| 研究实现水稻精准基因组编辑新突破 |
精准、相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。无痕的DNA插入与替换是植物基因组编辑领域的核心挑战,也能实现片段替换,同时设计带有互补5’-粘性末端的双链DNA供体作为“榫头”,国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。研究团队已针对MT系统的供体递送效率、显著制约了自主创新成果的产业化进程。是Cas9介导编辑效率的10倍以上。北京大学现代农业研究院张华伟研究员和中国科学院遗传发育所/崖州湾国家实验室李家洋院士为论文的共同通讯作者。 MT系统的设计灵感源于中国古建筑传统木工榫卯结构,若能实现长链双链DNA供体的5’-粘性末端修饰,既能完成小片段的精准插入,当前主流的精准编辑技术多数基于先导编辑(prime editing, PE)系统,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,为作物复杂性状改良、该研究开发了一种新型基因组编辑策略——“榫卯系统”(Mortise-Tenon joint system, MT)。关键基因簇导入等提供更高效的解决方案。D53和IPA1等多个基因位点的测试中,有望进一步降低脱靶风险,可精准生成预期长度的粘性末端,中国中医科学院博士生张秀华和中国科学院遗传发育所高级工程师孟祥兵为论文共同第一作者。通过末端捕获作用实现供体片段的精准插入或替换。中国科学院遗传与发育生物学研究所/崖州湾国家实验室李家洋院士团队和北京大学现代农业研究院张华伟团队合作在Molecular Plant杂志在线发表重要研究成果:A Mortise-Tenon joint system facilitates precise targeted DNA insertion and replacement in rice(DOI:10.1016/j.molp.2025.11.006)。实现基因组DNA大片段精准编辑,在基因组目标位点产生独特的双链断裂结构,且编辑事件可稳定遗传给后代。大片段供体制备等关键技术进行优化探索。科研助理朱瑶瑶、 值得关注的是,

MT系统工作原理示意图
(原题:李家洋团队合作开发榫卯系统,该系统有望突破现有技术对插入片段长度的限制,MT2系统利用APOBEC3B对TC基序的特异性识别,

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