已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Confinement in Dual-Chain-Locked DNA Origami Nanocages Programs Marker-Responsive Delivery of CRISPR/Cas9 Ribonucleoproteins

Cas9 基因组编辑 清脆的 核糖核蛋白 化学 细胞生物学 计算生物学 基因 核糖核酸 生物 生物化学
作者
Ziqi Xu,Yuxiang Dong,Ningning Ma,Xurong Zhu,Xue Zhang,Hao Yin,Shiqing Chen,Jun‐Jie Zhu,Ye Tian,Qianhao Min
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:145 (49): 26557-26568 被引量:6
标识
DOI:10.1021/jacs.3c04074
摘要

Delivery of CRISPR/Cas9 ribonucleoproteins (RNPs) offers a powerful tool for therapeutic genome editing. However, precise manipulation of CRISPR/Cas9 RNPs to switch the machinery on and off according to diverse disease microenvironments remains challenging. Here, we present dual-chain-locked DNA origami nanocages (DL-DONCs) that can confine Cas9 RNPs in the inner cavity for efficient cargo delivery and dual-marker-responsive genome editing in the specified pathological states. By engineering of ATP or miRNA-21-responsive dsDNAs as chain locks on the DONCs, the permeability of nanocages and accessibility of encapsulated Cas9 RNPs can be finely regulated. The resulting DL-DONCs enabled steric protection of bioactive Cas9 RNPs from premature release and deactivation during transportation while dismounting the dual chain locks in response to molecular triggers after internalization into tumor cells, facilitating the escape of Cas9 RNPs from the confinement for gene editing. Due to the dual-marker-dominated uncaging mechanism, the gene editing efficiency could be exclusively determined by the combined level of ATP and miRNA-21 in the target cellular environment. By targeting the tumor-associated PLK-1 gene, the DL-DONCs-enveloped Cas9 RNPs have demonstrated superior inhibitory effects on the proliferation of tumor cells in vitro and in vivo. The developed DL-DONCs provide a custom-made platform for the precise manipulation of Cas9 RNPs, which can be potentially applied to on-demand gene editing for classified therapy in response to arbitrary disease-associated biomolecules.
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
syl完成签到 ,获得积分10
1秒前
惟依完成签到,获得积分10
2秒前
小妤丸子完成签到,获得积分10
5秒前
汉堡包应助小月采纳,获得10
5秒前
8秒前
Ysh2255发布了新的文献求助10
8秒前
科目三应助lvsehx采纳,获得30
9秒前
11秒前
毕登是我干掉的完成签到,获得积分10
11秒前
酷酷的匪发布了新的文献求助10
11秒前
rynchee完成签到 ,获得积分10
12秒前
14秒前
研友_VZG7GZ应助小思采纳,获得10
14秒前
闪闪夏菡发布了新的文献求助30
14秒前
熬夜的鹰发布了新的文献求助30
15秒前
15秒前
7t1n9发布了新的文献求助10
16秒前
充电宝应助萤火虫采纳,获得10
16秒前
16秒前
17秒前
17秒前
dsjlove发布了新的文献求助10
19秒前
迅速的仰发布了新的文献求助10
20秒前
情怀应助xkyasc采纳,获得10
21秒前
22秒前
gggyyy完成签到,获得积分10
22秒前
科研小裴完成签到 ,获得积分10
23秒前
26秒前
脑洞疼应助酷酷的匪采纳,获得10
29秒前
安然完成签到,获得积分10
31秒前
32秒前
35秒前
萤火虫发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
星辰大海应助Benhnhk21采纳,获得10
40秒前
41秒前
7t1n9发布了新的文献求助10
44秒前
单薄归尘完成签到 ,获得积分10
46秒前
Neo发布了新的文献求助100
49秒前
深情安青应助自由的傲儿采纳,获得30
49秒前
高分求助中
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 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 3164662
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2815515
关于积分的说明 7909801
捐赠科研通 2475233
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1318022
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 631984
版权声明 602282