《Nature | 桥式 RNA 引导目标 DNA 和供体 DNA 的可编程重组》

  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2024-06-29
  • 2024年6月26日,Arc研究所的 Patrick Hsu 等人在 Nature 期刊发表了题为Bridge RNAs direct programmable recombination of target and donor DNA的文章。

    在这篇论文中,研究团队描述了一种将可编程重组酶用于基因编辑的技术。这些重组酶由RNA引导,RNA则作为引导重组酶靶向位点和促进预选编辑的“桥”(Bridge)。这个RNA桥含有一个指定供体DNA序列的区域以及另一个指定基因组插入位点的区域。这两个区域都能通过独立重编程识别并结合不同的DNA序列或插入位点,并对不同类型的DNA重排使用一种通用机制。这个桥RNA比使用常规重组酶的现有基因编辑技术更易修饰,现有基因编辑技术需利用更复杂的蛋白质-DNA结合位点。

    进化已经赋予了大量的酶来完成基因组重排和多样化的任务。这一过程使得新基因的出现和功能特化成为可能,并促进了免疫系统的发展以及病毒和可移动遗传元件(MGE)的机会性传播。MGE存在于所有生命形式中,通常通过转座酶、整合酶、归巢内切酶或重组酶进行移动。这些酶通常通过蛋白质-DNA相互作用识别DNA,可以根据其目标序列特异性进行广泛分类,范围从位点特异性(例如Cre酶、Bxb1重组酶)到半随机(例如Tn5酶和PiggyBac转座酶)。

    插入序列(IS)元件是最基本的自主型可移动遗传元件之一,在细菌和古细菌中广泛存在。许多已鉴定的IS元件使用一种自编码的转座酶,通过蛋白质-DNA相互作用识别末端反向重复序列(TIR)。根据其同源性、结构和转座机制,IS元件已被分为约28个家族,但它们可以根据编码转座酶的保守催化残基进行粗略分类,这些包括DDE、DEDD和HUH转座酶,以及较少见的丝氨酸转座酶或酪氨酸转座酶。IS110家族元件是剪切-粘贴型可移动遗传元件,它们在转座机制中无痕地从基因组中切除自己,并生成环状形式。鉴于这一机制和生命周期,IS110转座酶更准确地可被描述为重组酶。虽然在其他IS家族中也发现了环状中间体,但IS110是唯一使用DEDD催化结构域的重组酶家族。IS110元件通常缺乏TIR,似乎以序列特异性的方式整合,通常针对微生物基因组中的重复序列。尽管IS110元件的DNA识别和重组机制尚不清楚,但之前的研究表明,位于重组酶ORF两侧的非编码区控制着重组酶的表达。

    该研究显示,IS110编码一个重组酶和一个非编码的桥RNA(bridge RNA),桥RNA能够特异性地与编码的重组酶结合。这种桥RNA包含两个内部环状结构,编码核苷酸序列,能够与目标DNA和供体DNA(即IS110元件本身)配对。该研究进一步证明,靶向结合环和供体结合环可以独立地重编程,以指导两个DNA分子之间的特定序列重组。这种模块化特性使DNA能够插入到基因组目标位点,并能够进行可编程的DNA切除和逆转录。IS110桥重组系统将核酸引导系统的多样性扩展到了CRISPR和RNAi之外,提供了一种统一的机制,用于执行三种基本的DNA重排操作——插入、删除和倒位,这些操作对于基因组设计至关重要。

    总的来说,该研究表明,桥RNA这种模块化特性,使得通过序列特异性的插入、倒位或删除的DNA重排机制得以通用化,从而提出了一种全新的基因组编辑技术。

相关报告
  • 《Nature | 桥式 RNA 引导重组的结构机制》

    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-06-29
    • 2024年6月26日,Arc研究所的 Patrick Hsu 等人在 Nature 期刊发表了题为Structural mechanism of bridge RNA-guided recombination的文章。该研究利用冷冻电镜解析了IS110重组酶与其桥RNA、靶DNA和供体DNA复合体的结构,进而详细揭示了其作用机制。 插入序列(IS)元件是在原核基因组中发现的最简单的自主转座元件,IS110家族元件编码一种重组酶和一种非编码桥RNA(Bridge RNA),该研究报告了IS110重组酶与其桥RNA、目标DNA和供体DNA在重组反应周期的三个不同阶段的冷冻电镜结构。对这三种结构的比较揭示了以下过程:1)目标和供体DNA的顶端链在复合活性位点处被切割,形成共价5'-磷酸丝氨酸中间体;2)切割的DNA链交换并重新连接形成Holliday junction中间体;3)随后通过切割底端链来解离中间体。 总的来说,这项研究揭示了双特异性RNA如何赋予IS110重组酶对目标和供体DNA的特异性,以实现可编程的DNA重组。
  • 《Sigilon Therapeutics和MIT宣布了研究合作,以推进针对严重慢性疾病的可编程生命疗法》

    • 来源专题:人类遗传资源和特殊生物资源流失
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2019-01-14
    • 剑桥,质量。- 2019年1月7日-生物制药公司Sigilon Therapeutics发现并开发了屏蔽式生命疗法,今天麻省理工学院宣布了一项战略研究合作。这项合作利用了由麻省理工学院合成生物学中心的Ron Weiss教授开发的尖端合成生物学方法,他是合成生物学领域国际公认的领导者。该联盟将进一步推进西吉隆在血友病、溶酶体储存疾病和其他严重慢性疾病的可编程细胞治疗学的开发——建立在麻省理工学院(MIT)科赫综合癌症研究所(Koch Institutefor Integrative Cancer research)教授罗伯特•兰格(Robert Langer)和丹•安德森(Dan Anderson)教授的基础研究之上。 根据协议条款,Weiss实验室将对Sigilon的专利细胞进行染色体位点特异性工程,插入编码治疗蛋白的基因电路。具体来说,这项合作将包括采用Weiss实验室开发的最先进的着陆平台技术,这是一种新的方法,允许可控和可复制地将大量合成DNA插入支持长期基因表达的稳定基因组位点。这种复杂的细胞工程将使新一代程控屏蔽生命疗法的发展成为可能。 “与麻省理工学院的强大联盟将为Sigilon提供一流的治疗蛋白体内传递方法,使我们的屏蔽的生命治疗产品平台能够应对更广泛的慢性疾病,”医学博士David Moller说的首席科学官。 “我们很高兴能够将我们的着陆垫技术应用于为严重慢性疾病患者创造新的治疗方法,”Ron Weiss博士说,他是麻省理工学院生物工程教授和科赫研究所的附属成员。“这项合作将进一步推动我们的工作,利用可编程细胞电路在生物医学治疗等领域。” ——文章发布于2019年1月7日