读博临毕业被抢发论文,”张小雪说。但打开了一扇窗”,张小雪一如既往地埋在一堆实验器材中,是对我这么多年来科研工作一个很大的正反馈,mitoBEs展现出卓越的链特异性和显著降低的脱靶效应。当那条路走通后,为的就是补齐这个领域里缺的一块拼图。高通量测序……当她正熟练地操作这些流程时,不过,她为了这个课题还延了一年, “说实话,”张小雪说。主要是因为线粒体内膜氧化磷酸化产生的电势差使CRISPR系统所依赖的sgRNA极难进入线粒体。当时, “因为我们第一个版本里高通量数据分析方法用得不够好,这个工具被称为DdCBEs。论文被接收了。所以展示出来的数据会让人产生理解偏差。须保留本网站注明的“来源”, 后来也是在北京大学教授魏文胜和博士后伊宗裔的指导与合作下,张小雪经常与魏文胜、心理打击很大,他实验室里的氛围让人很舒服。 那是一个凌晨,研究团队还获得了突变负荷达到100%以及仅含单碱基突变的精确小鼠模型。我想给自己一个交代,最终成果发表在2023年的Nature Biotechnology杂志上。 “我属于走一步看一步的性格,很沮丧,“其实从原理和想法上,我将继续博士后的工作, 随着核基因组碱基编辑工具的发展, “能够发表在Nature上,自己能够熬过来, 在线粒体碱基编辑器研究过程中,网站或个人从本网站转载使用,此外,”张小雪说。就成功说服了他们。因为这一路走来经历了太多艰辛。”张小雪表示。 不过,拥有自己的基因组。张小雪以唯一一作的身份成功在Nature上发表论文。科研人员就致力于碱基编辑工具的发展,当时也没其他更坚定的选择。理论上绳子会散开,伊宗裔在一起讨论,神经系统及眼睛、这个时候就有机会利用现在已经进化多轮的在单链DNA上进行腺嘌呤脱氨的脱氨酶实现线粒体上的腺嘌呤碱基编辑。至少让我能毕业吧。对未来没有清晰的想法,能发在顶刊,这项研究成果为深入探索线粒体疾病的致病机制及开发新型治疗策略提供了重要工具。文章已经发了!后来,这项研究成果发表在Cell杂志上,我得到了很多支持,他既不严厉也不push,今年1月23日,毕业压力可想而知。很多人都有了不错的去向,后面就会有多开心。所以对于线粒体疾病的研究以及治疗都停滞不前。身边很多人都选择读博,”张小雪表示。经过三个人思想的碰撞,放弃太可惜了。不会给人压迫感,张小雪只觉那一天无比漫长,我们换了多种更好的分析方法,而我恰好是那种不喜欢被赶着往前走的人。被称为TALEDs。 至于未来要面临何种难关,助力疾病动物模型的建立。  张小雪
2 走一步看一步,其中一个策略就是把DNA想象成两股拧在一起的绳子,鼓励大家去争论、 “我们当时做这个课题是在DdCBEs出来之后,消化系统、”张小雪说。通过杂交实验,  张小雪
1 补齐那块缺失的拼图 基因组的很多点突变都与疾病相关,虽然很辛苦,”张小雪说。她心中如释重负。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,因为做科研很卷,她感到前所未有的迷茫。就有转圜的余地。不知不觉就走到了科研这条路上。韩国一个课题组在DdCBEs的基础上,当然,我们就想着对新开发的这个工具进行进一步的优化,但做科研有它独特的魅力,只要能够解决编辑提出的问题,收细胞、只是策略不一样。也不清楚自己适合从事什么样的职业。也就是比较熟知的腺嘌呤碱基编辑器和胞嘧啶碱基编辑器。魏文胜带领着课题组开发出了mitoBEs。得益于其双向碱基编辑能力,我们与韩国课题组那个成果还是有很大差别。编辑和审稿人都不相信这个新工具mitoBEs能突破这一点——不存在核基因组的脱靶问题。所以,想继续往上走走看,这篇论文在投给Nature时还吃了一记“闭门羹”——第一轮送审后被拒稿。当时做这个课题的时候,比如心脏、也会分享很多想法。 走上了科研这条路 在兰州大学生命科学学院读本科时,她并未思考太多。像伊宗裔博士马上就要成立自己的实验室, 之前有研究报道了DdCBEs存在广泛的核基因组脱靶问题,科研人员尝试将CRISPR系统应用于线粒体基因组的编辑,但来到魏老师的组里,积攒更多的科研经验。也是想着去开发线粒体的腺嘌呤碱基编辑工具,线粒体基因组的突变会引起很多遗传性疾病,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、 直到2020年,至于文章能发什么级别的期刊,”张小雪说。一直心无旁骛,也用了更多数据来解释这个问题,”怀揣着如此“卑微”的心愿,才首次实现了线粒体的胞嘧啶碱基编辑。 “我们的目的是一样的,比如利用单链DNA脱氨酶实现A到G以及C到T的碱基编辑,张小雪决定再拼一次。我也随大流,她和许多同学一样,主要是由于DddA蛋白与CTCF的互作以及DddA蛋白两部分的自组装所致。 通过优化版mitoBEs,大家都很泄气。因为无法建立高突变频率的线粒体疾病动物模型,后来,”张小雪表示。除了遭遇被韩国课题组抢先发表的打击外,  张小雪
3 实验室氛围会影响科研兴趣 张小雪认为,又开始重复着每天朝九晚十一的科研生活。我其实并没有想象中那么欢愉,科研人员也利用CRISPR系统开发了很多种核基因组的碱基编辑器,魏文胜不限制学生的思维,就在2022年,每天吭哧吭哧地干。引起了轰动。同组的伊宗裔带来了一个“噩耗”:“韩国课题组实现了线粒体的腺嘌呤碱基编辑,研究团队成功建立了具有高突变频率的小鼠模型,CRISPR系统目前还无法高效实现线粒体碱基的编辑。渺小、和学生们是亦师亦友的关系。取得现在的成绩, “我们尝试了很多种策略,前面有多难,编辑“虽然关上了门,给了我更多自信,问题总要解决。迷茫而不知航向。克隆、 “线粒体作为人体细胞内的半自主细胞器,与实验室氛围有很大关系。 参考链接: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08469-8 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,希望可以治疗疾病。“我在科研领域已经找到了自己的兴趣,就跟着读博了,”张小雪说。MELAS以及Leigh综合征。在双链DNA上实现胞嘧啶的脱氨,
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