[Campbell Biology P.409] Le système CRISPR-Cas9 peut être utilisé à la fois pour 'inactiver'... | Practice Question

Le système CRISPR-Cas9 peut être utilisé à la fois pour 'inactiver' un gène et pour 'corriger' un gène défectueux. Laquelle des affirmations suivantes distingue précisément ces deux applications selon le texte fourni ?

  • A: L'inactivation génique implique l'introduction d'un modèle d'ADN normal pour la réparation, tandis que la correction génique ne le fait pas.
  • B: Les deux applications reposent sur la coupe de l'ADN cible par la protéine Cas9, mais la correction génique nécessite l'introduction d'un segment d'ADN fonctionnel.
  • C: L'inactivation génique vise à désactiver un gène en incitant le système de réparation de l'ADN à retirer des nucléotides aléatoires, tandis que la correction génique utilise des enzymes de réparation pour insérer des nucléotides aléatoires.
  • D: L'approche 'd'inactivation' utilise un ARN guide qui n'est pas complémentaire au gène cible, contrairement à la méthode de correction génique.

Explanation

Le texte explique que pour l'inactivation génique, le système de réparation de l'ADN introduit ou supprime des nucléotides aléatoires car il n'y a pas de matrice d'ADN intacte, ce qui conduit à un gène non fonctionnel. Pour la correction génique, un segment de gène normal fonctionnel est introduit avec le système CRISPR-Cas9, permettant aux enzymes de réparation d'utiliser ce segment comme matrice pour réparer le gène défectueux. Les deux processus commencent par la coupe de l'ADN cible par Cas9 dirigée par l'ARN guide.