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Sistema CRISPR/Cas, Bibliografía: el artículo - Coggle Diagram
Sistema CRISPR/Cas
Funciones y demás.
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Mutagénesis
El uso de un buen ARNg, que se bastante específico, nos ayuda con las mutaciones de una fidelidad de al menos 88%.
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Más funciones: Poder ser un activador o represor en terapias virales, en la genética reversa, nos permite poder actuar en varios sitios simultáneamente, para poder monitorear mutaciones, obtener fenotipos deseados, etc.
Alternativas para incrementar la
especificidad en CRISPR/Cas: la Cas9 nickase de la mano con BER, donde se usan plásmidos específicos para limitar que las modificaciones sean mas específicas y precisas.
La formación de este complejo permite que podamos localizar y modificar secuencias específicas en el genoma, todo esto por un sistema de recombinación homóloga.
Ventajas: Es sencillo, es económico, de corto tiempo y tiene un gran potencial de modificar.
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Origen
Al encontrar secuencias que se consideraban basura, se vio que funcionaban como un sistema inmune para las bacterias en contra de fagos y virus, por unas secuencias espaciadoras y complementarias.
Aplicaciones clínicas:
Terapia celular
Esto se ha considerado para enfermedades neurodegenerativas como Huntington y Parkinson, de modo que las neuronas dañadas puedan ser localizadas, reemplazadas o reparadas, pero es un proceso lento y riesgoso.
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Pasos
Reconoce la secuencia del virus o plásmido, y se une con PAM para incorporar los nucleótidos para generar un nuevo fragmento, después se genera un ARNcr y se junto con el Cas9, que forma el sistema CRISPR II
Al madurar el gen, por la RNasa III, por fin es funcional y es capaz de realizar el corte, pero este necesita ser corregido por dos vías.
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