【科学】どこでも切断可能に ゲノム編集の新手法を開発 [無断転載禁止]©2ch.net
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遺伝子を狙い通りに改変する「ゲノム編集」の新たな手法を、京都大の植田充美教授(細胞分子生物学)らの研究チームが開発した。
従来の手法では、編集できるDNAの領域が6割にとどまるが、新手法ではほぼすべての領域を編集できるという。英科学誌サイエンティフィック・リポーツに論文が掲載された。
ゲノム編集では、2本の鎖でできたDNAの特定の位置に分子がくっつき、「はさみ役」の酵素がDNAを切断する。
従来の手法では、酵素によって切断できる範囲が全体の6割にとどまっていた。また、切れたDNAの末端がつなぎ直される間に、誤ってDNAの断片が挿入されたり、削られたりするという問題もあった。
研究チームは、DNAの2本の鎖のうち1本だけを切ることができるタイプの新たな酵素を作製。DNAの幅広い領域を編集できるうえ、断片の誤った挿入や削除も生じないことを酵母の実験で確認した。
切れずに残った片方の鎖がDNAをつなぎ留めるため安定し、正確に編集作業が進むという。
植田さんは「この技術はヒトの細胞にも応用できる。将来は、遺伝性の病気の治療にもつながる可能性がある」と話している。(西川迅)
ゲノム編集
遺伝子を狙った部分で切ったり置き換えたりする技術。現在主流の「CRISPR/Cas9(クリスパー/キャス9)」は2013年に米国で開発された。
DNAの標的となる部分にRNA分子が結合すると、酵素の「Cas9」がDNAを切断する。
その使いやすさから急速に普及し、農作物や畜産物などの品種改良、遺伝性の病気の治療法の研究開発など広範に利用されている。
配信 2017年5月25日07時27分
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASK5T269ZK5TUBQU004.html こちら側のどこからでも切れます
遺伝子操作し放題だな ほよ? いよいよ松茸栽培が可能になるかな? 菌根菌の子実体形成条件解明ハヨ。 遺伝病を治せる画期的な方法ではないか。
特にハゲには朗報だな。 どこでも切断可能
ノノ
〆 ⌒ヽ∩ ブチ!ブチ!
( ゚ω゚)ノ⌒ ミ
ヽ⊂彡(´・ω・`) 寧ろ望んでないのに自切する /\
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ジャップヲ ケイカクテキニ タネナシニスルユダ どこでも切断可能っていっても、結局GOP単位でしか編集できないみたいな 以前読売に、ゲノム編集はアメリカで確立しているから日本は新たな手法を開発するのは時間の無駄だみたいな記事があったな。
高い特許料を払ってでも既にある手法を使った方がプラスだみたいな。
あの記事を覚えているから余計スゴイと思ってしまう。 もはやバイナリエディタでデータ書き換えチート感覚か
ゲノム研究者が絶対正しい前提なのが腑に落ちない
目先の利益の為なら手段を選ばない自身のモラルは書き換えないの? 文化人ギャラのコメンテーターぽく『パンドラの箱を開けちゃいましたね』 これは素晴らしい。急いで韓国企業と共同開発する契約するニダ どうせ100年すら生きられないんだから
短期の利益を求めて対立を煽り、利益の収奪を繰り返すのでなく
より調和を望むように、地球全体の政府やメディアの人間の遺伝子を書き換えてくれ サイエンティフィック・リポートなんて聞いたことないけど、ホントに画期的
なのか?画期的ならもっとメジャーなのに発表すると思うんだが・・・
速報という形もあるんだし。 詳しい説明はここだね
クリスパーキャスナインが60%の編集しかできなかったのをすべてのゲノム編集ができるようなったらしい
京大、CRISPR/Cas9の欠陥を克服する新ゲノム編集法を開発
http://s.news.mynavi.jp/news/2017/05/19/279/
近年、ゲノム編集法としてCRISPR/Cas9システムが注目を集めている。同システムでは、ガイドRNAがPAM配列(NGG:Nは任意の塩基)に続く20塩基を認識して、
Cas9がDNAを切断する。この切断領域に相補的なドナーDNAを加えると相同組換えにより任意の配列をノックインでき、非相同末端結合により切断配列
をランダムに修復するとノックアウトが可能になる。
しかし、同システムが正確に編集できる領域は、Cas9が認識できるNGG配列とそれに続く20塩基のみであり、これがゲノム中に存在するのは60%程度である。
