An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing

锌指核酸酶 基因组编辑 核酸酶 锌指 DNA 生物 计算生物学 劈开 基因 基因组工程 劈理(地质) 遗传学 基因组 转录因子 断裂(地质) 古生物学
作者
Jeffrey C. Miller,Michael C. Holmes,Jianbin Wang,Dmitry Guschin,Ya-Li Lee,Igor Rupniewski,Christian Beauséjour,Adam James Waite,Nathaniel Wang,Kenneth A Kim,Philip D. Gregory,Carl O. Pabo,Edward J. Rebar
出处
期刊:Nature Biotechnology [Nature Portfolio]
卷期号:25 (7): 778-785 被引量:1045
标识
DOI:10.1038/nbt1319
摘要

Genome editing driven by zinc-finger nucleases (ZFNs) yields high gene-modification efficiencies (>10%) by introducing a recombinogenic double-strand break into the targeted gene. The cleavage event is induced using two custom-designed ZFNs that heterodimerize upon binding DNA to form a catalytically active nuclease complex. Using the current ZFN architecture, however, cleavage-competent homodimers may also form that can limit safety or efficacy via off-target cleavage. Here we develop an improved ZFN architecture that eliminates this problem. Using structure-based design, we engineer two variant ZFNs that efficiently cleave DNA only when paired as a heterodimer. These ZFNs modify a native endogenous locus as efficiently as the parental architecture, but with a >40-fold reduction in homodimer function and much lower levels of genome-wide cleavage. This architecture provides a general means for improving the specificity of ZFNs as gene modification reagents.
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