• Лента публикаций
  • Последние публикации
    • за все время
    • за полгода
    • за месяц
    • Города и страны
    • Здоровье
    • Изобретения
    • Интересные факты
    • История
    • Космос
    • Наука
    • Природа
    • Рекорды
    • Технологии
    • Человек
Наука и техника
Подписаться Войти / РЕГИСТРАЦИЯ
  • Небольшие технические трудности. В ближайшее время мы появимся в сети и сайт станет чуточку лучше

CRISPR/Cas9: новейшая система генной модификации, которая обещает изменить нашу жизнь

07 мая 2020
  • 10
  • 7
  • 4
  • 2
Показать публикацию

Фантастические, пугающие многих истории о вмешательстве в человеческий геном долгие годы оставались именно фантастическими.

Но теперь такой метод есть: заимствованная у бактерий система CRISPR/Cas9 позволяет вести генетическую модификацию любых организмов с очень высокой точностью.

Иммунитет

– естественный «иммунитет» бактерий, биохимическая система защиты от вирусов, которая требуется одноклеточным организмам, неспособным поддерживать такую сложную иммунную систему, как наша. Первые намеки на ее существование были найдены еще в конце 1980-х, когда Йошизу­ми Исино и его коллеги исследовали обыкновенную кишечную палочку, точнее говоря, один ее малопримечательный ген (iap).

На всякий случай японцы секвенировали его последовательность вместе с участками по бокам от него: может, там будут какие-то фрагменты, участвующие в регуляции активности iap?.. Вместо этого биологи обнаружили в ДНК длинные последовательности повторяющихся, совершенно идентичных повторов длиной ровно 29 нуклеотидов. Между ними – как сухие растения между листами бумаги в гербарии – оказались «проложены» короткие фрагменты длиной по 32 нуклеотида, которые не повторялись никаким образом.

Строение нуклеотидов / ©wikipedia

Строение нуклеотидов

Позднее эту странную часть ДНК назвали «регулярно сгруппированные, разделенные короткие палиндромные повторы» – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. В остальном работы над ними надолго остановились, хотя многие ученые заинтересовались загадочными участками хромосомы, а некоторые даже рассуждали об их роли. Функциональное значение CRISPR оставалось загадкой, да и особенных прорывов никто от них не ждал: «Биологическое значение этих последовательностей неясно», – написал тогда Исино с соавторами.

Однако во второй половине 1990-х начался настоящий бум секвенирования. Установить последовательность ДНК становилось все проще, и геномы все новых и новых организмов стали пополнять компьютерные базы данных и анализироваться со всех сторон. Таинственная – и вроде бы бессмысленная, совершенно не похожая ни на какой ген – последовательность CRISPR обнаруживалась у бактерий повсеместно. Нидерландский биолог Рууд Янсен заметил, что они всегда соседствуют с генами одних и тех же белков. Функции их тогда были тоже неизвестны, и их назвали просто «белками, ассоциированными с CRISPR» (CRISPR-Associated Proteins, Cas).

Упрощённая схема строения CRISPR / ©wikipedia

Упрощённая схема строения CRISPR

И лишь в 2005 году сразу три группы исследователей сообщили, что уникальные участки CRISPR – это фрагменты вирусных геномов. «Тут у меня что-то щелкнуло», – вспоминал впоследствии всемирно известный биоинформатик и эволюционист Евгений Кунин. К тому времени он уже несколько лет бился над загадкой CRISPR – и, наконец, его озарило: эта ДНК может быть частью противовирусной защиты бактериальной клетки.

Эта идея понравилась микробиологу Родольфу Баррангу, который в то время работал в компании Danisco, производящей йогурты. В этом бизнесе вирусная эпидемия среди молочнокислых бактерий способна принести серьезные убытки, и исследователь искал методы защиты от нее. Чтобы проверить гипотезу Кунина, он заразил стрептококков Streptococcus thermophilus двумя штаммами бактериофагов. Большинство бактерий погибло, однако выжившие оказались довольно устойчивы к этим вирусам. Секвенировав их ДНК, ученые подтвердили: в ней появились следы встречи.

