Advances in CRISPR-Cas systems for epigenetics

清脆的 表观遗传学 生物 DNA甲基化 组蛋白 染色质 计算生物学 Cas9 表观基因组 表观遗传学 甲基转移酶 遗传学 基因组编辑 基因 甲基化 基因表达
作者
Mahnoor Ilyas,Qasim Shah,Alvina Gul,Huzaifa Ibrahim,Rania Fatima,Mustafeez Mujtaba Babar,Jayakumar Rajadas
出处
期刊:Progress in Molecular Biology and Translational Science [Academic Press]
卷期号:208: 185-209 被引量:6
标识
DOI:10.1016/bs.pmbts.2024.07.003
摘要

The CRISPR-Cas9 method has revolutionized the gene editing. Epigenetic changes, including DNA methylation, RNA modification, and changes in histone proteins, have been intensively studied and found to play a key role in the pathogenesis of human diseases. CRISPR-While the utility of DNA and chromatin modifications, known as epigenetics, is well understood, the functional significance of various alterations of RNA nucleotides has recently gained attention. Recent advancements in improving CRISPR-based epigenetic modifications has resulted in the availability of a powerful source that can selectively modify DNA, allowing for the maintenance of epigenetic memory over several cell divisions. Accurate identification of DNA methylation at specific locations is crucial for the prompt detection of cancer and other diseases, as DNA methylation is strongly correlated to the onset as well as the advancement of such conditions. Genetic or epigenetic perturbations can disrupt the regulation of imprinted genes, resulting in the development of diseases. When histone code editors and DNA de-/ methyltransferases are coupled with catalytically inactive Cas9 (dCas9), and CRISPRa and CRISPRi, they demonstrate excellent efficacy in editing the epigenome of eukaryotic cells. Advancing and optimizing the extracellular delivery platform can, hence, further facilitate the manipulation of CRISPR-Cas9 gene editing technique in upcoming clinical studies. The current chapter focuses on how the CRISP/ Cas9 system provides an avenue for the epigenetic modifications and its employability for human benefit.
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
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
一周八颗蛋完成签到,获得积分10
1秒前
purist完成签到,获得积分10
1秒前
奋斗的小王医生完成签到,获得积分10
1秒前
1117完成签到 ,获得积分10
2秒前
元狩完成签到,获得积分10
2秒前
祥瑞完成签到,获得积分10
2秒前
个性的阁发布了新的文献求助10
2秒前
purist发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
零a完成签到,获得积分10
6秒前
10秒前
10秒前
Copyright应助galaxy_zzz采纳,获得10
11秒前
李健应助banana采纳,获得10
11秒前
任性依萱发布了新的文献求助10
12秒前
繁花业已落完成签到 ,获得积分10
13秒前
科西西完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
醉意拥桃枝完成签到 ,获得积分10
15秒前
1aswd2发布了新的文献求助10
17秒前
hysmoment发布了新的文献求助10
18秒前
oip1799完成签到,获得积分10
20秒前
小北发布了新的文献求助10
21秒前
所所应助YHT采纳,获得10
21秒前
orixero应助任性依萱采纳,获得10
21秒前
1aswd2完成签到,获得积分10
21秒前
个性的阁发布了新的文献求助10
22秒前
oip1799发布了新的文献求助10
22秒前
星辰大海应助geenhui采纳,获得10
23秒前
樊念烟完成签到 ,获得积分10
23秒前
落雪无痕应助senli2018采纳,获得30
25秒前
六六完成签到 ,获得积分10
27秒前
Desirable完成签到,获得积分10
28秒前
活泼万天完成签到,获得积分10
28秒前
秀丽的冰萍完成签到,获得积分10
29秒前
CX发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
马邦德完成签到,获得积分10
32秒前
丘比特应助linman采纳,获得30
33秒前
Orange应助ale采纳,获得10
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Organic Chemistry, 5th Edition 1000
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 590
Évora na Idade Média 555
Soil mites of the family Rhagidiidae (Actinedida: Eupodoidea). Morphology, Systematics, Ecology 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7372024
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8979765
关于积分的说明 19090792
捐赠科研通 7013763
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3225180
关于科研通互助平台的介绍 2388700
邀请新用户注册赠送积分活动 2205775