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Enregistrement W3128946677 · doi:10.3389/fgene.2020.627673

Targeted Gene Editing in Porcine Spermatogonia

2021· article· en· W3128946677 sur OpenAlexaff
Dennis A. Webster, Alla Bondareva, Staci L. Solin, Taylor Goldsmith, Lin Su, Nathália de Lima e Martins Lara, Daniel F. Carlson, Ina Dobrinski

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Genetics · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCRISPR and Genetic Engineering
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of General Medical SciencesNational Institutes of Health
Mots-clésTranscription activator-like effector nucleaseGenome editingCRISPRBiologyGermlineZinc finger nucleaseCas9Homology directed repairGeneTransgeneComputational biologyGeneticsStem cellGene targetingGenetic enhancementDNA repair

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

To study the pathophysiology of human diseases, develop innovative treatments, and refine approaches for regenerative medicine require appropriate preclinical models. Pigs share physiologic and anatomic characteristics with humans and are genetically more similar to humans than are mice. Genetically modified pigs are essential where rodent models do not mimic the human disease phenotype. The male germline stem cell or spermatogonial stem cell (SSC) is unique; it is the only cell type in an adult male that divides and contributes genes to future generations, making it an ideal target for genetic modification. Here we report that CRISPR/Cas9 ribonucleoprotein (RNP)-mediated gene editing in porcine spermatogonia that include SSCs is significantly more efficient than previously reported editing with TALENs and allows precise gene editing by homology directed repair (HDR). We also established homology-mediated end joining (HMEJ) as a second approach to targeted gene editing to enable introduction of larger transgenes and/or humanizing parts of the pig genome for disease modeling or regenerative medicine. In summary, the approaches established in the current study result in efficient targeted genome editing in porcine germ cells for precise replication of human disease alleles.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,258
Score d'incertitude au seuil0,778

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,245 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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