Инструмент

Дженнифер Дудна и Блейк Виденхефт взялись за изучение структуры белков Cas: к этому моменту выяснилось, что они выполняют роль нуклеаз, то есть разрезают ДНК. Несмотря на все находки, значение открытия по-прежнему было неясным: «У вас нет никакой определенной практической цели, – объясняла Дудна работавшему в ее лаборатории Виденхефту. – Важно лишь понять, как это работает». Но по мере работы выяснились многие удивительные детали.

CRISPR – это, действительно, нечто вроде гербария, каталог, в котором бактериальная клетка сохраняет образцы, фрагменты геномов вирусов, с которыми доводилось сталкиваться ей или ее предкам. Пользоваться этим каталогом могут специальные белки, ассоциированные с CRISPR (CRISPR-Associated Proteins, Cas). Ориентируясь на эти образцы, они быстро распознают новые вирусные гены и разрезают их, выводя из строя.

©Depositphotos

Биолог Карл Циммер объясняет работу системы CRISPR/Cas так: «По мере того, как область CRISPR заполняется вирусной ДНК, она становится ключевой «галереей» в клетке, где представлены «портреты» микробов, с которыми бактерии доводилось встречаться. Впоследствии эта вирусная ДНК может использоваться для «наведения» точного орудия Cas-белков».

Для этого бактериальная клетка синтезирует на сохраненных фрагментах ДНК короткие образцы, молекулы РНК. Каждый из этих РНК-«гидов» (гРНК) связывается с белком Cas, способным разрезать ДНК, подходящую под этот образец. Эти комплексы постоянно патрулируют клетку, отслеживая появление любой ДНК и сопоставляя ее с гРНК. Если совпадение есть, двойная спираль ДНК тут же разрезается на части и инактивируется. «Как только мы осознали Cas в качестве программируемых, разрезающих ДНК ферментов, произошел интересный момент, – вспоминала впоследствии Дженнифер Дудна. – Мы воскликнули: «Боже, да это же может быть инструментом!»»

Сегодня определено целое семейство белков Cas, но наиболее изученным и освоенным оказался протеин Cas9, выделенный из бактерий Streptococcus pyogenes – возбудителей скарлатины. Именно он лег в основу новейшей методики генетической модификации живых организмов CRISPR/Cas9, методики, обещающей невиданный прорыв в биотехнологиях, сельском хозяйстве и медицине.

Палиндромы в ДНК: A. Палиндром, B. Кольцо, C. Стебель / ©wikipedia

Палиндромы в ДНК: A. Палиндром, B. Кольцо, C. Стебель

Модификация

В самом деле, белок Cas9 – это нуклеаза, то есть фермент, разрезающий ДНК. Для любого метода генетической модификации – удаления или добавления целевых активных генов в организм – эта способность играет ключевое значение. Чтобы копировать и вставлять, нужно вырезать, причем делать это в строго определенном месте. До сих пор с точностью у генетиков были проблемы.

Вспомним, что молекула ДНК – это, по молекулярным меркам, невероятно длинная цепочка, общая длина которой в каждой хромосоме каждой нашей клетки достигает порядка сантиметров. Разнообразием этот полимер не отличается, состоя всего из четырех разных звеньев: аденина (А), гуанина (Г), тимина (Т) и цитозина (Ц), которые повторяются миллионы и миллионы раз. Найти в этом однообразии именно нужный участок неимоверно сложно.

