基因|厉害!LED照一照 “基因剪刀”就能指哪剪哪
厉害!LED照一照 “基因剪刀”就能指哪剪哪
基因编辑近年来广受欢迎,使得科学家们可对基因进行简单“操控” 。但多年来,这一技术一直缺少一个能随时开启或关闭的按钮 。现在,我国科学家终于为“基因剪刀”创建了可行的光控开关——
本报采访人员 张佳星
通过感光元器件实现对事物的控制,“光控”在现实生活中已慢慢普及,例如手机人脸识别解锁、汽车雾灯自动开启……这次被光操控的是基因编辑 。我国科学家的这一研究成果近日发表在《科学·进展》杂志上 。
“LED发出的730nm(纳米)的远红光可激活系统进行基因编辑工作 。”论文通讯作者、华东师范大学生命科学学院、医学合成生物学研究中心研究员叶海峰对科技日报采访人员表示,只有在光照到的地方,基因的“编辑”“剪切”才会发生,从而真正做到指哪剪哪 。
创建关键元件 为基因编辑装上自动开关
CRISPR-Cas9基因编辑技术近年来应用广泛,被形象地称为“基因剪刀”,使得人类掌握了简便可行的基因“操控术” 。
然而,要更便捷地操控基因编辑,需要一个“便捷按钮”,让人们按一下就能启动,再按一下就能关闭,推动其走进“自动化时代” 。尤其当基因编辑要走进临床应用,必须要具有灵活、高精度的操控方法,才能使其更具安全性 。
“实现光控”需要在基因编辑前装一个“光感装置”用于“引爆”,这个装置长什么样子?有哪些零件?
在红细菌中有一种蛋白BphS,它在接收到远红光的信号后会被激活,释放一个信号 。而在放线菌里的蛋白BldD,接收到这个信号后能与DNA序列结合 。
“我看到这个信息的时候,觉得非常兴奋 。前一种蛋白让光和生物体‘接上头’,后一种蛋白又‘链接’上了DNA 。”叶海峰说,这种“跨界打通”意味着有很多工作可做,因为只要信号能传导到DNA,就能推进生物学的操控 。
叶海峰团队以放线菌中的BldD蛋白为基础,将其亲和DNA序列与哺乳动物的转录激活子融合,创制了一个杂交型的转录激活子,这一开关成为按下基因编辑“启动键”的关键元件 。
这一元件的前方设置了光敏蛋白,接收光信号;后方连接上“基因剪刀”Cas9核酸酶 。这个巧妙的设计使得整个系统只有感光后,才能够启动基因编辑 。光控基因编辑的“图纸”就此设计完成 。
验证上百种序列 拼出远红光操控的编辑系统
理论“图纸”和关键元器件都已准备就绪,叶海峰团队开始用合成生物学的方法对这些关键元器件进行组装 。
令人意想不到的是,在细胞水平的验证中,基因编辑并没有因为光的有无而产生明显的变化,远红光照射没能刺激Cas9核酸酶的高量表达,熄灭光源也没有阻止基因编辑工作 。
问题出在了哪里?按照“图纸”设计,整个流程应该是无懈可击的 。
叶海峰百思不得其解 。“这一研究工作我们持续推进了5年,有的关键性问题如果不能解决将会耽误整个研究的进展 。”叶海峰说,合成生物学要在活体内运转,会有很多无法排查的意外 。它不像编程,跑一遍会有纠错,或者至少会提示哪个部分出现“BUG” 。
这次的“BUG”出现在哪里?启动基因的工作被相继验证 。2017年、2018年,叶海峰课题组在《科学·转化医学》《美国科学院院刊》相继发表论文,证明了远红光调控转基因表达控制系统的可行性以及基因编辑CRISPR-dCas9酶的转录激活都是可行的 。
“我们试验了各种方案,但整个系统的运行却都失败了 。”叶海峰说,这个结果意味着需要对策略进行根本性的调整 。
直到有一天,叶海峰在《自然·生物技术》上看到一篇张锋(基因编辑技术发明人之一)的文章,上面说基因编辑的Cas9核酸酶可以一拆为二,拆开来之后的两半再合起来也是有功能的 。
“受到这样的启发,我们就想可不可以把它拆成两半,一半是连续的强表达(自始至终一直表达),另一半用光驱动调控来表达 。”叶海峰说,就像“钥匙”的两半拼在一起才能开锁一样 。
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