また、ガイドRNA認識配列外の塩基を編集する場合、相同組換え後もガイドRNA認識配列が残るため、Cas9ヌクレアーゼにより、ゲノムが繰り返し切断・修復された結果、
最終的には非相同末端結合により望まない塩基の挿入、欠失が生じてしまうという課題もある。
そこで同研究グループは今回、一本鎖切断酵素であるCas9 Nickaseに着目。ゲノムワイドで高効率な編集技術CRISPR/Nickaseシステムを構築した。
Cas9 Nickaseで生じる一本鎖切断(ニック)は、正確に修復されるうえ、旧来のCas9により生じる二本鎖切断と異なり、相同組換えを誘導するが非相同末端結合は
誘導しない。そのため、Nickaseによる相同組換え後に標的配列が残ったときでも、ニックが再度導入されるだけで、非相同末端結合による余分な配列の挿入や
欠損は起こらないことになる。
また、CRISPR/Nickaseシステムは、ニックから50塩基対離れた領域でも正確に編集することができ、理論上は、CRISPR/Cas9よりも40%以上も広いゲノム領域、
すなわち、ほぼゲノム全域を編集できることを示している。
同研究グループは、今回の成果について、ゲノム上のほぼすべてのSNPs(一塩基多型)の修復編集が可能になるとともに、目的どおりのSNPsの導入も可能になることから、
これからのゲノム科学の発展に貢献できると説明している。 >>13
何を想像したか当ててやる。白衣を羽織ってその下にタイトスカートのスーツを着た
メガネ黒髪ロング(実験の邪魔になるのでまとめ髪にしてる)の女性研究者だな >>13
植田充美が男の名前で悪いんだ!
彼は男だよ! >>22
ニッカーゼでNHDJを防止するのってすでに報告されてるような・・・
この論文では何が新しい発見だったのかな?
まぁ Sci Rep だから何ともいえんが 酵母は簡単に騒動組み換えが起こる。
ヒト細胞の結果まちだな。 ある意味終わりの始まりだよな
医者やら科学者の実験しまくりたい欲望を防げるわけないし >>35
そういう意味じゃ... いやなんでもない 乙武さんに手足が生えて来るような大手術が成功なりすればこれで世界の苦しみもだいぶ減るだろう
昔は回復はあり得なかった指の切断も豚の膀胱で作った魔法の粉って呼ばれる物を振り掛ければ指が生えて来るし
医療の進歩に感謝 他の生物から都合のいい遺伝子を導入するのが終わっちゃうんだったら
無いところからもっと都合のいいものを探索するのってくっそ面倒だから
逆にこの分野が思いっきり停滞しちゃったりするんだろかね。 1つ質問があるが遺伝子って100%顔も体系も身長も全部だろうし
ゲノム入れ替えしたら例えば顔が変わるとか
身長が変わるとか体系が変わるとかあるのだろうか・・・
簡単に副作用なく出来れば良いが何かお試ししないと大変そうだ [仏留学生不明、期限過ぎる]
[何故、続報が報道されないのか?]
[国民を守れない政府でよいのか?政府は本当に解決する意思があるのか?]
[このチリ人を許してはならない]
黒崎愛海さん殺害容疑で国際指名手配されている、卑怯卑劣なチリ人
『ニコラス・セペダ・コントレラス(Nicolas Zepeda Contreras) 』
チリ大手携帯会社Movistarの幹部で、チリでの特権階級の父親のウンベルトに匿われている。親の力を使い罪を逃れようとしている卑劣なチリ人である。
フランスの捜査当局は3月末までに、身柄の引き渡しを求める文書をチリの最高裁に提出。判事は文書を受理してから48時間以内に事情聴取の日程などを決定する予定だった。
しかし、事件の続報はなく、進捗状況がどうなっているのか全くわからない
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3028443.html
この事件はチリ人が日本人の女性を殺害、尊厳を奪い、罪から逃れようとしている。ある意味日本の主権が侵害されたに等しい。
そして被害者は声をあげることができない。日本人として彼女の声を代弁するべきだ
政府が今第一に対応すべき問題は、トランプでも尖閣でも北朝鮮でも少女像でも森友学園でもない。
この事件である。
政府は外務省はフランスとチリにしっかりとした申し入れをしていたのか?
森本問題にかまけていた間に重大なチリ人による人権侵害が忘れ去られようとしている。
メディアももっとがんばってほしい。勇気を見せてほしい。
何度でも言う。本当に政府が国民を守る意思があるのか、試されている。
この案件に毅然とした対応が出来ない政府は国民の信頼を失うだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています