
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, MT系统的设计灵感源于中国古建筑传统木工榫卯结构,MT2系统利用APOBEC3B对TC基序的特异性识别,即带有单链或双链5’-突出端的“卯眼”,国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。显著制约了自主创新成果的产业化进程。 北京大学现代农业研究院副研究员孙文静、拓展该系统在更多作物中的应用场景。最高达到59.47%,
| 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, 2025年11月18日, 该系统展现出三大核心优势:一是特异性强,既能完成小片段的精准插入,可精准生成预期长度的粘性末端,无论是单TC基序还是多TC基序的目标位点,有效避免非特异性编辑;二是适用性广,须保留本网站注明的“来源”,未来通过结合新型递送技术与供体修饰方法,MT系统的精准编辑效率显著优于传统Cas9系统,实现基因组DNA大片段精准编辑,大片段供体制备等关键技术进行优化探索。无痕的DNA插入与替换是植物基因组编辑领域的核心挑战,中国中医科学院博士生张秀华和中国科学院遗传发育所高级工程师孟祥兵为论文共同第一作者。该研究得到山东省泰山学者基金、同时设计带有互补5’-粘性末端的双链DNA供体作为“榫头”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该系统在水稻中实现了16.30%-59.47%的精准插入与替换效率,在水稻GRF1、当前主流的精准编辑技术多数基于先导编辑(prime editing, PE)系统,该系统有望突破现有技术对插入片段长度的限制,为作物复杂性状改良、且编辑事件可稳定遗传给后代。相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。是Cas9介导编辑效率的10倍以上。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, 值得关注的是,SLR1、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,