Development of a gene-editing approach to restore vision loss in Leber congenital amaurosis type 10

清脆的 生物 Cas9 外显子 视网膜变性 营养不良 视网膜 基因 遗传学 计算生物学 基因组编辑 生物化学
作者
Morgan L. Maeder,Michael Stefanidakis,Christopher J. Wilson,Reshica Baral,Luis Barrera,George S. Bounoutas,David Bumcrot,Hoson Chao,Dawn Ciulla,Jennifer A. DaSilva,Abhishek Dass,Vidya Dhanapal,Tim Fennell,Ari E. Friedland,Georgia Giannoukos,Sebastian Gloskowski,Alexandra Glucksmann,Gregory Gotta,Hariharan Jayaram,Scott Haskett,Bei Hopkins,Joy E. Horng,Shivangi Joshi,Eugenio Marco,Rina J. Mepani,Deepak Reyon,Terence Ta,Diana Tabbaa,Steven J. Samuelsson,Shen Shen,Maxwell N. Skor,Pam Stetkiewicz,Tongyao Wang,Clifford Yudkoff,Vic E. Myer,Charles F. Albright,Haiyan Jiang
出处
期刊:Nature Medicine [Springer Nature]
卷期号:25 (2): 229-233 被引量:546
标识
DOI:10.1038/s41591-018-0327-9
摘要

Leber congenital amaurosis type 10 is a severe retinal dystrophy caused by mutations in the CEP290 gene1,2. We developed EDIT-101, a candidate genome-editing therapeutic, to remove the aberrant splice donor created by the IVS26 mutation in the CEP290 gene and restore normal CEP290 expression. Key to this therapeutic, we identified a pair of Staphylococcus aureus Cas9 guide RNAs that were highly active and specific to the human CEP290 target sequence. In vitro experiments in human cells and retinal explants demonstrated the molecular mechanism of action and nuclease specificity. Subretinal delivery of EDIT-101 in humanized CEP290 mice showed rapid and sustained CEP290 gene editing. A comparable surrogate non-human primate (NHP) vector also achieved productive editing of the NHP CEP290 gene at levels that met the target therapeutic threshold, and demonstrated the ability of CRISPR/Cas9 to edit somatic primate cells in vivo. These results support further development of EDIT-101 for LCA10 and additional CRISPR-based medicines for other inherited retinal disorders. In human cells, a humanized mouse model and non-human primates, CRISPR/Cas9 corrects the splicing defect in a gene associated with congenital blindness.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
bkagyin应助新八采纳,获得10
刚刚
刚刚
勤劳的毛豆应助逗逗采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
betterme发布了新的文献求助10
2秒前
dragonborn发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
让我乔乔完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
平淡南霜发布了新的文献求助10
3秒前
善学以致用应助xona采纳,获得10
3秒前
小蘑菇应助向阳采纳,获得10
4秒前
三叔应助sanyecai采纳,获得10
4秒前
一颗白菜发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
香菜张完成签到,获得积分10
4秒前
斯文败类应助fdpb采纳,获得10
5秒前
wwpedd发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
corazon完成签到,获得积分10
7秒前
whatever举报无风求助涉嫌违规
7秒前
从容的思枫完成签到,获得积分10
7秒前
wanci应助追寻紫安采纳,获得10
8秒前
angelinekitty完成签到,获得积分10
8秒前
meng完成签到 ,获得积分10
8秒前
yyy发布了新的文献求助10
9秒前
风中雅寒完成签到,获得积分10
9秒前
科研x发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
tanshy发布了新的文献求助10
10秒前
若兰发布了新的文献求助20
10秒前
Michelle完成签到,获得积分10
10秒前
xrf发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
winterm完成签到,获得积分20
11秒前
YuenYuen完成签到,获得积分10
11秒前
小二郎应助drank采纳,获得10
12秒前
Akim应助绿色心情采纳,获得10
12秒前
朱古力完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
Classics in Total Synthesis IV 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3144482
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2796014
关于积分的说明 7817418
捐赠科研通 2452067
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1304867
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627330
版权声明 601432