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Accès ouvert déclaré 2026 article

Asymmetric attrition and secondary chromosome destabilization after double-strand breaks in human embryonic development

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7Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

DNA repair in human embryos is poorly understood, and double-strand breaks (DSBs) can cause chromosome loss. We show that chromosomal alterations relative to an induced DSB are asymmetric: acentric arms show complementary gains and losses, while centric arms are biased toward losses. Centromeric to the cut site secondary breakage and attrition is extensive. In contrast, break sites at acentric arms are conserved with no secondary breakage. These differences reflect differential forces at the mitotic spindle. Telomeric arms detach from the pro-metaphase spindle while centric truncated chromosomes lag during anaphase, suggesting that the DSB impedes sister chromatid separation. Secondary breakage near the centromere concordant with extensive attrition at the DSB site indicates a DSB can destabilize a chromosome without end-joining of sister chromatids. These results highlight the risks of chromosomal-scale changes in CRISPR-Cas9 genome editing and show that a single DSB can destabilize a human embryo chromosome independent of fusion-breakage cycles.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Asymmetric attrition and secondary chromosome destabilization after double-strand breaks in human embryonic development
Date Crossref
03/06/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Columbia University Irving Medical Center Department of Pediatrics and Naomi Berrie Diabetes Center pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • New Hope Fertility Center pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Columbia University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Genomic Prediction (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • The State University of New Jersey Rutgers pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Environmental and Occupational Health Sciences Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sloan Kettering Institute Developmental Biology Program pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Genomic Prediction Inc. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Nucleus Genomics pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Human Genetics. Rutgers University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Pediatrics and Naomi Berrie Diabetes Center — Columbia University Irving Medical Center, New Hope Fertility Center et Columbia University, avec 8 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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