亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Efficient and safe in vivo treatment of primary hyperoxaluria type 1 via LNP-CRISPR-Cas9-mediated glycolate oxidase disruption

清脆的 体内 原发性高草酸尿 化学 氧化酶试验 生物 生物化学 遗传学 基因
作者
Yanhong Jiang,Shuanghong Chen,Shenlin Hsiao,Haokun Zhang,Da Xie,Zijun Wang,Wendan Ren,Mingyao Liu,Jiaoyang Liao,Yuxuan Wu
出处
期刊:Molecular Therapy [Elsevier BV]
卷期号:33 (1): 104-118 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.ymthe.2024.10.003
摘要

Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is a severe genetic metabolic disorder caused by mutations in the AGXT gene, leading to defects in enzymes crucial for glyoxylate metabolism. PH1 is characterized by severe, potentially life-threatening manifestations due to excessive oxalate accumulation, which leads to calcium oxalate crystal deposits in the kidneys and, ultimately, renal failure and systemic oxalosis. Existing substrate reduction therapies, such as inhibition of liver-specific glycolate oxidase (GO) encoded by HAO1 using siRNA or CRISPR/Cas9 delivered by adeno-associated virus (AAV), either require repeated dosing or have raised safety concerns. To address these limitations, our study employed lipid nanoparticles (LNPs) for CRISPR/Cas9 delivery to rapidly generate a PH1 mouse model and validate the therapeutic efficacy of LNP-CRISPR/Cas9 targeting the Hao1 gene. The LNP-CRISPR/Cas9 system exhibited efficient editing of the Hao1 gene, significantly reducing GO expression and lowering urinary oxalate levels in treated PH1 mice. Notably, these effects persisted for 12 months with no significant off-target effects, liver-induced toxicity, or substantial immune responses, highlighting the approach's safety and specificity. Furthermore, the developed humanized mouse model validated the efficacy of our therapeutic strategy. These findings support LNP-CRISPR/Cas9 targeting HAO1 as a promising and safer alternative for PH1 treatment with a single administration.
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
科目三应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
123应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
piece0f0发布了新的文献求助10
9秒前
上官枫完成签到 ,获得积分10
9秒前
Sunsets完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
14秒前
NexusExplorer应助TTT0530采纳,获得10
14秒前
Owen应助江鑫楷采纳,获得10
17秒前
zydd发布了新的文献求助10
17秒前
糖小白完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
咸菜关注了科研通微信公众号
20秒前
Qing发布了新的文献求助10
20秒前
糖小白发布了新的文献求助10
24秒前
piece0f0完成签到,获得积分10
29秒前
30秒前
世界和平完成签到 ,获得积分10
32秒前
坦率的心锁完成签到,获得积分10
36秒前
江鑫楷发布了新的文献求助10
36秒前
在水一方应助南冥采纳,获得10
40秒前
呜呼啦呼完成签到 ,获得积分0
44秒前
开霁完成签到 ,获得积分10
44秒前
49秒前
49秒前
隐形不凡发布了新的文献求助10
51秒前
54秒前
南冥发布了新的文献求助10
55秒前
标致白晴发布了新的文献求助10
55秒前
冷静新烟完成签到,获得积分10
57秒前
玖生发布了新的文献求助10
58秒前
共享精神应助syvshc采纳,获得10
58秒前
59秒前
南冥发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
煎饼果子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Comparing natural with chemical additive production 500
Machine Learning in Chemistry 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.) 400
Refractory Castable Engineering 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5198303
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4379340
关于积分的说明 13637951
捐赠科研通 4235367
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2323346
邀请新用户注册赠送积分活动 1321439
关于科研通互助平台的介绍 1272342