Artigos de revistas sobre o tema "Gene Editing (CRISPR/Cas9)"
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Paul Strickland, Skylar. "CRISPR-Cas9: Gene Editing". International Journal of Science and Research (IJSR) 12, n.º 6 (5 de junho de 2023): 2439–42. http://dx.doi.org/10.21275/sr23624231215.
Texto completo da fonteYang, Jiayi. "Applications of the CRISPR-Cas9 system in cancer models". Theoretical and Natural Science 21, n.º 1 (20 de dezembro de 2023): 28–33. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/21/20230804.
Texto completo da fonteIsachenko, Nadya, Gayane Aleksanyan, Paul Diehl e Donato Tedesco. "Abstract 2950: CRISPR/saCas9 and CRISPR/spCas9 systems for combinatorial genetic screens (CRISPR-KO, CRISPRa, CRISPRi)". Cancer Research 84, n.º 6_Supplement (22 de março de 2024): 2950. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-2950.
Texto completo da fonteGong, Chongzhi, Shengchan Huang, Rentao Song e Weiwei Qi. "Comparative Study between the CRISPR/Cpf1 (Cas12a) and CRISPR/Cas9 Systems for Multiplex Gene Editing in Maize". Agriculture 11, n.º 5 (10 de maio de 2021): 429. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11050429.
Texto completo da fonteDowdy, Steven F. "Controlling CRISPR-Cas9 Gene Editing". New England Journal of Medicine 381, n.º 3 (18 de julho de 2019): 289–90. http://dx.doi.org/10.1056/nejmcibr1906886.
Texto completo da fonteWu, Yirui. "The Development of Gene Editing Technology and Controversial Issues: A Discussion". Highlights in Science, Engineering and Technology 91 (15 de abril de 2024): 123–30. http://dx.doi.org/10.54097/6gj0tk11.
Texto completo da fonteYang, Lan, Hao Li, Yao Han, Yingjie Song, Mingchen Wei, Mengya Fang e Yansong Sun. "CRISPR/Cas9 Gene Editing System Can Alter Gene Expression and Induce DNA Damage Accumulation". Genes 14, n.º 4 (27 de março de 2023): 806. http://dx.doi.org/10.3390/genes14040806.
Texto completo da fonteZhou, Junming, Xinchao Luan, Yixuan Liu, Lixue Wang, Jiaxin Wang, Songnan Yang, Shuying Liu, Jun Zhang, Huijing Liu e Dan Yao. "Strategies and Methods for Improving the Efficiency of CRISPR/Cas9 Gene Editing in Plant Molecular Breeding". Plants 12, n.º 7 (28 de março de 2023): 1478. http://dx.doi.org/10.3390/plants12071478.
Texto completo da fonteDesai, Devam, Hiral Panchal, Shivani Patel e Ketul Nayak. "CRISPR - CAS9 GENE EDITING: A REVIEW". International Journal of Advanced Research 8, n.º 10 (31 de outubro de 2020): 1127–32. http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/11943.
Texto completo da fontePreece, Roland, e Christos Georgiadis. "Emerging CRISPR/Cas9 applications for T-cell gene editing". Emerging Topics in Life Sciences 3, n.º 3 (2 de abril de 2019): 261–75. http://dx.doi.org/10.1042/etls20180144.
Texto completo da fonteYang, Caiting, Yu Lei, Tinglin Ren e Mingze Yao. "The Current Situation and Development Prospect of Whole-Genome Screening". International Journal of Molecular Sciences 25, n.º 1 (4 de janeiro de 2024): 658. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25010658.
Texto completo da fonteLi, Yunhe, e Boyang Zhang. "Cancer Research Using Crispr/Cas9 Gene Editing Technology". Highlights in Science, Engineering and Technology 45 (18 de abril de 2023): 291–95. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v45i.7443.
Texto completo da fonteLiu, Bin, Siwei Chen, Anouk La Rose, Deng Chen, Fangyuan Cao, Martijn Zwinderman, Dominik Kiemel, Manon Aïssi, Frank J. Dekker e Hidde J. Haisma. "Inhibition of histone deacetylase 1 (HDAC1) and HDAC2 enhances CRISPR/Cas9 genome editing". Nucleic Acids Research 48, n.º 2 (4 de dezembro de 2019): 517–32. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz1136.
