在打击抗微生物药物耐药性的CRISPR-Cas系统:选择哪个系统? 一个系统的审查
Hannay Crystynah Almeida de Souza1,2,3, Pedro Panzenhagen4, Ana Beatriz Portes1,2,5
1Center for Food Analysis (NAL), Technological Development Support Laboratory (LADETEC), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Cidade Universitária, Rio de Janeiro, 21941-598, Brazil.
集群定期间隔的短时间Palindromic重复 (CRISPR) 显示出对抗抗菌素耐药性 (AMR) 的承诺. 这篇综述综合了CRISPR策略,突出了CRISPR-Cas9,CRISPRi和CRISPR-Cas13a,用于使细菌重新敏感并治愈耐药性等离子体.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 抗菌素耐药性 (AMR) 是一个重大的全球健康威胁,降低了当前治疗的有效性.
- 集群定期间隔的短时间Palindromic重复 (CRISPR) 技术提供了针对抗药性病原体的具体和多功能方法.
研究的目的:
- 系统地审查和综合基于CRISPR的战略,以应对AMR.
- 确定各种CRISPR系统和治疗应用的输送方法的优点和局限性.
主要方法:
- 使用PubMed,Embase和Scopus数据库进行了系统的文献审查.
- 搜索术语包括耐药细菌,等离子体介导的耐药性,CRISPR变体 (CRISPR-Cas9,Cas3,Cas12,Cas13,CRISPRi),细菌复敏化和等离子体治愈.
主要成果:
- CRISPR-Cas9是使用率最高的系统 (75.7%),主要的交付方法是结合.
- 克里斯普尔干扰 (克里斯普尔i) 和克里斯普尔-Cas13a作为直接基因组编辑的替代方案出现.
- 传递效率仍然是一个挑战,纳米载体和菌体显示出潜力.
结论:
- 克里斯普尔策略提供了一种结构化的方法来对抗AMR,具有临床翻译的潜力.
- 建议制定决策地图,以指导针对特定治疗目标的CRISPR系统和输送方法的选择.
- 这种合成可以为开发基于CRISPR的新型治疗方法来对抗多药耐药性感染提供信息.
更多相关视频
14:49Application of CRISPR Interference CRISPRi for Gene Silencing in Pathogenic Species of Leptospira
Published on: August 14, 2021
07:59Rapid and Specific Detection of Acinetobacter baumannii Infections Using a Recombinase Polymerase Amplification/Cas12a-based System
Published on: April 25, 2025
相关概念视频
CRISPR and crRNAs
The CRISPR-Cas system stores a copy of foreign DNA in the host genome and uses it to identify the foreign DNA upon reinfection. CRISPR-Cas has three different...
The Antiviral System of Bacteria and Archaea: CRISPR
CRISPR/Cas9 Genome Editing
CRISPR
Homologous Recombination
Development of Antibiotic Resistance
