The next generation of CRISPR–Cas technologies and applications

清脆的 基因组编辑 计算生物学 染色质 Cas9 核糖核酸 DNA 效应器 同源定向修复 核酸酶 生物 基因 基因组工程 引导RNA 遗传学 基因组 DNA修复 细胞生物学 核苷酸切除修复
作者
Adrian Pickar‐Oliver,Charles A. Gersbach
出处
期刊:Nature Reviews Molecular Cell Biology [Springer Nature]
卷期号:20 (8): 490-507 被引量:1401
标识
DOI:10.1038/s41580-019-0131-5
摘要

The prokaryote-derived CRISPR–Cas genome editing systems have transformed our ability to manipulate, detect, image and annotate specific DNA and RNA sequences in living cells of diverse species. The ease of use and robustness of this technology have revolutionized genome editing for research ranging from fundamental science to translational medicine. Initial successes have inspired efforts to discover new systems for targeting and manipulating nucleic acids, including those from Cas9, Cas12, Cascade and Cas13 orthologues. Genome editing by CRISPR–Cas can utilize non-homologous end joining and homology-directed repair for DNA repair, as well as single-base editing enzymes. In addition to targeting DNA, CRISPR–Cas-based RNA-targeting tools are being developed for research, medicine and diagnostics. Nuclease-inactive and RNA-targeting Cas proteins have been fused to a plethora of effector proteins to regulate gene expression, epigenetic modifications and chromatin interactions. Collectively, the new advances are considerably improving our understanding of biological processes and are propelling CRISPR–Cas-based tools towards clinical use in gene and cell therapies. CRISPR–Cas systems have revolutionized genome editing, and the CRISPR–Cas toolkit has been expanding to include single-base editing enzymes, targeting RNA and fusing inactive Cas proteins to effectors that regulate various nuclear processes. Consequently, CRISPR–Cas systems are being tested for gene and cell therapies.
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
不想看文献完成签到 ,获得积分10
3秒前
相南相北完成签到 ,获得积分10
4秒前
吃吃货完成签到 ,获得积分10
4秒前
大一京城完成签到 ,获得积分10
5秒前
was_3完成签到,获得积分0
5秒前
foyefeng完成签到,获得积分10
6秒前
kuyi完成签到 ,获得积分10
6秒前
加油少年完成签到,获得积分10
10秒前
Ttttracy完成签到 ,获得积分10
11秒前
xmhxpz完成签到,获得积分10
11秒前
浩气长存完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
安然完成签到 ,获得积分10
20秒前
田様应助敏感的芷珊采纳,获得10
23秒前
xiangshu完成签到,获得积分10
23秒前
笔墨纸砚完成签到 ,获得积分10
31秒前
如泣草芥完成签到,获得积分0
31秒前
shawn完成签到 ,获得积分10
32秒前
文天完成签到,获得积分10
33秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
33秒前
Linson完成签到,获得积分10
36秒前
38秒前
燕儿完成签到 ,获得积分10
39秒前
saywhy完成签到 ,获得积分10
40秒前
绿豆汤完成签到 ,获得积分10
41秒前
风中可仁完成签到 ,获得积分10
42秒前
ycc完成签到,获得积分10
45秒前
学习完成签到 ,获得积分10
45秒前
buerzi完成签到,获得积分10
46秒前
SciGPT应助lucia采纳,获得10
47秒前
魔幻友菱完成签到 ,获得积分10
49秒前
wzk完成签到,获得积分10
51秒前
153266916完成签到 ,获得积分10
53秒前
LaixS完成签到,获得积分10
53秒前
要笑cc完成签到,获得积分10
55秒前
宣宣宣0733完成签到,获得积分10
57秒前
58秒前
胡质斌完成签到,获得积分10
59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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Terminologia Embryologica 500
Process Plant Design for Chemical Engineers 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5612076
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4696188
关于积分的说明 14890605
捐赠科研通 4731524
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2546126
邀请新用户注册赠送积分活动 1510434
关于科研通互助平台的介绍 1473314