Texto completo da fonteHaas, Amanda. "DNA-Free CRISPR-Cas9 Gene Editing". Genetic Engineering & Biotechnology News 36, n.º 17 (outubro de 2016): 16–17. http://dx.doi.org/10.1089/gen.36.17.07.
Texto completo da fonteRabaan, Ali A., Hajir AlSaihati, Rehab Bukhamsin, Muhammed A. Bakhrebah, Majed S. Nassar, Abdulmonem A. Alsaleh, Yousef N. Alhashem et al. "Application of CRISPR/Cas9 Technology in Cancer Treatment: A Future Direction". Current Oncology 30, n.º 2 (6 de fevereiro de 2023): 1954–76. http://dx.doi.org/10.3390/curroncol30020152.
Texto completo da fonteProdipto Bishnu, Angon. "Role of CRISPR-Cas9 in agricultural science". Archives of Food and Nutritional Science 6, n.º 1 (23 de dezembro de 2022): 090–91. http://dx.doi.org/10.29328/journal.afns.1001043.
Texto completo da fonteKryštofová, Svetlana. "CRISPR/Cas in genome defense and gene editing". Acta Chimica Slovaca 9, n.º 1 (1 de abril de 2016): 68–74. http://dx.doi.org/10.1515/acs-2016-0012.
Texto completo da fonteDoench, John G. "CRISPR/Cas9 gene editing special issue". FEBS Journal 283, n.º 17 (setembro de 2016): 3160–61. http://dx.doi.org/10.1111/febs.13823.
Texto completo da fonteAmerica Fernanda Acosta-Soto, Diana Marisol López-Díaz, Jehosafat Esquivel-Ramírez, Joana Mora-Soriano e Brissia Lazalde- Medina. "Fundamentals of CRISPR-Cas9: Gene-editing technology and basic". GSC Advanced Research and Reviews 20, n.º 1 (30 de julho de 2024): 042–49. http://dx.doi.org/10.30574/gscarr.2024.20.1.0223.
Texto completo da fonteLiu, Hua, Wendan Chen, Yushu Li, Lei Sun, Yuhong Chai, Haixia Chen, Haochen Nie e Conglin Huang. "CRISPR/Cas9 Technology and Its Utility for Crop Improvement". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 18 (9 de setembro de 2022): 10442. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231810442.
Texto completo da fonteCai, Ruijie, Runyu Lv, Xin’e Shi, Gongshe Yang e Jianjun Jin. "CRISPR/dCas9 Tools: Epigenetic Mechanism and Application in Gene Transcriptional Regulation". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 19 (3 de outubro de 2023): 14865. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914865.
Texto completo da fonteGupta, Ajeet Kumar, Govind Mishra, Harikant Yadav, Rishabh Gupta, Abhay Singh, Jay Singh e Piyusha Singh. "Enhancing Crop Resilience through CRISPR/Cas9-Mediated Development of Disease-Resistant Cultivars". International Journal of Environment and Climate Change 13, n.º 10 (9 de setembro de 2023): 2773–83. http://dx.doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i102942.
Texto completo da fonteXia, Kaisheng. "Application of CRISPR gene editing technology in cystic fibrosis treatment". Highlights in Science, Engineering and Technology 73 (29 de novembro de 2023): 384–89. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v73i.13107.
Texto completo da fonteQiu, Yiwen, Jiaying Wang, Youhui Yao e Ziqiu Yin. "Application prospect of CRISPR-Cas9 gene editing in epilepsy". Highlights in Science, Engineering and Technology 74 (29 de dezembro de 2023): 126–33. http://dx.doi.org/10.54097/shcr4j47.
Texto completo da fonteKhan, Sikandar. "Recent Advancement and Innovations in CRISPR/Cas and CRISPR Related Technologies: A review". Biotechnology and Bioprocessing 2, n.º 5 (24 de junho de 2021): 01–12. http://dx.doi.org/10.31579/2766-2314/042.