Кристаллическая структура S. aureus Cas9 в комплексе с сгРНК и её целевой ДНК / ©wikipedia

Кристаллическая структура S. aureus Cas9 в комплексе с сгРНК и её целевой ДНК

Долгое время в распоряжении генетиков имелись лишь системы с нуклеазами, которые распознавали короткие участки – например, четыре нуклеотида АТЦЦ или ТГЦА, – которых на протяжении цепочки могут встречаться десятки и сотни. В результате разрезы производились в случайном из этих мест, и лишь кропотливая работа позволяла отобрать клетки, в которых этот процесс прошел в нужном участке генома. В отличие от них, вооруженный гРНК белок Cas9 распознает фрагмент длиной с эту РНК – около 20 нуклеотидов. Такие участки уже, как правило, вовсе не повторяются в ДНК даже высших организмов.

Более того, сама структура комплекса Cas9 с гРНК определяет простоту работы с ней. Достаточно открыть в компьютере базу с ДНК нужного организма, найти фрагмент, который должен быть разрезан, и синтезировать молекулы гРНК с той же последовательностью оснований (и заменой тимина, роль которого в РНК играет урацил, У). Cas9 – нуклеазы неразборчивые и будут резать ДНК где угодно, лишь бы гРНК совпала.

Кристаллическая структура Cas9, связанного с ДНК / ©Nature

Кристаллическая структура Cas9, связанного с ДНК

В отличие от этого, системы генетической модификации предыдущих поколений требовали долгой работы по проектированию и синтезу ферментов-нуклеаз, способных распознавать определенные участки ДНК. Например, методы с использованием связывающихся с ДНК «цинковых пальцев» ZFN (Zinc Finger Nuclease) или белков TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nucleases) теоретически позволяют работать с еще более длинными фрагментами ДНК. Однако для каждой конкретной задачи их приходится проектировать отдельно.
Наконец, CRISPR/Cas9 универсален по отношению к разным видам модифицируемых организмов. Метод прост и эффективен и, по крайней мере, теоретически с одинаковым успехом подходит для получения риса с повышенным содержанием витамина А или лосося, набирающего массу вдвое быстрее обычного, для внесения новых генов или замены дефектных у племенных лошадей и людей... Но прежде чем перейти к людям, давайте «потренируемся на кошках». А лучше – на мышах.

Мыши, люди и все-все-все

Представим, что нам требуется получить мышей-альбиносов, чтобы изучить, как влияет это состояние на здоровье разных систем организма у людей. Для этого следует «выключить» обе копии гена, связанного с синтезом пигмента меланина. Если мы привержены традиционным подходам к генетической модификации (кстати, по большей части тоже заимствованным у бактерий), то нам стоит запастись терпением.

Для начала нам следует синтезировать «ген альбиносости» и получить мышиные эмбрионы на самых первых этапах развития. Затем в их ядра через тончайшую полую стеклянную иглу внести новую ДНК. В делящихся клетках происходит рекомбинация – обмен гомологичными участками хромосом – так что, трижды сплюнув, будем надеяться, что она захватит и нужный нам фрагмент. Методом проб и ошибок, бесконечными повторами и отбраковыванием мы можем получить мышей, которые получили одну копию «гена альбиносости» и оказались способны передать ее потомству. Затем, скрещивая таких животных, рано или поздно мы добьемся рождения особей с заменой обеих копий. Можно выжидать, а лучше сразу переходить на CRISPR/Cas9.

Лабораторная мышь-альбинос / ©National Geographic

Лабораторная мышь-альбинос

Действительно, чтобы получить тех же мышей-альбиносов, достаточно найти пограничные участки нашего целевого гена и синтезировать для них гРНК, после чего ввести в эмбрион вместе с белками Cas9 и ДНК нового гена. Подхватив гРНК, нуклеазы Cas9 разрежут обе копии гена по краям, после чего в дело включатся клеточные системы репарации, ответственные за поддержание целостности генома.

Это чрезвычайно ответственная задача, поэтому белки репарации действуют быстро и даже грубо. Обнаружив повреждение ДНК – тем более такое опасное, как двухцепочечный разрез, – они готовы подхватить первый попавшийся кусок ДНК, буквально «затыкая» образовавшуюся брешь. Так что если в клетке окажется достаточно нужных нам фрагментов, в место, разрезанное белками Cas9, будут встроены они.

