Synthetic DNA Transducers Integrate DNA Repair to CRISPR Signal Transduction

DNA糖基化酶 DNA修复 清脆的 DNA 转导(生物物理学) DNA损伤 寡核苷酸 尿嘧啶DNA糖基化酶 计算生物学 化学 基底切除修复术 生物 核苷酸切除修复 核酸 Cas9 细胞生物学 基因组编辑 合成生物学 PARP1 DNA连接酶 分子信标 生物化学 适体 信号转导
作者
Neda Bagheri,Alessandro Bertucci,Rosa Merlo,Alessandro Porchetta
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:: XXX-XXX
标识
DOI:10.1021/acssensors.5c04118
摘要

CRISPR-based molecular diagnostics have revolutionized nucleic acid detection, yet the integration of upstream enzyme activity into programmable CRISPR output remains largely unexplored. Here, we present a synthetic transduction platform that directly couples endogenous DNA repair activity with CRISPR-Cas12a activation. By linking base excision repair (BER) events to the structural switching of a programmable DNA transducer, we convert the activity of DNA glycosylases, such as uracil DNA glycosylase (UDG) and human 8-oxoguanine glycosylase (hOGG1), into a robust fluorescence signal via Cas12a-mediated collateral (trans-) cleavage. This one-step assay allows rapid and sensitive lysate-based detection of repair activity with high specificity. In addition, it can also be easily adapted to achieve rapid throughput screening of small molecule inhibitors. The rational modular design supports the adaptation to various glycosylase activities, establishing a general framework for transducing DNA repair activity into programmable CRISPR output. Beyond bioanalytical applications, this approach paves the way for the development of synthetic gene circuits that respond to DNA repair activity and CRISPR-based drug screening platforms.
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