Texto completo da fonteSun, Jinyu, Jianchu Wang, Donghui Zheng e Xiaorong Hu. "Advances in therapeutic application of CRISPR-Cas9". Briefings in Functional Genomics 19, n.º 3 (26 de novembro de 2019): 164–74. http://dx.doi.org/10.1093/bfgp/elz031.
Texto completo da fonteDing, Anqi, Zhongjin Gu e Zihan Chen. "Application of CRISPR-Cas 9 system in cancer therapy". Highlights in Science, Engineering and Technology 74 (29 de dezembro de 2023): 302–6. http://dx.doi.org/10.54097/s50r4154.
Texto completo da fonteJinka, Chaitra. "CRISPR-Cas9 gene editing and human diseases". Bioinformation 18, n.º 11 (30 de novembro de 2022): 1081–86. http://dx.doi.org/10.6026/973206300181081.
Texto completo da fontePark, Hanseul, Jaein Shin, Hwan Choi, Byounggook Cho e Jongpil Kim. "Valproic Acid Significantly Improves CRISPR/Cas9-Mediated Gene Editing". Cells 9, n.º 6 (10 de junho de 2020): 1447. http://dx.doi.org/10.3390/cells9061447.
Texto completo da fonteDev, Kapil, Jubeda Begum, Nasir Akbar Mir e Rajiv Kant. "Advancements of CRISPR/Cas9 technology and its value in antiviral therapeutics". Letters In Animal Biology 1, n.º 1 (26 de setembro de 2021): 46–57. http://dx.doi.org/10.62310/liab.v1i1.60.
Texto completo da fonteSingh, Sanjay. "Gene Editing Technologies: CRISPR/Cas9 and Beyond for Genetic Disease Therapy and Research". Universal Research Reports 11, n.º 3 (30 de junho de 2024): 1–7. http://dx.doi.org/10.36676/urr.v11.i3.1280.
Texto completo da fonteSmirnov, Kirill, Florian Weiss, Anna-Maria Hatzl, Lukas Rieder, Kjeld Olesen, Sanne Jensen e Anton Glieder. "Comparison of CRISPR-MAD7 and CRISPR-Cas9 for Gene Disruptions in Komagataella phaffii". Journal of Fungi 10, n.º 3 (5 de março de 2024): 197. http://dx.doi.org/10.3390/jof10030197.
Texto completo da fonteDing, Shuai, Jinfeng Liu, Xin Han e Mengfan Tang. "CRISPR/Cas9-Mediated Genome Editing in Cancer Therapy". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 22 (15 de novembro de 2023): 16325. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242216325.
Texto completo da fonteMu, Yulin, Chengxiao Zhang, Taihua Li, Feng-Jie Jin, Yun-Ju Sung, Hee-Mock Oh, Hyung-Gwan Lee e Long Jin. "Development and Applications of CRISPR/Cas9-Based Genome Editing in Lactobacillus". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 21 (25 de outubro de 2022): 12852. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232112852.
Texto completo da fonteHuang, Wenli, Aihong Zheng, Huanhuan Huang, Zhifeng Chen, Jie Ma, Xiangxiang Li, Qiannan Liang et al. "Effects of sgRNAs, Promoters, and Explants on the Gene Editing Efficiency of the CRISPR/Cas9 System in Chinese Kale". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 17 (26 de agosto de 2023): 13241. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241713241.
Texto completo da fonteMeiliana, Anna, Nurrani Mustika Dewi e Andi Wijaya. "Genome Editing with Crispr-Cas9 Systems: Basic Research and Clinical Applications". Indonesian Biomedical Journal 9, n.º 1 (1 de abril de 2017): 1. http://dx.doi.org/10.18585/inabj.v9i1.272.
Texto completo da fonteQi, Qiaoyun, Bichun Hu, Weiyu Jiang, Yixiong Wang, Jinjiao Yan, Fengwang Ma, Qingmei Guan e Jidi Xu. "Advances in Plant Epigenome Editing Research and Its Application in Plants". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 4 (8 de fevereiro de 2023): 3442. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24043442.
