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Accès ouvert déclaré 2025 article

Understanding the stability landscape of LbCas12a by deep analysis of stabilizing mutations and mutation combinations

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Cas12a is one of the most widely used Cas nucleases for genome editing and in vitro diagnosis. A number of engineered Cas12a mutants have been identified with improved activity and stability. However, it remains largely unaddressed how these mutations interact. In a previous study, we used a deep learning model to evolve the stability of Lachnospiraceae bacterium Cas12a (LbCas12a) and obtained about 90 mutants with improved stability. In the present study, we performed a deep analysis of these stabilizing mutations and mutation combinations to understand the stability landscape of LbCas12a. It was found that most of the stabilized mutants had shifted fitness, as characterized by higher trans‐cleavage activity at high temperatures but lower activity at the “fit” temperature for the parent protein. These stabilizing mutations were found to have sophisticated epistatic effects. Stabilizing mutation S962K improved protein stability in the context of other stabilizing mutations but by itself exhibited minor improvements. Saturation mutagenesis of S962 had differential effects on the stability of wild‐type (WT) LbCas12a and C10L/I976L/C1090D variant, despite similar melting temperatures (Tm) for WT (41.9°C) and C10L/I976L/C1090D (41.1°C). Interestingly, 12 out of 19 amino acid substitutions at S962 reduced the Tm in the context of WT LbCas12a, while 18 out of 19 mutations increased Tm in the C10L/I976L/C1090D variant. We also showed that stabilizing mutations could recover the stability and trans‐activity of a destabilized LbCas12a variant. Our findings can facilitate the understanding of LbCas12a natural evolution and provide insights to developing novel engineering strategies for Cas nucleases.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Understanding the stability landscape of <scp>LbCas12a</scp> by deep analysis of stabilizing mutations and mutation combinations
Date Crossref
21/08/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • ShanghaiTech University Gene Editing Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Clinical Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Guangzhou National Laboratory Guangzhou International Bio Island Guangzhou Guangdong China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Shanghai Clinical Research and Trial Center Shanghai China pays non établi dans la notice
    Établissement de santé

Gene Editing Center — ShanghaiTech University, Shanghai Clinical Research Center et Guangzhou National Laboratory Guangzhou International Bio Island Guangzhou Guangdong China, avec 1 autre affiliation.

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