革命性的CRISPR技术:对抗病毒的新希望!

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汉诺威的 MHH 研究团队使用 CRISPR-Cas13 来对抗病毒 RNA,并开发针对呼吸道疾病的新治疗方法。

Das MHH-Forschungsteam in Hannover nutzt CRISPR-Cas13 zur Bekämpfung von Virus-RNA und entwickelt neue Therapieansätze gegen Atemwegserkrankungen.
汉诺威的 MHH 研究团队使用 CRISPR-Cas13 来对抗病毒 RNA,并开发针对呼吸道疾病的新治疗方法。

革命性的CRISPR技术:对抗病毒的新希望!

在一个开创性的项目中,由 Simon Krooss 博士领导的汉诺威医学院 (MHH) 的一个研究团队使用 CRISPR-Cas13 技术来对抗病毒性呼吸道疾病。这家创新型公司在两年内得到大众基金会 100 万欧元的支持。全世界每年有超过 170 亿人罹患由病毒引起的呼吸道疾病,最终导致约 240 万人死亡。医生面临的挑战是,病毒的快速突变使得控制传播和治疗变得更加困难。

目前的治疗选择通常很有限。现有的药物通常效果甚微。这就是 MHH 团队正在寻求一种基于彻底破坏病毒的新方法的原因。计划中的 CRISPR-Cas13 技术旨在特异性切割病毒 RNA,同时保持人类 mRNA 完整。这可能代表了由人类副流感病毒 3 (HPIV3) 等病毒引起的呼吸道疾病治疗的范式转变,目前尚无已知的治疗方法或疫苗。

技术进步

CRISPR-Cas13 技术已被证明可以有效切割细胞培养物中的 SARS-CoV-2。高达 90% 的病毒基因组可以被成功切割。新的治疗方法旨在通过吸入将基因剪刀直接送入患者的气道。为此,Cas13 与 CRISPR 引导 RNA (crRNA) 结合,后者必须被特异性引导至病毒 RNA 区域。脂质纳米颗粒充当这些基因剪刀的运输工具。

在实验中,科学家们还成功遏制了尼帕病毒和麻疹病毒等其他病毒的复制。高度专业化的 CRISPR 应用,例如 SHERLOCK 系统,也为快速诊断 COVID-19 和其他病毒性疾病提供了有希望的机会。检测S基因的灵敏度达到96%,检测时间可在35分钟内完成,明显快于RT-qPCR等常规方法,后者通常需要120分钟以上。 ,PMC 报告

全球挑战与解决方案

抗病毒药物开发的进展至关重要,特别是考虑到 SARS-CoV-2 等 RNA 病毒对全球健康构成的威胁。 Cas13d-NCS 等新系统具有广阔的前景,因为它们能够将核 crRNA 转运到细胞质中。这使得对特定 RNA 进行有针对性的干预成为可能,这可能会彻底改变治疗领域并为精准医学开辟新的可能性。亥姆霍兹慕尼黑中心的 Wolfgang Wurst 教授领导的研究人员表示,这种发展对于未来的流行病爆发也可能很重要 ,慕尼黑亥姆霍兹报道

全球对有效且快速可用的抗病毒疗法的需求的评估是显而易见的。像汉诺威这样的项目可以更好地满足全球卫生界的需求,并显着改善呼吸系统疾病的治疗选择。