Недаром за прошедшее с момента открытия CRISPR/Cas9 генетическая модификация совершает прорыв за прорывом. Громкое заявление китайских биологов – тому лишь один из примеров. КНР остается страной с одним из самых мягких законодательств в области генной инженерии. Даже в Великобритании, где разрешены эксперименты по применению CRISPR/Cas9 на человеческих эмбрионах, получившихся химер требуется уничтожать в возрасте не старше 14 суток. В Китае дозволяется куда больше.

Такие работы невероятно перспективны: буквально в последние годы показано, что CRISPR/Cas9 позволяет редактировать гены даже во взрослом организме, очищая ДНК Т-лимфоцитов от заразившего их ВИЧ. А в том же Китае ученые (не слишком успешно) пытались получить эмбрионы, устойчивые к этой инфекции. Теперь же речь идет о борьбе с раком. Для этого медики планируют отредактировать ДНК тех же Т-лимфоцитов – точнее говоря, ген белка PD-1, который в норме держит их под контролем.

Т-лимфоцит / ©wikipedia

Т-лимфоцит

Строение вируса иммунодефицита человека / ©wikipedia

Строение вируса иммунодефицита человека

Активный ген PD-1 блокирует способность Т-лимфоцитов атаковать собственные клетки организма и предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний. Однако в случае рака такая способность пришлась бы очень к месту, и ученые собираются, забрав клетки у реальных онкологических больных, изменить ген PD-1 с помощью CRISPR/Cas9 (теперь мы в общих чертах понимаем, как это можно сделать). Вернув в организм эти лимфоциты, авторы ожидают, что те начнут размножаться и атаковать опухоль.

Рак и ВИЧ – лишь пара громких примеров. Однако в будущем CRISPR/Cas9 и генетическая модификация позволят избавиться от множества других болезней. Тем более что множество тяжелейших состояний связаны с нарушением в работе всего одного гена: их, видимо, исправить будет куда проще, чем вылечить тот же рак. В отличие от них, доброта и ум, красота или спортивные способности – продукт работы массы разных генов, воспитания и других факторов среды. Так что CRISPR/Cas9 принесет лишь пользу, а использовать ее во вред вряд ли получится. Разве что просто попугать.

Источник

+34
  • 10
  • 7
  • 4
  • 2
Полина
созерцатель
  • Активность: 120k
  • Пол: Женщина
Полина созерцатель
Наука
Публикации месяца
Топ-7 самых странных медицинских тайн, которые так и остались неразгаданными
Топ-7 самых странных медицинских тайн...
2060 2
13 фактов о подлодках, которые в корне изменят представления о них
13 фактов о подлодках, которые в корн...
1538 3
10 самых важных экспериментов, изменивших наш мир
10 самых важных экспериментов, измени...
1011 1
7 удивительных роботов прошлых веков, созданных без цифровых технологий
7 удивительных роботов прошлых веков,...
2685 2
11 удивительных секретов Луны
11 удивительных секретов Луны
1058 2
Невероятные факты о нашей Вселенной
Невероятные факты о нашей Вселенной
1739 3
Три истории инженеров-обманщиков
Три истории инженеров-обманщиков
1101 3
7 современных технологий, которые мы «подсмотрели» у матушки-природы
7 современных технологий, которые мы ...
1132 3
Какие тайны хранит самая загадочная жемчужина в мире: Ла Перегрина
Какие тайны хранит самая загадочная ж...
1663 1
Факты о Бермудском треугольнике, которые дадут ответы на некоторые вопросы
Факты о Бермудском треугольнике, кото...
1102 1

Показать комментарий

[[comment.formatted_mark_curval]]
[[comment.formatted_mark_curval]]
Tatyana Artemova
ученик
  • Активность: 2755
  • Репутация: 4
  • Пол: Женщина
Tatyana Artemova ученик
3 года назад

Какая это сложная наука!

