Titre : Protéines associées aux CRISPR

Protéines associées aux CRISPR : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Recombinational DNA Repair

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les protéines CRISPR dans un échantillon ?

L'identification se fait par des techniques comme la PCR et le séquençage.
Protéines CRISPR Séquençage PCR
#2

Quels tests sont utilisés pour détecter les protéines associées ?

Des tests d'immunobuvardage et de chromatographie peuvent être utilisés.
Immunobuvardage Chromatographie Protéines
#3

Peut-on détecter les protéines CRISPR par imagerie ?

Oui, des techniques comme la microscopie à fluorescence peuvent être utilisées.
Microscopie Fluorescence Protéines CRISPR
#4

Quels marqueurs sont spécifiques aux protéines CRISPR ?

Les marqueurs spécifiques incluent les séquences génétiques uniques des gènes cas.
Marqueurs biologiques Gènes cas Protéines
#5

Comment évaluer l'activité des protéines CRISPR ?

L'activité peut être évaluée par des tests de coupure d'ADN et d'édition génétique.
Édition génétique Coupure d'ADN Protéines CRISPR

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à des dysfonctionnements CRISPR ?

Des symptômes peuvent inclure des anomalies génétiques et des maladies héréditaires.
Anomalies génétiques Maladies héréditaires Protéines CRISPR
#2

Les protéines CRISPR causent-elles des effets secondaires ?

Des effets secondaires peuvent survenir, comme des réponses immunitaires indésirables.
Effets secondaires Réponses immunitaires Protéines CRISPR
#3

Comment les protéines CRISPR affectent-elles la santé ?

Elles peuvent influencer la santé en modifiant des gènes liés à des maladies.
Santé Modification génétique Protéines CRISPR
#4

Y a-t-il des symptômes d'allergie aux protéines CRISPR ?

Des réactions allergiques peuvent survenir, mais elles sont rares et peu documentées.
Allergies Réactions immunitaires Protéines CRISPR
#5

Les protéines CRISPR peuvent-elles provoquer des cancers ?

Des modifications génétiques inappropriées peuvent augmenter le risque de cancer.
Cancer Modifications génétiques Protéines CRISPR

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies liées aux protéines CRISPR ?

La prévention passe par des dépistages génétiques et des conseils en génétique.
Dépistage génétique Conseils en génétique Protéines CRISPR
#2

Les vaccins peuvent-ils intégrer CRISPR ?

Des recherches explorent l'utilisation de CRISPR pour améliorer les vaccins existants.
Vaccins Recherche Protéines CRISPR
#3

Y a-t-il des mesures préventives pour les traitements CRISPR ?

Des mesures incluent le suivi des effets secondaires et l'évaluation des risques.
Suivi médical Évaluation des risques Protéines CRISPR
#4

Comment éduquer sur les risques des CRISPR ?

L'éducation passe par des campagnes d'information et des ressources en santé publique.
Éducation Santé publique Protéines CRISPR
#5

Les tests génétiques peuvent-ils prévenir des maladies ?

Oui, les tests génétiques permettent d'identifier les risques et de prendre des mesures.
Tests génétiques Prévention Protéines CRISPR

Traitements 5

#1

Comment les protéines CRISPR sont-elles utilisées en thérapie ?

Elles sont utilisées pour corriger des mutations génétiques dans des thérapies géniques.
Thérapie génique Mutations génétiques Protéines CRISPR
#2

Quels types de maladies peuvent être traités avec CRISPR ?

CRISPR peut traiter des maladies génétiques, des cancers et des infections virales.
Maladies génétiques Cancer Infections virales
#3

Y a-t-il des traitements en cours avec CRISPR ?

Oui, plusieurs essais cliniques explorent l'utilisation de CRISPR pour diverses maladies.
Essais cliniques Traitements Protéines CRISPR
#4

Quels sont les défis des traitements CRISPR ?

Les défis incluent la précision de l'édition et les effets hors cible potentiels.
Précision Effets hors cible Protéines CRISPR
#5

CRISPR peut-il être utilisé pour des maladies infectieuses ?

Oui, CRISPR est exploré pour cibler et éliminer des virus dans des infections.
Maladies infectieuses Virus Protéines CRISPR

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec CRISPR ?

Les complications incluent des modifications hors cible et des réactions immunitaires.
Complications Modifications hors cible Protéines CRISPR
#2

Comment gérer les complications des traitements CRISPR ?

La gestion implique un suivi médical rigoureux et des ajustements de traitement.
Gestion des complications Suivi médical Protéines CRISPR
#3

Les complications sont-elles fréquentes avec CRISPR ?

Les complications sont rares mais peuvent survenir, nécessitant une surveillance.
Fréquence Surveillance Protéines CRISPR
#4

Quelles sont les conséquences des effets hors cible ?

Les effets hors cible peuvent entraîner des mutations indésirables et des maladies.
Effets hors cible Mutations Protéines CRISPR
#5

Les complications peuvent-elles être réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles, mais cela dépend du cas spécifique.
Réversibilité Complications Protéines CRISPR

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les traitements CRISPR ?

Les facteurs incluent l'âge, l'état de santé et les antécédents médicaux.
Facteurs de risque Âge Antécédents médicaux
#2

Les mutations génétiques augmentent-elles les risques ?

Oui, certaines mutations peuvent accroître le risque de complications avec CRISPR.
Mutations génétiques Risques Protéines CRISPR
#3

L'environnement influence-t-il les risques liés à CRISPR ?

