可编程rna编辑能够在不改变基因组序列的情况下,以可逆方式调控rna信息,在基础研究和疾病治疗领域展现出独特优势。然而,现有rna碱基编辑工具大多局限于“单点编辑”,难以应对涉及多个核苷酸的复杂调控。因此,开发能够在一定区域内实现多碱基可控编辑的新工具,具有重要的科学意义与应用价值。
2026年1月2日,北京大学伊成器课题组在nature biotechnology在线发表了题为single-strand deaminase-assisted editing for functional rna manipulation的研究论文。该研究建立了由单链脱氨酶辅助的可调节rna信息操纵平台aim(adjustable rna information manipulation)。该平台突破了目前rna碱基编辑工具“单点编辑”的限制,实现了在rna靶向区域内对不同数量、多种类型碱基的可控与精准操纵,为rna功能研究与疾病干预提供了强大的底层技术支撑。

aim平台由rna靶向的dcas13蛋白、单链rna脱氨酶tada,以及特殊设计的可成环向导rna(loop-forming grna,lf-grna)组成。lf-grna能够在目标rna上诱导形成一个局部单链的“环区”,使其中的碱基充分暴露,成为单链脱氨酶作用的有效底物;同时,环区两侧由lf-grna与靶rna互补配对形成双链结构,可有效阻止非目标位点的编辑。通过改变lf-grna诱导的单链环区的大小,可以实现对rna编辑窗口尺寸的灵活且可控调节。

图1. aim技术示意图
为拓展aim平台的编辑能力,研究团队对脱氨酶tada进行了蛋白质理性设计并获得一系列tada变体,构建了三类具有不同功能的aim系统: aim-a / aim-amax(a-to-i编辑);aim-c / aim-cmax,(c-to-u编辑);以及aim-a&c / aim-a&cmax(同时实现a与c的编辑)。
依托aim平台“多位点、多功能”的编辑特性,研究团队完成了现有rna编辑工具难以实现的应用。首先,aim的多位点编辑能力在提前终止密码子uaa的通读中展现出独特优势。利用aim-amax系统,研究团队成功在同一密码子内实现两个a碱基的同时编辑,从而在多个转录本上实现了uaa提前终止密码子的通读。随后,在囊性纤维化细胞模型以及杜氏肌营养不良小鼠模型中,研究团队检测到全长蛋白表达和功能恢复,展示了aim平台在疾病治疗方面的应用潜力。此外,研究团队还将aim应用于操纵与蛋白翻译后修饰相关的rna信息。蛋白质翻译后修饰具有动态性和可逆性,这一特点使其成为通过rna编辑工具进行功能干预的理想对象。研究团队利用aim在rna水平对单个或相邻的关键磷酸化相关密码子进行改写,从而实现对蛋白质稳定性的调控。

图2. aim在rna信息操纵中的应用
研究团队还对aim的安全性进行系统评估。在转录组层面,aim的非靶向编辑事件处于较低水平,且不会对全局基因表达产生显著影响;在基因组层面,研究者发现aim在dna上的编辑水平与阴性对照无显著差异。此外,在细胞和动物模型中均未检测到aim诱导的免疫激活反应。因此,aim平台具有较高的特异性和良好的安全性。
综上所述,aim平台实现了在特定rna区域内对多个碱基的精确操纵,并在此基础上拓展了a-to-i、c-to-u及a&c同时编辑等多种编辑模式,且展现出良好的特异性和安全性。
北京大学生命科学学院、基因功能研究与操控全国重点实验室、核糖核酸北京研究中心、北大-清华生命科学联合中心伊成器教授为该论文的通讯作者。北京大学生命科学学院博士后庄元、北京大学生命科学学院博士研究生朱擎国(2022级)、北京大学前沿交叉学院博士研究生乌浩(2020级)和林湘玥(2022级)是本论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委、北京市科学技术委员会、中国农业农村部、新基石科学基金会和核糖核酸北京研究中心的资助。国家蛋白质科学基础设施-北京基地北大分中心为该研究提供了重要支持。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41587-025-02956-7
https://www.bio.pku.edu.cn/homes/index/news_cont/22/18659.html