Texto completo da fonteMcAndrews, Kathleen M., Fei Xiao, Antonios Chronopoulos, Valerie S. LeBleu, Fernanda G. Kugeratski e Raghu Kalluri. "Exosome-mediated delivery of CRISPR/Cas9 for targeting of oncogenic KrasG12D in pancreatic cancer". Life Science Alliance 4, n.º 9 (19 de julho de 2021): e202000875. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202000875.
Texto completo da fonteVaishnav, Radhika A. "The emerging role of CRISPR-Cas9 in molecular oncology". International Journal of Molecular and Immuno Oncology 2, n.º 2 (24 de junho de 2017): 45. http://dx.doi.org/10.18203/issn.2456-3994.intjmolimmunooncol20172641.
Texto completo da fonteYip, Bon Ham. "Recent Advances in CRISPR/Cas9 Delivery Strategies". Biomolecules 10, n.º 6 (30 de maio de 2020): 839. http://dx.doi.org/10.3390/biom10060839.
Texto completo da fonteZhao, Ziqi. "Principle and applications of CRISPR/Cas system". Theoretical and Natural Science 20, n.º 1 (20 de dezembro de 2023): 221–26. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/20/20230772.
Texto completo da fonteHasselbeck, Sebastian, e Xinlai Cheng. "Molecular Marvels: Small Molecules Paving the Way for Enhanced Gene Therapy". Pharmaceuticals 17, n.º 1 (27 de dezembro de 2023): 41. http://dx.doi.org/10.3390/ph17010041.
Texto completo da fonteOsadchiy, Igor S., Kamalyan O. Sophia, Karina Yu Tumashova, Pavel G. Georgiev e Oksana G. Maksimenko. "CRISPR/Cas9 Essential Gene Editing in Drosophila". Acta Naturae 15, n.º 2 (3 de agosto de 2023): 70–74. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.11874.
Texto completo da fonteSeok, Heeyoung, Rui Deng, Douglas B. Cowan e Da-Zhi Wang. "Application of CRISPR-Cas9 gene editing for congenital heart disease". Clinical and Experimental Pediatrics 64, n.º 6 (15 de junho de 2021): 269–79. http://dx.doi.org/10.3345/cep.2020.02096.
Texto completo da fonteJanik, Edyta, Marcin Niemcewicz, Michal Ceremuga, Lukasz Krzowski, Joanna Saluk-Bijak e Michal Bijak. "Various Aspects of a Gene Editing System—CRISPR–Cas9". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 24 (16 de dezembro de 2020): 9604. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21249604.
Texto completo da fonteBadhan, Sapna, Andrew S. Ball e Nitin Mantri. "First Report of CRISPR/Cas9 Mediated DNA-Free Editing of 4CL and RVE7 Genes in Chickpea Protoplasts". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 1 (1 de janeiro de 2021): 396. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22010396.
Texto completo da fonteVeillet, Florian, Laura Perrot, Anouchka Guyon-Debast, Marie-Paule Kermarrec, Laura Chauvin, Jean-Eric Chauvin, Jean-Luc Gallois, Marianne Mazier e Fabien Nogué. "Expanding the CRISPR Toolbox in P. patens Using SpCas9-NG Variant and Application for Gene and Base Editing in Solanaceae Crops". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 3 (4 de fevereiro de 2020): 1024. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21031024.
Texto completo da fonteVermersch, Eva, Charlène Jouve e Jean-Sébastien Hulot. "CRISPR/Cas9 gene-editing strategies in cardiovascular cells". Cardiovascular Research 116, n.º 5 (18 de novembro de 2019): 894–907. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvz250.
Texto completo da fonteHe, Ji, Riya Biswas, Piyush Bugde, Jiawei Li, Dong-Xu Liu e Yan Li. "Application of CRISPR-Cas9 System to Study Biological Barriers to Drug Delivery". Pharmaceutics 14, n.º 5 (20 de abril de 2022): 894. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14050894.
Texto completo da fonteGong, Yan, Siyu Tian, Yang Xuan e Shubiao Zhang. "Lipid and polymer mediated CRISPR/Cas9 gene editing". Journal of Materials Chemistry B 8, n.º 20 (2020): 4369–86. http://dx.doi.org/10.1039/d0tb00207k.
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