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CRISPR/Cas9 Genome Editing

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Cell
|September 25, 2018
PubMed
まとめ

研究者はCRISPR-Cas9ゲノム編集を用いて 酵母菌の16006の天然の遺伝子変異を研究しました 遺伝子構造と自然多様性に関する洞察を明らかにしました 遺伝子構造と自然多様性に関する洞察を明らかにしました

キーワード:
CRISPRについてカス9QTL について進化についてフィットネス遺伝的変異ゲノム編集イースト

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科学分野:

  • 遺伝学
  • 分子生物学
  • 進化生物学

背景:

  • 自然現象的変化に影響を与える遺伝的変異を特定することは,遺伝学の重要な課題です.
  • 現在の遺伝子マッピング技術は,精密な変種識別に限られた解像度を持っています.

研究 の 目的:

  • 数多くの天然の遺伝子変異の適性結果を評価するための高通量ゲノム編集方法を開発する.
  • シングルベース解像度でのフィットネス変異の遺伝的構造を調査する.

主な方法:

  • CRISPR-Cas9ベースの高通量ゲノム編集アプローチを使用して,何千もの特定の遺伝子変異が導入されました.
  • 酵母菌で 16,006 の天然の遺伝子変異の健康効果を 体系的に評価した.

主要な成果:

  • 572の遺伝子変異は,プロモーター領域,特に転写因子結合部位における顕著な濃縮で,重要な適性差異を示した.
  • 特定された変異の19.2%だけがアミノ酸配列を直接変えた.
  • クラスタ化された変異はしばしば同一の親からのアレルに好意を示し,複数の変異によって導かれた系統特有の選択を示唆した.

結論:

  • 開発されたCRISPR-Cas9ゲノム編集アプローチは,フィットネス変異の遺伝的基盤を解剖するための単一ベース解像度を提供します.
  • この方法は,細胞生存または他の選択可能なマーカーの遺伝子変異の影響を評価するために,全ゲノムスクリーニングに適応することができます.