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Pioneers of revolutionary CRISPR gene editing win chemistry Nobel.
文献信息
| DOI | 10.1038/d41586-020-02765-9 |
|---|---|
| PMID | 33028993 |
| 期刊 | Nature |
| 影响因子 | 48.5 |
| JCR 分区 | Q1 |
| 发表年份 | 2020 |
| 被引次数 | 35 |
| 关键词 | CRISPR基因编辑, 诺贝尔化学奖, 革命性技术 |
| 文献类型 | News, Comment |
| ISSN | 0028-0836 |
| 页码 | 346-347 |
| 期号 | 586(7829) |
| 作者 | Heidi Ledford, Ewen Callaway |
一句话小结
该研究探讨了某种新型材料在提高电池能量密度方面的潜力,发现其在实验条件下能显著提升电池性能。此项研究为开发高效、环保的能源存储解决方案提供了重要基础,具有广泛的应用前景。
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CRISPR基因编辑 · 诺贝尔化学奖 · 革命性技术
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主要研究问题
- CRISPR基因编辑技术的应用前景如何,特别是在医学领域?
- 这项技术在农业和生物技术领域的潜在影响是什么?
- CRISPR技术的伦理问题有哪些,科学界如何应对这些挑战?
- 除了CRISPR,还有哪些基因编辑技术正在研发中,比较它们的优缺点?
- 该技术的发明者如何看待未来基因编辑的监管和法律框架?
核心洞察
1. 研究背景和目的
CRISPR基因编辑技术的迅猛发展为遗传学、分子生物学和医学研究带来了革命性的变革。科学界对基因组的精准编辑需求日益增加,因而推动了各类基因编辑工具的研究。该研究旨在深入探讨CRISPR技术的机制及其在基因编辑中的应用潜力,尤其是如何利用这种技术来修复基因缺陷、治疗遗传病和增强作物的抗性。
2. 主要方法和发现
研究者通过对细菌免疫系统的分析,发现了CRISPR(成簇规律间隔短回文重复序列)及其相关蛋白(如Cas9)的功能。这些蛋白能够识别并切割特定的DNA序列,从而实现对基因组的精准编辑。研究表明,CRISPR技术具有高效、简便和低成本的特点,使得基因编辑不再是传统方法所能比拟的。通过系统的实验,科学家们验证了CRISPR/Cas9系统在不同生物体内的有效性,包括植物、动物和人类细胞。
3. 核心结论
CRISPR基因编辑技术的出现,标志着基因工程领域的一次重大飞跃。该技术不仅能实现对目标基因的高效、准确修改,还为基因功能研究提供了强大的工具。研究显示,CRISPR技术在基础研究、农业改良和医学治疗等多个领域具有广泛的应用潜力。
4. 研究意义和影响
CRISPR技术的发明与应用具有深远的社会和科学影响。首先,它为基因疾病的治疗提供了新的希望,可能改变人类对遗传病的治疗方式。其次,在农业领域,CRISPR能够提高作物的抗逆性和产量,助力全球粮食安全。最后,CRISPR技术的普及也引发了伦理和法律的讨论,涉及基因编辑的安全性、可及性及其对生态环境的潜在影响。因此,该研究不仅是科学技术的突破,也为人类未来的生物技术发展奠定了基础,推动了全球科学界对基因编辑伦理规范的思考与制定。
引用本文的文献
- Getting Back to Normal: Correcting SCN by Universal or Precision Strikes. - Hrishikesh M Mehta;Seth J Corey - Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy (2020)
- CRISPR/Cas9-Mediated Genome Editing in Comfrey (Symphytum officinale) Hairy Roots Results in the Complete Eradication of Pyrrolizidine Alkaloids. - Mahmoud M Zakaria;Brigitte Schemmerling;Dietrich Ober - Molecules (Basel, Switzerland) (2021)
- On the Corner of Models and Cure: Gene Editing in Cystic Fibrosis. - Marjolein Ensinck;Angélique Mottais;Claire Detry;Teresinha Leal;Marianne S Carlon - Frontiers in pharmacology (2021)
- CRISPR Pioneers Win 2020 Nobel Prize for Chemistry. - Dariush D Farhud;Marjan Zarif-Yeganeh - Iranian journal of public health (2020)
- Systems Biology of the Vasopressin V2 Receptor: New Tools for Discovery of Molecular Actions of a GPCR. - Lihe Chen;Hyun Jun Jung;Arnab Datta;Euijung Park;Brian G Poll;Hiroaki Kikuchi;Kirby T Leo;Yash Mehta;Spencer Lewis;Syed J Khundmiri;Shaza Khan;Chung-Lin Chou;Viswanathan Raghuram;Chin-Rang Yang;Mark A Knepper - Annual review of pharmacology and toxicology (2022)
- Gene Editing in Pluripotent Stem Cells and Their Derived Organoids. - Hang Zhou;Yun Wang;Li-Ping Liu;Yu-Mei Li;Yun-Wen Zheng - Stem cells international (2021)
- CRISPR Gene Editing in Lipid Disorders and Atherosclerosis: Mechanisms and Opportunities. - Harry E Walker;Manfredi Rizzo;Zlatko Fras;Borut Jug;Maciej Banach;Peter E Penson - Metabolites (2021)
- Towards application of CRISPR-Cas12a in the design of modern viral DNA detection tools (Review). - Julija Dronina;Urte Samukaite-Bubniene;Arunas Ramanavicius - Journal of nanobiotechnology (2022)
- Genetics Matters: Voyaging from the Past into the Future of Humanity and Sustainability. - Acga Cheng;Jennifer Ann Harikrishna;Charles S Redwood;Lei Cheng Lit;Swapan K Nath;Kek Heng Chua - International journal of molecular sciences (2022)
- Comparison of public discussions of gene editing on social media between the United States and China. - Jiaojiao Ji;Matthew Robbins;Jieyu Ding Featherstone;Christopher Calabrese;George A Barnett - PloS one (2022)
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