Marker counter-selection via CRISPR/Cas9 co-targeting for efficient generation of genome edited avian cell lines and germ cells

生物 清脆的 Cas9 基因靶向 基因组编辑 遗传学 胚胎干细胞 基因 转染 基因组 细胞培养 分子生物学 性腺嵴 细胞生物学 计算生物学
作者
Arjun Challagulla,Shunning Shi,Kiran Nair,Terri E. O’Neil,Kirsten R. Morris,Terry G. Wise,David M. Cahill,Mark Tizard,Timothy J. Doran,Kristie A. Jenkins
出处
期刊:Animal Biotechnology [Taylor & Francis]
卷期号:33 (6): 1235-1245 被引量:2
标识
DOI:10.1080/10495398.2021.1885428
摘要

Efficient isolation of genetically modified cells that are phenotypically indistinguishable from the unmodified cells remains a major technical barrier for the broader utilization of CRISPR/Cas9. Here, we report a novel enrichment approach to select the genome engineered cells by co-targeting a genomically integrated GFP gene along with the endogenous gene of interest (GOI). Using this co-targeting approach, multiple genomic loci were successfully targeted in chicken (DF1) and quail (CEC-32) fibroblast cell lines by transient transfection of Cas9 and guide RNAs (gRNAs). Clonal isolation of co-targeted DF1 cells showed 75% of cell clones had deletion of GFP and biallelic deletion of the GOI. To assess the utility of this approach to generate genome modified animals, we tested it on chicken primordial germ cells (PGCs) expressing GFP by co-targeting with gRNAs against GFP and endogenous ovomucoid (OVM) gene. PGCs enriched for loss of GFP and confirmed for OVM deletion, derived by co-targeting, were injected into Hamburger and Hamilton stage 14–15 chicken embryos, and their ability to migrate to the genital ridge was confirmed. This simple, efficient enrichment approach could easily be applied to the creation of knock-out or edited cell lines or animals.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
莎莎完成签到,获得积分10
刚刚
neko完成签到,获得积分10
1秒前
muzian完成签到 ,获得积分10
2秒前
coco234完成签到,获得积分10
2秒前
wu完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
ye发布了新的文献求助10
3秒前
可爱归尘完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
泡面碗发布了新的文献求助30
4秒前
5秒前
隐形曼青应助犹豫靳采纳,获得10
5秒前
后知不觉完成签到,获得积分10
6秒前
heibaixiang完成签到,获得积分10
6秒前
hizy完成签到,获得积分10
6秒前
喜悦诗翠完成签到 ,获得积分10
7秒前
务实的不悔完成签到,获得积分10
7秒前
kevinjy完成签到,获得积分10
8秒前
waner给复杂的海的求助进行了留言
8秒前
8秒前
10秒前
ai zs发布了新的文献求助10
10秒前
我是老大应助个性的立诚采纳,获得10
11秒前
ice7完成签到,获得积分10
12秒前
野性的如波完成签到,获得积分10
12秒前
脑洞疼应助huangmeixiu采纳,获得10
13秒前
小阿姨完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
15秒前
是否发布了新的文献求助10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
Lirui2333完成签到,获得积分10
16秒前
baidi发布了新的文献求助10
16秒前
子轩完成签到 ,获得积分10
17秒前
十宝完成签到,获得积分10
17秒前
SciGPT应助ARRTt采纳,获得10
17秒前
17秒前
米斯特江江江江完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
Hello应助teamwang采纳,获得10
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
Contemporary Debates in Epistemology (3rd Edition) 1000
International Arbitration Law and Practice 1000
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6160507
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7988803
关于积分的说明 16605888
捐赠科研通 5268738
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2811185
邀请新用户注册赠送积分活动 1791287
关于科研通互助平台的介绍 1658155