+4
Ан Ру
злостный тролль
  • Активность: 22k
  • Репутация: -465
  • Пол: Мужчина
Ан Ру злостный тролль
3 года назад

Использовать во вред будут обязательно! Так уж устроена земная недо-цивилизация, что убивать людей для нее - задача "государственной важности", а успешно выполняющий ее ученый - всячески поощряется и награждается, подавляя в себе слабые укоры совести. Биооружие "прекрасно"! Уничтожает врага и сохраняет матриальные ценности. А как показывает КОВИД - отлично позволяет генно модифицировать мир, устраивая кризис, воспринимаемый миллионами людей, как забота о них. Никакая армия и полиция не сумели бы так отлично загнать людей в камеры собственных квартир, лишив многих средств к существованию ( а значит - сделав их сговорчивее) и передвижению, прав и свобод. Вывод, который сделают власть имущие - вполне очевиден: эпидемии должны повторяться. Технологию CRISPR/Cas9 - в массы!

+4
Саня
ученик
  • Активность: 3362
  • Репутация: 16
  • Пол: Мужчина
Саня ученик
3 года назад

Tatyana, а чего боятся, мы все помрём сегодня или завтра, лишь бы не было войны.

+3

8 комментариев

Котофей Разбойник
злостный тролль
  • Активность: 21k
  • Репутация: -250
  • Пол: Мужчина
Котофей Разбойник злостный тролль
3 года назад

None

Показать комментарий

лучше бы они придумали агент, который будет резать рнк-цепочку вируса SARS-CoV-2

0
Tatyana Artemova
ученик
  • Активность: 2755
  • Репутация: 4
  • Пол: Женщина
Tatyana Artemova ученик
3 года назад

None

Показать комментарий

Какая это сложная наука!

+4
Ан Ру
злостный тролль
  • Активность: 22k
  • Репутация: -465
  • Пол: Мужчина
Ан Ру злостный тролль
3 года назад

None

Показать комментарий

Использовать во вред будут обязательно! Так уж устроена земная недо-цивилизация, что убивать людей для нее - задача "государственной важности", а успешно выполняющий ее ученый - всячески поощряется и награждается, подавляя в себе слабые укоры совести. Биооружие "прекрасно"! Уничтожает врага и сохраняет матриальные ценности. А как показывает КОВИД - отлично позволяет генно модифицировать мир, устраивая кризис, воспринимаемый миллионами людей, как забота о них. Никакая армия и полиция не сумели бы так отлично загнать людей в камеры собственных квартир, лишив многих средств к существованию ( а значит - сделав их сговорчивее) и передвижению, прав и свобод. Вывод, который сделают власть имущие - вполне очевиден: эпидемии должны повторяться. Технологию CRISPR/Cas9 - в массы!

+4
Алекс Николаев
ученик
  • Активность: 6071
  • Репутация: 38
  • Пол: Мужчина
Алекс Николаев ученик Ан Ру
3 года назад

None

Показать комментарий

Ан,
КОВИДом «модификаторы» вырыли яму самим себе...

https://youtu.be/jAVAnoFTfF4

+2
Tatyana Artemova
ученик
  • Активность: 2755
  • Репутация: 4
  • Пол: Женщина
Tatyana Artemova ученик
3 года назад

None

Показать комментарий

Только не надо нагнететь страх.

+1
Саня
ученик
  • Активность: 3362
  • Репутация: 16
  • Пол: Мужчина
Саня ученик Tatyana Artemova
3 года назад

None

Показать комментарий

Tatyana, а чего боятся, мы все помрём сегодня или завтра, лишь бы не было войны.

+3
ДМИТРИЙ
новичок
  • Активность: 1360
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужчина
ДМИТРИЙ новичок
3 года назад

None

Показать комментарий

"Однако в будущем CRISPR/Cas9 и генетическая модификация позволят избавиться от множества других болезней" или наоборот будут создавать новые более коварные болезни. Всё зависит от того кто будет финансировать эти исследования. Кто платит - тот и заказывает музыку. Пока из истории видно, что изобретаются искусственно всё более сильные новые вирусы. А учёные всё рапортуют о своих новых открытиях. Только часто все эти открытия идут не во благо простым людям. Всегда надо смотреть кто оплатил эти исследования. Тогда будет понятно как потом будут применяться эти открытия во благо людям или нет.

