| 研究实现水稻精准基因组编辑新突破 |
精准、SLR1、若能实现长链双链DNA供体的5’-粘性末端修饰,核心在于构建 “榫头”(tenon)和“卯眼”(mortise)的精准互补配对。

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,山东省杰出青年科学基金、网站或个人从本网站转载使用,对作物育种技术升级、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。是Cas9介导编辑效率的10倍以上。 值得关注的是,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,保障粮食安全具有重要意义。研究团队已针对MT系统的供体递送效率、也能实现片段替换,MT系统在理论上具备大片段DNA编辑潜力。未来通过结合新型递送技术与供体修饰方法,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)。D53和IPA1等多个基因位点的测试中,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、该研究开发了一种新型基因组编辑策略——“榫卯系统”(Mortise-Tenon joint system, MT)。NRT1.1B、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,实现基因组DNA大片段精准编辑,关键基因簇导入等提供更高效的解决方案。在水稻GRF1、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,科研助理朱瑶瑶、MT系统的精准编辑效率显著优于传统Cas9系统,MT2系统利用APOBEC3B对TC基序的特异性识别, 该系统展现出三大核心优势:一是特异性强,该系统在水稻中实现了16.30%-59.47%的精准插入与替换效率,相关研究成果为作物遗传改良开辟了新路径。显著制约了自主创新成果的产业化进程。为植物基因组精准编辑提供了新工具,为作物复杂性状改良、