Science: 新型CRISPR-Cas系统可切割病毒RNA
来自代尔夫特理工大学的研究人员发现了一种新的 CRISPR-Cas 系统,它可以切割 RNA。这项研究将于8月26日发表在《科学》杂志上,预计将为遗传研究和生物技术的新应用开发提供许多机会。
病毒免疫系统
正如冠状病毒能使人生病一样,也有许多病毒只针对细菌。在几十亿年的进化过程中,细菌已经发展出各种巧妙的免疫系统来抵御病毒感染。CRISPR-Cas就是这样一种免疫系统,在过去的10年中受到了广泛的关注。
Broons:“自2006年以来,我们一直试图了解CRISPR Cas系统,并且不断发现新的CRISPR Cas变体,可用于重要应用。例如,CRISPR-Cas9可以非常精确地编辑细胞中的DNA。这引发了一场真正的研究革命,例如研究遗传疾病(2020年诺贝尔化学奖、Doudna和Charpentier)。CRISPR-Cas系统也被证明是检测冠状病毒的著名PCR试验的有趣替代品。我们现在发现的CRISPR-Cas系统不适用于DNA,而适用于RNA,这提供了一系列新的可能性。”
特色
这篇文章的第一作者、候选人萨姆·范·贝尔茹博士(Sam van Beljouw)说:“这种CRISPR-Cas系统具有许多我们以前从未见过的独特生物学特性。例如,它由一个大蛋白组成,其中五个以上的小CRISPR-Cas蛋白的功能结合在一起。这种蛋白质在两个预先编程的位置切断入侵病毒的RNA,破坏RNA并给病毒第一次打击。此外,这种蛋白质与通常参与人类细胞死亡的蛋白质非常相似。这可能意味着,当仅仅破坏病毒RNA不足以提供保护时,细菌就开始自杀。”
第二次打击:细菌自杀
虽然在单细胞细菌中自杀听起来很矛盾,但它仍然对细菌有很大的好处。Van Beljouw:“病毒需要一个活的细菌来繁殖并传播到周围的细菌。如果被感染的细菌自杀,它会阻止新病毒颗粒的产生。这可以保护被攻击细菌的兄弟姐妹。这种细菌可以说是为了更大的利益而牺牲自己。”
尽管仍需进行大量研究才能解开所有细节,但Broons预计他们的发现可以转化为有用的应用。”我们期望这种新的CRISPR蛋白可以用作切割RNA的分子精密剪刀。我们也看到了将CRISPR蛋白转化为一种开关的可能性,我们可以在真正需要的时候利用这种开关激活分子,例如一种生物活性化合物。
Sam P. B. van Beljouw et al, The gRAMP CRISPR-Cas effector is an RNA endonuclease complexed with a caspase-like peptidase, Science (2021). DOI: 10.1126/science.abk2718
Type III CRISPR-Cas immunity is widespread in prokaryotes and is generally mediated by multi-subunit effector complexes. These complexes recognize complementary viral transcripts and can activate ancillary immune proteins. Here, we describe a type III-E effector from Candidatus “Scalindua brodae”, called Sb-gRAMP, which is natively encoded by a single gene with several type III domains fused together. This effector uses CRISPR RNA to guide target RNA recognition and cleaves single-stranded RNA at two defined positions six nucleotides apart. Intriguingly, the Sb-gRAMP physically combines with the caspase-like TPR-CHAT peptidase to form the Craspase (CRISPR-guided Caspase) complex, pointing at a potential mechanism of target RNA-induced protease activity to gain viral immunity.
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