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大唐娱乐娱乐官方网站_《自然医学》双重磅:科学家首次利用基因编辑技术在动物体内修复线粒体DNA突变,线粒体遗传病终于迎来治
发布日期:2020-01-09 12:30:25   点击数:1008
[摘要] 今天,基因编辑技术再次迎来里程碑事件。他们分别使用老牌的基因编辑技术zfn[1]和talens[2]成功在活体内消除了线粒体中导致疾病的突变dna。这是科学家首次用基因编辑技术在体内编辑线粒体dna;此外,这两个研究也让线粒体疾病这类常见的、无药可医的遗传病首次迎来治愈的希望。只要用基因编辑技术切断突变的mtdna,线粒体就会自动清除它们。因此线粒体疾病并不容易预防。

大唐娱乐娱乐官方网站_《自然医学》双重磅:科学家首次利用基因编辑技术在动物体内修复线粒体DNA突变,线粒体遗传病终于迎来治

大唐娱乐娱乐官方网站,今天,基因编辑技术再次迎来里程碑事件。

来自剑桥大学的研究团队和迈阿密大学米勒医学院的研究团队,背靠背在著名期刊《自然医学》上发表了两篇重要的研究论文。

他们分别使用老牌的基因编辑技术zfn[1]和talens[2]成功在活体内消除了线粒体中导致疾病的突变dna(crispr因为多种原因,没能拔得头筹)。

这是科学家首次用基因编辑技术在体内编辑线粒体dna;此外,这两个研究也让线粒体疾病(耳聋、癫痫、肌肉无力等)这类常见的、无药可医的遗传病首次迎来治愈的希望。

线粒体号称人体的“能量工厂”,它的重要性不言而喻。线粒体内有一套独立于细胞核的遗传物质——线粒体dna(mtdna),在人体的能量代谢中起到非常重要的作用。与细胞核内的dna不一样的是,每个细胞中的mtdna拷贝数从100到10000不等[3]。

mtdna突变会导致能量代谢障碍,临床症状非常复杂(很多器官会表现出衰竭)。据统计,每5000个人里面至少有一个人患mtdna突变导致的遗传病[4]。

不过呢,在大部分患者体内,并不是所有的mtdna都突变了,而是突变的mtdna与正常的mtdna共存[5],患者疾病的严重程度,与二者之间的比例有关。

卵细胞在形成过程中,携带的突变mtdna比例是不一样的

突变的mtdna占比越高,患者的疾病越严重;只要突变的mtdna占比足够低,携带突变的人可能不会表现出症状。通常情况下,突变mtdna达到60%,携带者就表现出疾病症状。因此,消除患者体内突变的mtdna,让正常的mtdna重回巅峰,是治疗线粒体疾病的重要策略之一。

线粒体dna突变的可能治疗手段(右上角提到的就是消除突变的mtdna)

基因编辑就是那种能消除突变mtdna的技术。只要用基因编辑技术切断突变的mtdna,线粒体就会自动清除它们。同时为了保持线粒体内dna数量的稳定,新的mtdna又会合成,正常的mtdna就有机会变得更多了。

其实在培养皿里,科学家已经使用zfn[6]和talens[7]成功消除了细胞的突变mtdna。在复杂的动物体内,基因编辑技术还能不能奏效还未可知。

来自剑桥大学michal minczuk和payam gammage团队采用的是zfn编辑系统。他们将切割特定位点的zfn编辑系统放到靶向心肌细胞的载体病毒中,通过尾部静脉注射到小鼠体内,病毒载体很快就把zfn编辑系统投放到心脏了。

分析数据发现,给小鼠注射中等剂量的病毒载体后,小鼠心脏细胞内的突变mtdna比例从73%下降到37%,降低近50%。不仅如此,小鼠的心脏代谢功能也得到明显改善。

来自迈阿密大学米勒医学院的carlos moraes和sandra bacman团队,设计思路跟minczuk和gammage团队类似,只不过用的是talens编辑系统。研究人员也观察到突变的mtdna降低50%左右,这促使突变的mtdna占比低于50%。

剑桥大学和迈阿密大学团队开展的体内实验的成功,让他们对人体研究充满期待。moraes在接受《科学》杂志采访时表示,他们正在尝试组织一项关于mtdna突变治疗的人体安全性试验,可能在明年开始招募受试者[8]。

很多读者可能比较疑惑,为什么这次编辑线粒体用了zfn和talens,却唯独没有使用更便捷的crispr。

实际上研究人员在尝试编辑线粒体的时候考虑过crispr,但是他们认为有两个条件限制了crispr在线粒体中的应用:一,线粒体空间太小,crispr没法施展;二,与zfn和talens不同的是,crispr编辑的时候需要引导rna,这个rna究竟如何才能进入线粒体,目前还不清楚[9]。

最后,关于线粒体疾病,关注度最高的莫过于“三亲婴儿”了。这种婴儿的精子来自一个人、卵细胞核来自一个人、卵细胞的线粒体来自另外一个没有线粒体疾病的人。2016年,华人医学博士张进缔造了全球第一例“三亲婴儿”。

“三亲婴儿”胚胎技术路线

撇开“三亲婴儿”面临的伦理问题不说,这项技术实际上是一项预防线粒体疾病的技术。对于很多mtdna突变的携带者而言,她们可能并不会意识到自己需要这项技术。因此线粒体疾病并不容易预防。

鉴于目前线粒体疾病这一大类疾病还没有有效的疗法,剑桥大学和迈阿密大学团队的这两个研究,给此类疾病的治疗带来了希望。

编辑神叨叨

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参考资料:

[1].payam gammage, et al. genome editing in mitochondria corrects a pathogenic mtdna mutation in vivo[j]. nature medicine, 2018.

[2].sandra bacman, et al. mitotalen reduces mutant mtdna load and restores trnaala levels in a mouse model of heteroplasmic mtdna mutation[j]. nature medicine, 2018.

[3].wachsmuth m, hubner a, li m, et al. age-related and heteroplasmy-related variation in human mtdna copy number[j]. plos genetics, 2016, 12(3).

[4].gorman g s, schaefer a m, ng y, et al. prevalence of nuclear and mitochondrial dna mutations related to adult mitochondrial disease[j]. annals of neurology, 2015, 77(5): 753-759.

[5].gorman g s, chinnery p f, dimauro s, et al. mitochondrial diseases[j]. nature reviews disease primers, 2016, 2: 16080.

[6].gammage p a, gaude e, van haute l, et al. near-complete elimination of mutant mtdna by iterative or dynamic dose-controlled treatment with mtzfns[j]. nucleic acids research, 2016, 44(16): 7804-7816.

[7].bacman s r, williams s l, pinto m, et al. specific elimination of mutant mitochondrial genomes in patient-derived cells by mitotalens[j]. nature medicine, 2013, 19(9): 1111-1113.

[8].http://www.sciencemag.org/news/2018/09/zapping-mutant-dna-mitochondria-could-treat-major-class-genetic-disease

[9].https://medicalxpress.com/news/2018-09-mitochondria.html

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本文作者 | biotalker

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