estupiñán,Evren Alici,Smith Rjh,Elin K. Esbjörner,Simone Spuler,Olivier G. de Jong,Helena Escobar,Joel Z. Nordin,Samir EL Andaloussi
标识
DOI:10.1101/2024.11.27.624305
摘要

Efficient delivery of the CRISPR/Cas9 system and its larger derivatives, base editors, and prime editors remain a significant challenge, particularly in tissue-specific stem cells and induced pluripotent stem cells (iPSCs). This study optimized a novel family of cell-penetrating peptides, hPep, to deliver gene-editing ribonucleoproteins. The hPep-based nanoparticles enable highly efficient and biocompatible delivery of Cre recombinase, Cas9, base-, and prime editors. Using base editors, robust and nearly complete genome editing was achieved in the human cells: HEK293T (96%), iPSCs (74%), and muscle stem cells (80%). This strategy opens promising avenues for ex vivo and, potentially, in vivo applications. Incorporating silica particles enhanced the system's versatility, facilitating cargo-agnostic delivery. Notably, the nanoparticles can be synthesized quickly on a benchtop and stored as lyophilized powder without compromising functionality. This represents a significant advancement in the feasibility and scalability of gene-editing delivery technologies.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
泉眼完成签到 ,获得积分10
1秒前
光亮灯泡完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
李双发布了新的文献求助10
4秒前
JamesPei应助dove00采纳,获得10
4秒前
轩辕沛柔完成签到,获得积分10
6秒前
上官若男应助ddd采纳,获得10
8秒前
ran完成签到 ,获得积分10
8秒前
脑洞疼应助11采纳,获得10
9秒前
波波发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11秒前
12秒前
幽默的含莲完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
15秒前
16秒前
不羁完成签到 ,获得积分10
17秒前
永不止步发布了新的文献求助10
17秒前
RYS完成签到,获得积分10
19秒前
11发布了新的文献求助10
20秒前
木头鱼发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
kakacia发布了新的文献求助10
22秒前
RYS发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
十点睡六点起完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
30秒前
30秒前
30秒前
30秒前
薛定谔的电完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
Jasper应助司徒绮采纳,获得10
32秒前
桐桐应助兰兰兰采纳,获得10
32秒前
英姑应助波波采纳,获得10
32秒前
承乐发布了新的文献求助20
32秒前
33秒前
甲乙发布了新的文献求助10
35秒前
高分求助中
【请各位用户详细阅读此贴后再求助】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
The Mother of All Tableaux: Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 3000
Guideline No. 345: Primary Dysmenorrhea 500
Maritime Applications of Prolonged Casualty Care: Drowning and Hypothermia on an Amphibious Warship 500
Comparison analysis of Apple face ID in iPad Pro 13” with first use of metasurfaces for diffraction vs. iPhone 16 Pro 500
Towards a $2B optical metasurfaces opportunity by 2029: a cornerstone for augmented reality, an incremental innovation for imaging (YINTR24441) 500
Materials for Green Hydrogen Production 2026-2036: Technologies, Players, Forecasts 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4058813
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3597116
关于积分的说明 11427401
捐赠科研通 3322036
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1826698
邀请新用户注册赠送积分活动 897335
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 818359