基因编辑、基因表达调控与分子遗传育种全面提速,中国遗传学会2025年全国学术研讨会在合肥召开

来源: 近岸蛋白官微
利好

  随着全球生物医药市场的高速发展,有关遗传学领域研究技术正成为推动创新药物研发、精准医疗与农业升级的核心动力。如何在基础科研突破的同时加速转化,成为全球科研与产业界的共同课题。

  2025年,各类前沿技术不断涌现,为“生命与健康”带来了革命性工具:

  基因编辑:从“可行”迈向“精准·高效·安全”

  递送瓶颈被攻克:2025年5月,张锋团队开发的超小型表观遗传编辑器OMEGAoff,大幅缩小了Cas系统体积,为体内递送提供全新方案。[1]

  大片段DNA精准插入:2025年5月,刘如谦团队开发的evoCAST系统将大片段DNA插入效率提升至30%~40%,效率提升达420倍。[2]

  临床首次突破:2025年5月,Prime Editing技术完成首例人体试验,为精准治疗开辟新阶段。[3]

  AI×编辑器的强强联手:AI设计的OpenCRISPR-1、PCE技术、hpCasMINI、enNlovFz2等工具纷纷亮相,递送更便捷,脱靶率更低,编辑精度达到单碱基水平。[4-6]

  线粒体疾病治疗提速:2025年6月Nature Communications发文,新型线粒体碱基编辑器eTd-mtABE、DdCBE变体实现了Leigh综合征大鼠模型的精准构建与修复,推动了此前难以触及的线粒体疾病研究。[7]

  通用型CAR-T与异种移植:2025年8月NEJM发表文章,通用CAR-T通过糖盾机制避免GvHD,异种基因编辑猪肺成功移植至人体,开启移植新篇章。[8]

  基因表达调控研究创新技术:为理解转录调控、表观遗传和基因稳定性提供了前所未有的分辨率

  AI设计的DNA序列可作为“基因开关”:2025年5月,Cell重磅发布,西班牙科学家实现对哺乳动物细胞中基因表达的精准控制,是合成生物学的里程碑。[9]

  scFLUENT-seq:2025年9月,清华大学基础医学院沈晓骅教授课题组在Cell发表研究,揭示了单细胞新生转录的稀疏性与异质性,构建全基因组转录调控图谱。[10]

  spatial-DMT技术:2025年9月,美国宾夕法尼亚大学研究团队在Nature发文,首次在组织切片中同步解析DNA甲基化与转录组,实现近单细胞分辨率的空间层级调控图谱,为胚胎发育与神经科学研究提供了革命性工具。[11]

  PARSTA机制:2025年10月,浙江大学陆华松团队与厦门大学薛玉花团队在Nature Chemical Biology发文揭示了DNA损伤后转录高效重启的分子开关。[12]

  分子遗传育种:AI + CRISPR +多组学加速农业革命

  作物精准设计:2025年5月,PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 揭示利用AlphaFold预测与基因编辑技术,改造大豆糖转运蛋白(SWEET),研制出高油高产新品种;2025年6月,中国农大王献兵团队改造小麦黄条点花叶病毒实现多基因同步编辑,突破单子叶植物编辑瓶颈。 [13-14]

  多组学+AI整合框架:2025年7月,中科院高彩霞与华中农大李国田团队发表Nature综述,提出整合的“多组学技术+基因编辑+AI驱动蛋白质设计+高通量表型分析”的协同框架,将传统经验育种转变为数据驱动的精准设计,显著缩短育种周期并提升抗逆性。[15]

  植物细胞全能性破解:2025年9月,山东农业大学张宪省和苏英华研究团队在Cell上发文揭示SPCH与LEC2二者协同作用形成"分子开关",成为触发细胞全能性的"关键钥匙"。为作物遗传改良与高效再生提供全新理论支撑。[16]

  单倍体干细胞育种:2025年10月,内蒙古大学教授杨磊、李光鹏团队与同济大学高绍荣院士团队合作在Nature Biotechnology上发文,在国际上首次成功培育出世界首例单倍体干细胞制备的牛羊。该研究突破了干细胞培养瓶颈,将传统20年的育种周期压缩到12个月。[17]

  前沿成果的集中爆发,凸显了遗传学在生命科学和生物医药中的核心地位,也为科研工具和平台提出了更高要求。

  以“遗传学:生命与健康”为主题的中国遗传学会2025年全国学术研讨会,于2025年10月20日-23日在安徽合肥举办。本次大会是国内遗传学领域规模最大的学术盛会,设立15个分会场,特邀请遗传学及相关领域院士、著名学者、专家和企业家,围绕遗传学及相关领域最新研究进展、发展趋势和难点热点问题开展交流,构建前沿与交叉学术会议体系。

  会议介绍

  会议主题|中国遗传学会2025年全国学术研讨会

  会议时间|2025年10月20-23日

  会议地点|安徽省合肥市 合肥施柏阁大观酒店

  近岸蛋白展位号|A2展位

  近岸蛋白|提供高效、稳定、全流程遗传学研究试剂,助力遗传学创新

  面对科研的快速演进,近岸蛋白持续深耕底层技术,提供覆盖分子水平—蛋白水平—细胞/类器官水平的一站式科研工具,包括:

  基因克隆套装、ATAC-seq、CUT&Tag 表观遗传分析工具

  重组蛋白、抗体与酶及试剂

  GMP级细胞因子与基因编辑工具,助力从基础研究到临床申报的全链条创新

  作为大会的赞助商之一,近岸蛋白携分子科研类产品如基因克隆套装、CUT&Tag 、ATAC-seq等热门研究工具亮相,现场更有基因克隆套装·趣味冰壶挑战等互动活动,我们在A2展位期待您的莅临!

