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식물의 CRISPR–Cas 유전 공학을 발전시키는 나노 기술

시간

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  • 2.

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  • 3.

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  • 4.

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  • 5.

    Staahl, BTet al. 조작된 Cas9 리보핵산단백질 복합체의 국소 전달을 통한 마우스 뇌의 효율적인 게놈 편집. Nat. 바이오 테크 놀. 35, 431-434 (2017).

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  • 6.

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  • 7.

    Martin-Ortigosa, S. 외. 옥수수 게놈 편집을 위한 메조다공성 실리카 나노입자 매개 세포내 Cre 단백질 전달 loxP 부위 절제. 식물 Physiol. 164, 537-547 (2014). 이 연구는 나노입자 매개 단백질 전달을 통해 옥수수에서 식물 게놈 편집의 타당성을 보여줍니다..

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  • 8.

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  • 9.

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  • 10.

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  • 11.

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  • 12.

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  • 13.

    우, JW 외. CRISPR-Cas9 리보핵단백질이 사전 조립된 식물에서 DNA 없는 게놈 편집. Nat. 바이오 테크 놀. 33, 1162-1164 (2015). 이 연구는 CRISPR-Cas9 리보핵산단백질을 사용하여 중요한 작물 종의 이식유전자 없는 게놈 편집을 보여줍니다..

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  • 14.

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    Zhu, H., Li, C. & Gao, C. 농업 및 식물 생명공학에 CRISPR-Cas를 적용합니다. Nat. Mol. Cell Biol. 21, 661-677 (2020). 생명공학 및 농업을 위한 식물에서의 CRISPR 게놈 편집 적용에 대한 종합적인 검토입니다..

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  • 17.

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  • 18.

    Lowe, K. et al. 형태형성 조절물질 베이비 붐흐린 단자엽 변형을 개선합니다. 식물 세포 28, 1998-2015 (2016). 이 중요한 연구는 조직 배양에서 외떡잎식물 종의 재생을 촉진하는 형태형성 조절인자를 발견합니다..

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  • 19.

    Maher, MFet al. 분열조직의 새로운 유도를 통한 식물 유전자 편집. Nat. 바이오 테크 놀. 38, 84-89 (2020). 이 획기적인 연구는 조직 배양이 필요 없는 식물 게놈 편집을 촉진하기 위해 담배에서 분열 조직의 새로운 유도를 보여줍니다..

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  • 20.

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  • 21.

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  • 22.

    Komor, AC, Kim, YB, Packer, MS, Zuris, JA & Liu, DR 이중 가닥 DNA 절단 없이 게놈 DNA에서 표적 염기의 프로그래밍 가능한 편집. 자연 533, 420-424 (2016).

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  • 23.

    Lin, Q. et al. 쌀과 밀의 주요 게놈 편집. Nat. 바이오 테크 놀. 38, 582-585 (2020). 이 최근 출판물은 주요 편집 도구인 쌀과 밀을 번역한 것입니다..

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  • 24.

    Yin, X. et al. CRISPR-Cas9 및 CRISPR-Cpf1 매개로 기공 발달 유전자 표적화 EPFL9 쌀에. 식물 세포 담당자. 36, 745-757 (2017).

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  • 25.

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  • 26.

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  • 28.

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  • 29.

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  • 30.

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  • 31.

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  • 37.

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  • 38.

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  • 41.

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  • 43.

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  • 46.

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  • 47.

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    유전자 조작 작물 : 경험과 전망 (내셔널 아카데미 프레스, 2016).

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    Waltz, E. 무료 이용권을 통해 CRISPR로 편집된 식물은 기록적인 시간 내에 시장에 출시됩니다. Nat. 바이오 테크 놀. 36, 6-7 (2018).

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  • 55.

    Holme, IB, Gregersen, PL & Brinch-Pedersen, H. 무작위 또는 표적 돌연변이 유발에 의한 작물의 유전적 변이 유도: 수렴 및 차이. 앞. 식물 과학. 10, 1468 (2019).

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  • 59.

    Heller, DAet al. 탄소 나노튜브를 금지하는 것은 과학적으로 정당하지 않으며 혁신에 해를 끼칠 수 있습니다. Nat. 나노 테크 놀. 15, 164-166 (2020).

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    출처 : https://www.nature.com/articles/s41565-021-00854-y

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