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メタゲノム編集により、大きな DNA 配列が生体内で腸内細菌に組み込まれる

固有の腸内環境内で特定の微生物種を正確に編集する方法は存在しません。書き込み中 科学、ゲルシンガーら。マウス腸内環境内の標的細菌ゲノムへの大きな DNA ペイロードの安定した組み込みを達成するために、最適化された CRISPR 関連トランスポザーゼ (CAST) を送達するためのプラットフォームである「メタゲノム編集」(MetaEdit) を導入します。種特異的な編集を確実にするために、著者らは、コンピューターによって設計された高度に特異的なガイド RNA (megRNA と呼ばれる)、CAST 酵素、および挿入用の DNA 配列をコードする MetaEdit プラスミド (pME) を構築しました。既存の方法(DNA 送達にはファージベクターが細菌に結合して浸透する必要がある)とは異なり、pME は結合を通じてレシピエントの腸内細菌に送達されます。著者らは、野生のマウスにおいて正確な種特異的遺伝子操作 (>99% 目標通り) を達成しました。 バクテロイデス シータイオタオーミクロン (BT)。さらに、MetaEdit を使用すると、マウスの腸内で培養が困難な分節化された糸状細菌の遺伝子改変を成功させることができます。さらに、MetaEdit を使用して装備します。 BT イヌリン代謝のための 7.5 kb DNA 配列を備えており、これにより、修飾されたイヌリンの存在量と機能持続性を食事イヌリンに依存して正確に制御できるようになります。 BT 生きている。 #メタゲノム編集により大きな…

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2025-12-11 00:00:00

固有の腸内環境内で特定の微生物種を正確に編集する方法は存在しません。書き込み中 科学、ゲルシンガーら。マウス腸内環境内の標的細菌ゲノムへの大きな DNA ペイロードの安定した組み込みを達成するために、最適化された CRISPR 関連トランスポザーゼ (CAST) を送達するためのプラットフォームである「メタゲノム編集」(MetaEdit) を導入します。

種特異的な編集を確実にするために、著者らは、コンピューターによって設計された高度に特異的なガイド RNA (megRNA と呼ばれる)、CAST 酵素、および挿入用の DNA 配列をコードする MetaEdit プラスミド (pME) を構築しました。既存の方法(DNA 送達にはファージベクターが細菌に結合して浸透する必要がある)とは異なり、pME は結合を通じてレシピエントの腸内細菌に送達されます。著者らは、野生のマウスにおいて正確な種特異的遺伝子操作 (>99% 目標通り) を達成しました。 バクテロイデス シータイオタオーミクロン (BT)。さらに、MetaEdit を使用すると、マウスの腸内で培養が困難な分節化された糸状細菌の遺伝子改変を成功させることができます。さらに、MetaEdit を使用して装備します。 BT イヌリン代謝のための 7.5 kb DNA 配列を備えており、これにより、修飾されたイヌリンの存在量と機能持続性を食事イヌリンに依存して正確に制御できるようになります。 BT 生きている。

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執筆者について: nipponese

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