Back to chapter

15.12:

CRISPR

JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
CRISPR

Languages

Share

Система CRISPR-Cas9 это инструмент редактирования ДНК, который дословно обозначает Кластерные регулярно чередующиеся короткие палиндромные повторы, и белок, ассоциированный с CRISPR 9. Впервые найденный у бактерий, CRISP-Cas9 это средство защиты от вирусов. Вирусная ДНК, как инородная, попадает в бактерию, она обрабатывается в небольшие фрагменты, которые могут быть включены в регион бактериального генома, локус CRISPR.Когда регион расшифрован, Продукт, который ассоциируется с небольшими РНК, называемыми тракрРНК, которые могут помочь сориентировать обоих, Белок Cas9 и. RNase к молекуле, и последний из них разъединяет транскрипт. Конечный результат несколько комплексов, каждый из них состоит из протеина Cas9, TracrRNA и CRISPR RNA, полученных от ДНК в локусе.CRISPR РНК в этих структурах узнаёт и направляет Cas9 к вирусной ДНК, которая затем расщепляется и уничтожается. Ученые используют CRISPR-Cas9 Синтезируя индивидуальные молекулы РНК, Которые имитируют РНК трарРНК и РНК CRISPR, и которые могут быть нацелены на интересующий ген. Например, если две таких направляющих РНК внедрены в клетки с Cas9, и обе они нацелены на один и тот же ген, последовательность может быть вырезана.После удаления целевой области концы обрезки снова присоединены, и наблюдается влияние на клетки. Таким образом, система CRISPR-Cas9 модифицирована из бактериального механизма, и может быть использована для множества методов редактирования генов.

15.12:

CRISPR

Технологии редактирования генома позволяют ученым изменять ДНК организма путем добавления, удаления или перестановки генетического материала в определенных участках генома. Эти типы методов потенциально могут быть использованы для лечения генетических расстройств, таких как гемофилия и серповидно-клеточная анемия. Одним из популярных и широко используемых инструментов исследования редактирования ДНК, который может привести к безопасным и эффективным лекарствам от генетических расстройств, является система CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 означает кластерные регулярно межпространственные короткие палиндромные повторы и связанный с CRISPR белок 9. Базовая система CRISPR-Cas9 состоит из эндонуклеазы Cas9 и небольшой РНК, которая направляет Cas9 к ДНК цели.

Происхождения

CrispR последовательности были впервые замечены в бактериях, а затем определены в археях. Исследователи обнаружили, что система CRISPR-Cas9 служит адаптивной иммунной защитой от вторжения вирусов. Многие бактерии и большинство археев захвата короткие последовательности вирусной ДНК для создания библиотеки сегментов ДНК вируса, или CRISPR массивов. Когда прокариоты повторно подвергаются воздействию одного и того же вируса или класса вирусов, массивы CRISPR используются для транскрибирования небольших сегментов РНК, которые помогают распознавать вирусных захватчиков, а затем уничтожить вирусную ДНК с Cas9 или аналогичной эндонуклеазой.

Использование технологии CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 обычно используется в лаборатории для удаления ДНК и вставки новой последовательности ДНК на ее месте. Для достижения этой цели исследователи должны сначала создать небольшой фрагмент РНК, называемый направляющей РНК, с короткой последовательностью, называемой последовательностью руководства, которая связывается с определенной целевой последовательностью геномной ДНК. Руководство РНК может также ассоциироваться с Cas9 (или других эндонуклейсов, как Cpf1). Руководство РНК и Cas9 белка вводятся в ячейку, представляющие интерес, где руководство РНК определяет целевую последовательность ДНК и Cas9 расщепляет его.

Затем механизм клетки восстанавливает сломанные цепочки, внося или удаляя случайные нуклеотиды, делая целевой ген неактивным. Кроме того, в ячейку может быть введена настраиваемая последовательность ДНК вместе с направляющий РНК и Cas9, который служит шаблоном для ремонтного оборудования и заменяет вырезанную последовательность. Это очень эффективный способ для исследователей, чтобы “выбить” ген для изучения его эффекта или заменить мутировавший ген нормальной копией в надежде вылечить болезнь.

Этические и технико-экономические соображения в людях

В результате значительных возможностей модификации генов системы CRISPR-Cas9, были большие дебаты по поводу ее использования, особенно в отношении редактирования эмбрионов. Китайский ученый недавно заявил, что создал геном-редактируемых младенцев с использованием технологии CRISPR, чтобы отключить ген, участвующий в ВИЧ-инфекции. Это вызвало глобальный протест со стороны ученых, обеспокоенных этическими соображениями и соображениями безопасности процедуры. Многие назвали этот шаг преждевременным, а другие выразили озабоченность по поводу внецелевременных геномных эффектов. Хотя количество возможных биотехнологических приложений для системы CRISPR-Cas9 многочисленны, важно учитывать будущие проблемы, которые могут возникнуть в результате ее использования.

Suggested Reading

Thurtle‐Schmidt, Deborah M., and Te‐Wen Lo. “Molecular Biology at the Cutting Edge: A Review on CRISPR/CAS9 Gene Editing for Undergraduates.” Biochemistry and Molecular Biology Education 46, no. 2 (2018): 195–205. [Source]

Lander, Eric S. “The Heroes of CRISPR.” Cell 164, no. 1 (January 14, 2016): 18–28. [Source]