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精工酶造,定义唯一
Precision Beyond Limits, Uniqueness Redefined
Tco-HF DNA polymerase
HiCap RNA Polymerase
EnduroScript Reverse Transcriptase
TasR蛋白
tigRNA介导的DNA靶向核酸酶
不依赖于PAM识别位点
HiT4 DNA Ligase
Tth DNA Polymerase
拓展基因编辑工具箱:细菌毒素DarT2带来"附加编辑"新范式
基因编辑领域迎来了一项突破性技术。在最近发表于Nature Biotechnology的研究中,科学家们开发了一种名为"附加编辑"(append editing)的全新基因编辑方法,通过将化学基团附加到DNA上而非直接改变碱基,实现了与传统碱基编辑器截然不同的编辑效果。
基因组编辑新纪元:Bridge Recombinases实现精准超大片段DNA操作
近日,一项发表于顶级平台的研究,揭示了一项名为“桥重组酶”(Bridge Recombinase)的基因编辑新技术。它能够像“分子手术刀”一样,精准地对人类基因组进行插入、切除、翻转等大规模操作,甚至能轻松操控长达百万碱基对的DNA片段,为遗传病治疗和生命科学研究开辟了全新的道路。
基因编辑技术的重大突破:新型Prime Editor的诞生
基因编辑技术,尤其是CRISPR系统,已经成为现代生物医学研究中不可或缺的工具。它允许科学家们以前所未有的精度对生物体的基因组进行修改。然而,尽管取得了巨大的进展,现有的基因编辑技术仍然存在一些挑战,特别是在编辑效率和减少非目标效应(如插入和缺失错误,即indel错误)方面。最近,麻省理工学院的研究团队在《Nature》上发表了一篇论文,介绍了一种新型的Prime Editor——vPE,它在减少基因编辑错误方面取得了显著的进展。
《Nature》重磅:科学家发现新型酶,助力生物质高效转化
近期,《Nature》杂志上发表了一篇题为“A metagenomic ‘dark matter’ enzyme catalyses oxidative cellulose conversion”的研究论文,报道了一种从微生物“暗物质”中发现的新型金属酶——CelOCE,它能够高效地氧化分解纤维素,这一发现为生物质转化和生物经济的发展带来了重大突破。