L'environnement peut jouer un rôle dans l'expression des gènes modifiés.
Environnement Expression génétique Protéines CRISPR
#4

Les antécédents familiaux sont-ils un facteur de risque ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies génétiques peuvent augmenter les risques.
Antécédents familiaux Maladies génétiques Protéines CRISPR
#5

Les traitements antérieurs affectent-ils les risques ?

Oui, des traitements antérieurs peuvent influencer la réponse aux thérapies CRISPR.
Traitements antérieurs Réponse Protéines CRISPR
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 10/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Yi Zhang

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing Key Laboratory of Bioprocess, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China.

Yue Feng

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing Key Laboratory of Bioprocess, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China. Electronic address: fengyue@mail.buct.edu.cn.

Joseph Bondy-Denomy

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94143, USA; Quantitative Biosciences Institute, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94143, USA.

Alan R Davidson

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Genetics, University of Toronto, Toronto, ON M5S 1A8, Canada; Department of Biochemistry, University of Toronto, Toronto, ON M5S 1A8, Canada. Electronic address: alan.davidson@utoronto.ca.

Xu Peng

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen N, Denmark. Electronic address: peng@bio.ku.dk.

Sungwon Hwang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Toronto, Toronto, Canada.

Karen L Maxwell

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Toronto, Toronto, Canada.

Lingguang Yang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing Key Laboratory of Bioprocess, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China.
  • Jiangxi Provincial Key Laboratory of Natural Active Pharmaceutical Constituents, Department of Chemistry and Bioengineering, Yichun University, Yichun, China.

Yuvaraj Bhoobalan-Chitty

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen N, Denmark.

Dominik Niopek

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology (IPMB), Faculty of Engineering Sciences, Heidelberg University, Heidelberg, Germany. dominik.niopek@uni-heidelberg.de.

Hyun Ho Park

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Pharmacy, Chung-Ang University, Seoul, 06974, Republic of Korea; Department of Global Innovative Drugs, Graduate School of Chung-Ang University, Seoul, 06974, Republic of Korea. Electronic address: xrayleox@cau.ac.kr.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Peipei Yin

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing Key Laboratory of Bioprocess, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China.
  • Jiangxi Provincial Key Laboratory of Natural Active Pharmaceutical Constituents, Department of Chemistry and Bioengineering, Yichun University, Yichun, China.

Zeliang Chen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing Key Laboratory of Bioprocess, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China; Key Laboratory of Livestock Infectious Diseases in Northeast China, Ministry of Education, College of Animal Science and Veterinary Medicine, Shenyang Agricultural University, Liaoning Province, Shenyang 110866, China. Electronic address: zeliangchen@yahoo.com.

Sabrina Y Stanley

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Genetics, University of Toronto, Toronto, ON M5S 1A8, Canada.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Jonathan Strecker

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Howard Hughes Medical Institute, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA 02142, USA.
  • McGovern Institute for Brain Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Guilhem Faure

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Howard Hughes Medical Institute, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA 02142, USA.
  • McGovern Institute for Brain Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Rhiannon K Macrae

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Affiliations :
  • Howard Hughes Medical Institute, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA 02142, USA.
  • McGovern Institute for Brain Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Feng Zhang

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Affiliations :
  • Howard Hughes Medical Institute, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA 02142, USA.
  • McGovern Institute for Brain Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  • Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Erik J Sontheimer

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • RNA Therapeutics Institute, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts 01605, USA; email: Jooyoung.Lee@umassmed.edu, Erik.Sontheimer@umassmed.edu.
  • Program in Molecular Medicine, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts 01605, USA.
Publications dans "Protéines associées aux CRISPR" :

Clinton Gabel

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Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
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Involvement of the splicing factor SART1 in the BRCA1-dependent homologous recombination repair of DNA double-strand breaks.

Although previous studies have reported that pre-mRNA splicing factors (SFs) are involved in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) via homologous recombination (HR), their exact role in promot...

Cdc14 phosphatase counteracts Cdk-dependent Dna2 phosphorylation to inhibit resection during recombinational DNA repair.

Cyclin-dependent kinase (Cdk) stimulates resection of DNA double-strand breaks ends to generate single-stranded DNA (ssDNA) needed for recombinational DNA repair. Here we show in Saccharomyces cerevis...

Selenocystine induces oxidative-mediated DNA damage via impairing homologous recombination repair of DNA double-strand breaks in human hepatoma cells.

Selenocystine (SeC) has been identified as a novel compound with broad-spectrum anticancer activity. However, the effects of SeC on modifying DNA repair mechanism were less addressed. In this study, w...

SENP5 promotes homologous recombination-mediated DNA damage repair in colorectal cancer cells through H2AZ deSUMOylation.

Neoadjuvant radiotherapy has been used as the standard treatment of colorectal cancer (CRC). However, radiotherapy resistance often results in treatment failure. To identify radioresistant genes will ... Through high content screening and tissue array from CRC patients who are resistant or sensitive to radiotherapy, we identified a potent resistant gene SUMO specific peptidase 5 (SENP5). Then, the eff... We identified SENP5 as a potent radioresistant gene through high content screening and CRC patients tissue array analysis. Patients with high SENP5 expression showed increased resistance to radiothera... Our findings revealed novel role of SENP5 in HR mediated DNA damage repair and cancer resistance, which could be applied as potent prognostic marker and intervention target for cancer radiotherapy....

Distinct roles of treatment schemes and BRCA2 on the restoration of homologous recombination DNA repair and PARP inhibitor resistance in ovarian cancer.

Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors (PARPis) represent a major advance in ovarian cancer, now as a treatment and as a maintenance therapy in the upfront and recurrent settings. However, patients o...