CRISPR毒的攻擊,並摧毁其DNA。這類基因組是細菌免疫系统的關鍵組成部分。透過這些基因组,人類可以準確且有效地編輯生命體内的部分基因,也就是CRISPR/Cas9基因編輯技術。 CRISPR/Cas系統,為目前發現存在於多數細菌與絕大多數的古菌中的一種後天免疫系統,以消滅外來的质粒或者噬菌體,並在自身基因
免疫系统免疫系统由免疫器官(脾脏、骨髓、胸腺、淋巴结、扁桃体等)、免疫细胞(淋巴细胞,吞噬细胞等)以及免疫分子(淋巴因子、免疫球蛋白、溶菌酶等)组成。 製造免疫細胞的器官是指能够实现免疫功能的器官和组织,是免疫细胞发生、定居和发挥效应的场所。按功能的不同可以分为中枢免疫器官和外周免疫器官。 中枢免疫
后天免疫系统後天性免疫(英語:adaptive immunity)也稱為獲得性免疫、適應性免疫、特異性免疫、專一性防禦,是一種經由與特定病原體接觸後,產生能識別並針對特定病原體啟動的免疫反應。和後天性免疫相對的是先天性免疫。後天免疫系統主要存在於有頜下門的脊椎動物中,近年來也在細菌以及古菌中發現,即 CRISPR/Cas
CRISPR/Cpf1CRISPR/Cpf1 是一种DNA编辑的技术,其原理与 CRISPR/Cas 系统类似。CRISPR/Cpf1 也藉由細菌或古菌对噬菌体的获得性免疫机制来进行基因编辑。由于 Cpf1 蛋白是一种比 Cas9 蛋白更小而且更简单的核酸内切酶,这样把CRISPR/Cpf1系统
鲁道夫·巴兰古鲁道夫·巴兰古(法語:Rodolphe Barrangou,),法国生物化学家,以对CRISPR-cas系统的研究知名。其团队自2005年起研究了CRISPR-Cas在原核生物免疫中的应用作用,发现内切酶Cas9能够切割质粒及噬菌体DNA,证明CRISPR可以重新编码和异源转移。他还致力于将相关成果运用于食品工业。