crispr|诺贝尔化学奖颁给发现遗传剪刀改变DNA技术的2位女科学家,事关人类未来( 三 )
该论文的价值是不仅仅解释了细菌如何利用CRISPR来防御病毒 , 还表明研究人员可以使用定制的RNA对CRISPR-Cas9复合物进行编程 , 从而在所需的任何地方切割DNA双螺旋 。 结合细胞的DNA修复机制 , 他们可以删除一个基因或插入一个新基因 。 而且 , CRISPR在基因组调控中的作用可能至少与基因组编辑同样重要 。 借助CRISPR , 科学家可以将可编程的转录因子引入细胞的DNA , 从而可以可逆地灭活特定基因而无需改变它们 。
该项技术为广泛的研究做出了贡献 , 基因研究人员和生物技术人员都急于使用 , 使得引用两位科学家合作论文的已发表论文数量自那以后呈指数级增长 。
农业研究人员已在使用CRISPR技术来设计抗病虫害的小麦、水稻、橘子、大豆和其它农作物;动物研究人员则在使用该技术制造抗病猪 , 以及那些具有“人性化”器官的猪 , 使其成为向人类移植的安全捐助者;生物医学研究人员将该技术用于治疗患有杜氏肌营养不良症的小鼠;昆虫学家正在探索利用该技术改变野生蚊子种群遗传学的可能性 , 以降低其传播疟疾和寨卡病毒的能力 。
CRISPR作为治疗遗传性疾病如囊性纤维化和镰状细胞性疾病以及DNA渗透性疾病如HIV的一种方法也引起医学研究人员的极大兴趣 。 人们普遍认为 , 基于CRISPR的疗法可在10年内针对人类疾病进行测试 , 因为血细胞系比大多数组织更容易操纵 , 并且成年人的非遗传性遗传改变不那么受制于道德要求 。
【crispr|诺贝尔化学奖颁给发现遗传剪刀改变DNA技术的2位女科学家,事关人类未来】诺奖委员会也明确指出 , 在医学上 , 基于CRISPR技术 , 新癌症疗法的临床试验正在进行中 , 人类能够治愈遗传性疾病的梦想“即将实现” 。
“明智应用”CRISPR技术事关人类未来
两位科学家此前已获得许多有分量的国际学术奖项 , 包括2015年生命科学突破奖、2015年格鲁伯遗传学奖和2016年德国莱布尼兹奖等 , 也被广泛认为将成为诺贝尔奖得主 。
目前 , 夏蓬迪在柏林的实验室中继续研究CRISPR系统 , 并进一步完善由此产生的基因编辑技术;但她也将研究兴趣放回到其它一些一直让她感兴趣的生物学谜团 , 例如细菌与其宿主之间的相互作用以及在遗传和生化水平上控制这种关系的分子 。
杜德纳则积极参与有关如何明智地应用CRISPR的国际讨论 。 她坚持认为 , 对这项技术的热情不应使任何人对意外后果的风险视而不见 , 不应轻易放纵几乎不可抗拒的改变人类胚胎或生殖系组织以预防子孙后代的诱惑 。
伦理学家担心 , CRISPR技术会被过于随意地用于消除非严格病理条件从而改变DNA传给后代的状况 , 这种对子孙后代的“改进”可能会引起优生噩梦 。
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