十点科学基因魔剪,是怎样修改生命的说明书的?( 二 )
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简单、高效的操作 , 让CRISPR-Cas技术获称“基因魔剪” 。 |来自网络
细菌:“基因魔剪?又是我玩剩下的”
和众多生物学的伟大发现一样 , 这把被认为将对人类未来产生巨大影响的“基因魔剪“ , 又是来自不遭人待见的细菌 。
我们知道 , 包括人类在内的脊椎动物 , 都有一套“记性极佳”的免疫系统 。 当被一些病毒 (如水痘)感染后 , 就不会再次感染 , 或症状变得很轻 。 而研发疫苗也是出于类似目的:对一些不好对付的病毒(比如新冠病毒) , 疫苗能让免疫系统提前熟悉它们的特征、未雨绸缪 。
那相对低级的生物怎么保护自己呢?
1987年 , 日本微生物学家石野良纯在大肠杆菌的DNA中发现了一些奇妙的片段:它们呈正反读起来内容相同的“回文”结构(就像 “花莲喷水池水喷莲花 ”) , 而且在同一区域里 , 相同内容的片段间隔、重复地成簇出现 , 而间隔它们的序列却各不相同 。
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CRISPR的序列特点 , 重复片段之间有不同的间隔片段 | 作者供图
起初人们百思不解这种夹花式的组合有什么意义 , 姑且称之为:“规律成簇的间隔短回文重复序列” , 英文首字母缩写就是CRISPR 。 随着测序技术的发展 , 各种生物的DNA序列不断被获取 , 彼此间也有了比较 。 2000年前后 , 人们发现大肠杆菌CRISPR里的那些间隔片段 , 与病毒DNA有高度同源性 , 尤其是一种专门攻击细菌的病毒——噬菌体 。
噬菌体的结构比细菌还要很简陋:一个蛋白质外壳 , 包裹着里面的DNA 。 一穷二白的它无法进行自我复制繁衍 , 只能靠打家劫舍——入侵其他细胞 , 将DNA植入对方体内 , 利用别人的原料、“工厂”复制出大量的自己 , 然后浩浩荡荡离去 , 留下被严重消耗、千疮百孔的细胞 。
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噬菌体病毒在感染细菌 | quora.com
为了不坐以待毙 , 漫长岁月中 , 那些幸存下来的细菌进化出了一套独特的免疫功能 。 它们收集病毒的DNA片段 , 嵌入自己基因组的CRISPR区域 。 就像相册一样 , 用重复片段把”敌人的局部特写“条理分明地隔开 。 这本相册 , 会随着细菌代代相传 。
用相册记住敌人只是第一步 , 重头戏是阻断病毒企图 。
细菌会编码一种和CRISPR配套使用的蛋白(CRISPRAssociated protein) , 称为Cas 。 Cas蛋白随身夹带一张来自CRISPR相册的病毒“照片”(为单链状态的CRSIPR RNA , 简称crRNA) , 用以辨认敌人特征 。 如果入侵的病毒DNA片段正好与这张照片匹配 , 图穷匕见 , Cas就立刻将匹配上的病毒DNA分子“咔嚓”剪断 。 如果遇到新片段 , Cas则会把它收集起来 , 为CRISPR相册增加新的一页 。
细菌的这套机制 , 和人体免疫系统产生抗体的原理非常接近 , 实现了“被攻击-记忆-识别-主动攻击”的系列动作 。 而CRISPR-Cas系统最精彩之处在于它能精确识别病毒DNA片段 , 原处剪断 。 于是 , 科学家们设想:
如果能保留Cas的剪切功能 , 把“照片”换成我们指定的片段 , 那岂不是就“指哪儿打哪儿”了吗?
2012年美国加利福尼亚大学伯克利分校的 Jennifer Doudna教授和瑞典于默奥大学的 Emmanuelle Charpentier教授以化脓性链球菌为基础 , 对这一系统进行了改良 。 她们发现了剪切效率更高的Cas9蛋白 , 并把系统进一步简化:将目标片段crRNA和一些辅助元件作为一个整体人工合成 , 待使用时与Cas9组合成一把完整的CRISPR-Cas9剪刀 。
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