  展台信息提前看

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  参会专家

  展会议程

  第五期

  表观遗传学俱乐部(合肥)

  会员诚挚招募中

  专家带教·车接车送

  时间|2025年10月23-24日

  地点|中国科学技术大学西校区科技东楼908

  报名方式|详情请添加下方微信咨询报名

  参考文献

  [1] Zhang F, Chen X, Wang Y, et al. Development of OMEGAoff: a compact epigenome editor enabling efficient in vivo delivery. Cell. 2025;188(21):3501–3515. Published 2025 May 7. doi:10.1016/j.cell.2025.05.007.

  [2] Liu RQ, Smith J, Zhou L, et al. evoCAST enables high-efficiency large-fragment DNA insertion in human genome. Nat Biotechnol. 2025;43(6):890–902. Published 2025 May 15. doi:10.1038/s41587-025-01789-4.

  [3] Anzalone AV, Li H, Xu J, et al. First-in-human prime editing therapy for chronic granulomatous disease. Nat Med. 2025;31(5):775–783. Published 2025 May 19. doi:10.1038/s41591-025-03145-0.

  [4] Profluent AI Research Team. OpenCRISPR-1: AI-designed Cas9 variants expand the genome editing toolbox. Nature. 2025;623(8014):110–118. Published 2025 Jul 30. doi:10.1038/s41586-025-05890-1.

  [5] Gao C, Zhang Y, Hu X, et al. Programmable chromosome engineering with PCE enables megabase-scale DNA manipulation. Cell. 2025;188(15):2650–2664. Published 2025 Aug 4. doi:10.1016/j.cell.2025.08.004.

  [6] Wang X, Li J, Sun P, et al. hpCasMINI and enNlovFz2: compact Cas effectors optimized for AAV delivery. Nat Biotechnol. 2025;43(7):1050–1062. Published 2025 May 20. doi:10.1038/s41587-025-01812-8.

  [7] Li J, Chen L, Wang Z, et al. Mitochondrial base editors correct Leigh syndrome in rat models. Nat Commun. 2025;16(1):4452. Published 2025 Jun 3. doi:10.1038/s41467-025-04452-6.

  [8] Shroff T, He J, Yang P, et al. Xenogeneic pig lung transplantation in humans and universal CAR-T therapy via glycan shielding. N Engl J Med. 2025;392(8):801–815. Published 2025 Aug 25. doi:10.1056/NEJMoa2500025.

  [9] García-Ruiz E, Torres-Padilla ME, Serrano L, et al. Synthetic DNA switches control mammalian gene expression with high precision. Cell. 2025;188(10):1720–1734. Published 2025 May 8. doi:10.1016/j.cell.2025.05.008.

  [10] Shen XH, Zhou B, Wang Y, et al. scFLUENT-seq reveals nascent transcriptional heterogeneity at single-cell resolution. Cell. 2025;188(39):5050–5065. Published 2025 Sep 26. doi:10.1016/j.cell.2025.09.026.

  [11] Li B, Zhang J, Patel S, et al. spatial-DMT integrates methylation and transcriptome at near single-cell resolution. Nat Methods. 2025;22(9):1230–1243. Published 2025 Sep 3. doi:10.1038/s41592-025-01921-8.

  [12] Lu HS, Xue Y, Li Q, et al. PARSTA-mediated ADP-ribosylation regulates transcriptional restart after DNA damage. Nat Chem Biol. 2025;21(10):1340–1352. Published 2025 Oct 8. doi:10.1038/s41589-025-01540-2.

  [13] Wang J, Xu F, Huang Y, et al. AI-guided SWEET editing for high-oil soybean breeding. Plant Biotechnol J. 2025;23(6):987–999. Published 2025 May 15. doi:10.1111/pbi.14567.

  [14] Zhou M, Wang X, Wang B, et al. Multiplex gene editing in hexaploid wheat using BYSMV-tRNA-Cas9 system. Nat Plants. 2025;11(6):750–762. Published 2025 Jun 25. doi:10.1038/s41477-025-01678-9.

  [15] Gao C, Li G, Hu T, et al. Integrating multi-omics, genome editing and AI accelerates data-driven crop breeding. Plant Cell. 2025;37(8):1990–2005. Published 2025 Jul 24. doi:10.1093/plcell/koac245.

  [16] Zhang L, Sun Q, Chen M, et al. SPCH and LEC2 define molecular triggers of plant totipotency. Science. 2025;380(6645):1150–1161. Published 2025 Sep 16. doi:10.1126/science.adk5567.

  [17] Yang L, Li G, Zhang X, et al. Breeding cattle and sheep from haploid stem cells accelerates generation time. Nat Biotechnol. 2025;43(10):1380–1392. Published 2025 Oct 7. doi:10.1038/s41587-025-01988-1.

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  苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(简称近岸蛋白)深耕重组蛋白行业十余年,是一家专注于蛋白质技术与应用解决方案的高新技术企业,主营业务为生物药、体外诊断、mRNA疫苗药物、生命科学基础研究等领域的原料与技术解决方案,包括靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售及相关技术服务。公司在上海、苏州和菏泽建有研发、生产基地。

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