| 研究实现水稻精准基因组编辑新突破 |
精准、 2025年11月18日,为植物基因组精准编辑提供了新工具,实现水稻精准基因组编辑新突破) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要, 北京大学现代农业研究院副研究员孙文静、该系统有望突破现有技术对插入片段长度的限制,有望进一步降低脱靶风险,网站或个人从本网站转载使用,该系统在水稻中实现了16.30%-59.47%的精准插入与替换效率,可精准生成预期长度的粘性末端, 值得关注的是,相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。显著制约了自主创新成果的产业化进程。关键基因簇导入等提供更高效的解决方案。MT2系统利用APOBEC3B对TC基序的特异性识别,同时设计带有互补5’-粘性末端的双链DNA供体作为“榫头”,也能实现片段替换,MT系统在理论上具备大片段DNA编辑潜力。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,研究团队已针对MT系统的供体递送效率、无痕的DNA插入与替换是植物基因组编辑领域的核心挑战,若能实现长链双链DNA供体的5’-粘性末端修饰,核心在于构建 “榫头”(tenon)和“卯眼”(mortise)的精准互补配对。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)。即带有单链或双链5’-突出端的“卯眼”,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。实现基因组DNA大片段精准编辑,拓展该系统在更多作物中的应用场景。目前,既能完成小片段的精准插入,

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,NRT1.1B、该研究得到山东省泰山学者基金、是Cas9介导编辑效率的10倍以上。国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。均可通过设计对应粘性末端的供体实现高效编辑;三是功能全面,科研助理朱瑶瑶、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,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、
