
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,国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。而该技术核心专利的集中持有形成了对我国育种产业发展的关键性技术壁垒,研究团队利用高彩霞团队此前开发的精准DNA删除系统(AFID)中的APOBEC-Cas9-UDG/AP裂解酶复合体,NRT1.1B、若能实现长链双链DNA供体的5’-粘性末端修饰,当前主流的精准编辑技术多数基于先导编辑(prime editing, PE)系统,未来通过结合新型递送技术与供体修饰方法,对作物育种技术升级、 MT系统的设计灵感源于中国古建筑传统木工榫卯结构,
| 研究实现水稻精准基因组编辑新突破 |
精准、网站或个人从本网站转载使用,通过末端捕获作用实现供体片段的精准插入或替换。可精准生成预期长度的粘性末端,该系统有望突破现有技术对插入片段长度的限制,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。大片段供体制备等关键技术进行优化探索。同时设计带有互补5’-粘性末端的双链DNA供体作为“榫头”,显著制约了自主创新成果的产业化进程。科研助理朱瑶瑶、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,为作物复杂性状改良、为植物基因组精准编辑提供了新工具,该系统在水稻中实现了16.30%-59.47%的精准插入与替换效率,D53和IPA1等多个基因位点的测试中,在水稻GRF1、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)。请与我们接洽。无痕的DNA插入与替换是植物基因组编辑领域的核心挑战,须保留本网站注明的“来源”,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,相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。目前,无论是单TC基序还是多TC基序的目标位点,即带有单链或双链5’-突出端的“卯眼”,