CRISPR–Cas9 epigenome editing enables high-throughput screening for functional regulatory elements in the human genome

清脆的 表观基因组 生物 Cas9 计算生物学 基因组 基因组编辑 遗传学 调节顺序 表观遗传学 基因 基因表达调控 DNA甲基化 基因表达
作者
Tyler S. Klann,Joshua B. Black,Malathi Chellappan,Alexias Safi,Lingyun Song,Isaac B. Hilton,Gregory E. Crawford,Timothy E. Reddy,Charles A. Gersbach
出处
期刊:Nature Biotechnology [Nature Portfolio]
卷期号:35 (6): 561-568 被引量:437
标识
DOI:10.1038/nbt.3853
摘要

Regulatory elements for specific human genes are rapidly identified with CRISPR epigenome editing. Large genome-mapping consortia and thousands of genome-wide association studies have identified non-protein-coding elements in the genome as having a central role in various biological processes. However, decoding the functions of the millions of putative regulatory elements discovered in these studies remains challenging. CRISPR–Cas9-based epigenome editing technologies have enabled precise perturbation of the activity of specific regulatory elements. Here we describe CRISPR–Cas9-based epigenomic regulatory element screening (CERES) for improved high-throughput screening of regulatory element activity in the native genomic context. Using dCas9KRAB repressor and dCas9p300 activator constructs and lentiviral single guide RNA libraries to target DNase I hypersensitive sites surrounding a gene of interest, we carried out both loss- and gain-of-function screens to identify regulatory elements for the β-globin and HER2 loci in human cells. CERES readily identified known and previously unidentified regulatory elements, some of which were dependent on cell type or direction of perturbation. This technology allows the high-throughput functional annotation of putative regulatory elements in their native chromosomal context.
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