+3
Рушан Мухамеджанов
злостный тролль
  • Активность: 10k
  • Репутация: -153
  • Пол: Мужчина
Рушан Мухамеджанов злостный тролль
3 года назад

None

Показать комментарий

а ВИЧ-то тоже коронавирус...теперь понятна его устойчивость и поражательная способность...

+1

Показать комментарий

[[comment.formatted_mark_curval]]
[[comment.formatted_mark_curval]]
< >
[[post.title]]

5 известных советских актрис, ушедших из кино после громкого триумфа
335 0

5 известных советских актрис, ушедших из кино после громкого триумфа

Несколько забавных посланий, написанных любящими женами
665 0

Несколько забавных посланий, написанных любящими женами

12 полезных идей, которые упростят бытовые и домашние хлопоты
436 0

12 полезных идей, которые упростят бытовые и домашние хлопоты

Вкуснейшая Выпечка на скорую руку
972 0

Вкуснейшая Выпечка на скорую руку

Уход в домашних условиях за каллой эфиопской
220 0

Уход в домашних условиях за каллой эфиопской

17 примеров безудержного, но удивительно полезного креатива от смекалистых людей
562 0

17 примеров безудержного, но удивительно полезного креатива от смекалистых людей

8 действенных советов, которые помогут приучить себя пить больше воды
516 2

8 действенных советов, которые помогут приучить себя пить больше воды

15 малоизвестных фактов о мировых достопримечательностях, которые заставят посмотреть на них под другим углом
258 1

15 малоизвестных фактов о мировых достопримечательностях, которые заставят посмот...

Как незаметно зашить дырку на одежде
529 0

Как незаметно зашить дырку на одежде

15 растений, проростки семян которых стоит включить в рацион
386 0

15 растений, проростки семян которых стоит включить в рацион

[[post.title]]

Последние публикации

Читать далее
Небольшой астероид сблизится с Землей 27 января

Небольшой астероид сблизится с Землей 27 января

512 2
Джексон
Астрономический календарь на февраль 2023 года

Астрономический календарь на февраль 2023 года

480 0
Джексон
NASA и Пентагон разрабатывают ядерный двигатель для полета на Марс

NASA и Пентагон разрабатывают ядерный двигатель для полета на Марс

527 4
Джексон
10 теорий об эволюции человека

10 теорий об эволюции человека

940 2
Марина
7 потрясающих чудес Солнечной системы

7 потрясающих чудес Солнечной системы

1023 1
Марина
6 удивительных фактов о гравитации

6 удивительных фактов о гравитации

1014 1
Марина
11 удивительных секретов Луны

11 удивительных секретов Луны

1058 2
Марина

Читать далее

Рекомендуем

Читать далее
«Уродливая» мода: почему современные тренды нас отталкивают (и как научиться их понимать)

«Уродливая» мода: почему современные тренды нас отталкивают (и как научиться их понимать)

538 3
Карина
18 милых фотографий кошек, доказывающих, что один питомец хорошо, а два лучше

18 милых фотографий кошек, доказывающих, что один питомец хорошо, а два лучше

481 1
Карина Рой
13 современных идей по декору сада природными камнями

13 современных идей по декору сада природными камнями

523 0
Назар
Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время

Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время

600 1
Марина
Вигвам за 9 шагов – мастер-класс и идеи декора

Вигвам за 9 шагов – мастер-класс и идеи декора

327 0
Карина Рой

Читать далее
  • Помощь
  • Реклама
  • Пользовательское соглашение
  • Правообладателям

Использование материалов сайта возможно только при указании гиперссылки на источник

Обратная связь
  • vk
© 2023, Наука и техника
[[plusRating]]
[[minusRating]]