幾十年來,科學家與醫生們都夢想有一天能夠利用豬培育穩定的人體置換器官的來源。然而人體免疫系統對外源器官的天然排斥以及豬體內的病毒對病毒對器官的侵害都成為阻撓這一試驗成功的因素。如今,科學家已經可以成功在豬胚胎中改造60幾種不同的基因,從而使得他們堅信不遠的將來可以培育出穩定的人類器官供體小豬。
該工作于10月5日在美國國家科學院人類基因組編輯大會上得到了展示。著名遺傳學家。來自哈佛大學醫學院的George Church教授宣稱他們利用CRISPR/Cas9技術已經成功地將小豬胚胎中原有的62種病毒滅活。這些病毒原本根植于豬基因組中,不能通過治療或中和的方法清除,而且它們被認為是器官移植引發疾病的主要原因。
Church研究組同時也在另外一組小豬胚胎中改造了20中基因,包括編碼引發人體免疫排斥,或引發血液凝固的相關受體基因。由于文章尚未發表,因此Church沒有透露具體基因的名稱。最終,他們希望通過兩類修飾的結合達到成功培育器官供體小豬的目的。
“這是我十年來一直想做的一件事情”,Church說到。他同時合伙成立了一家以生產該小豬為主營業務的公司,名為eGenesis,努力將該成果市場化。
Church并沒有透露太多有關他們研究團隊改造如此多基因的方法。不過他已經表明該修飾后的胚胎已經可以植入母本體內進行體內培育。eGenesis還向哈佛大學提供了一整套的設備,保證小豬在無菌的環境中生產與飼養。
加州伯克利分校的生物化學家Jennifer Doudna是CRISPR/Cas9技術的共同奠基人之一,她對能夠同時改造如此多的基因感到十分吃驚。她認為該成果使得每個基因可以自由開關,有助于合成生物學研究的進一步發展。
哈佛大學的干細胞生物學家,George Daley認為該技術對于治療人類疾病也有幫助。因為有些疾病是由多種不同基因共同導致的,因而同時對相關基因同時進行改造才能達到治療的效果。
近日,湖北省農業科學院果樹茶葉研究所聯合華中農業大學園藝林學學院,在柑橘風味品質形成機制研究中取得新進展。研究團隊鑒定出一個可同時調控蔗糖積累與檸檬酸代謝的關鍵基因模塊,為柑橘風味品質定向改良提供了新......
近日,中國農業科學院茶葉研究所茶樹遺傳育種創新團隊利用多基因激活系統,在茶樹根系中實現了茶氨酸生物合成的2個關鍵基因同步激活,顯著提高了茶氨酸含量。相關結果發表在《園藝研究》(Horticulture......
近日,一項發表于《分子精神病學》的研究發現,單個基因GRIN2A可直接導致精神疾病。而此前的研究認為,精神疾病是由許多基因共同作用所致。根據世界衛生組織(WHO)數據,2021年全球每7人中就有1人患......
三維基因組互作與表觀遺傳修飾是基因表達調控的重要因素,其動態變化與細胞生長發育及癌癥等疾病的發生發展密切相關。解析染色質在活細胞內的時空動態,是理解基因調控機制的重要科學問題。現有基于CRISPR-C......
11月1日,在長沙舉行的第五屆湖南省抗癌協會家族遺傳性腫瘤專業委員會學術年會上,中信湘雅生殖與遺傳專科醫院(下稱中信湘雅)首席科學家盧光琇宣布,該院第100位通過胚胎植入前遺傳學檢測(PGT)技術阻斷......
10月16日,記者從中信湘雅生殖與遺傳專科醫院獲悉,該院研究員林戈、副研究員鄭偉團隊,聯合山東大學、上海交通大學醫學院等單位的科研團隊開展合作攻關,系統揭示了卵子與早期胚胎質量問題導致女性反復“試管”......
衰老對身體產生的可見影響有時與基因活動的無形變化有關。DNA甲基化的表觀遺傳過程會隨著年齡增長而變得不再精確,造成基因表達的變化。而這種變化與隨著年齡增長而出現的器官功能衰退和疾病易感性增加有關。如今......
有些人比同齡人更顯年輕,而有些人看著更顯老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在數十年前就飽受糖尿病、阿爾茨海默病或行動障礙的困擾;有些人能輕松應對嚴重摔傷或流感侵襲,而有些人一旦住院就再難康復。......
近日,西北農林科技大學玉米生物學與遺傳育種團隊聯合華中農業大學玉米團隊在《植物生理學研究》發表論文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模塊通過自噬途徑調控玉米耐熱性的分子機制。隨著全球氣溫持續......
記者21日從國家乳業技術創新中心獲悉,該中心技術研發團隊成功研制出奶牛種用胚胎基因組遺傳評估芯片和“高產、抗病、長生產期”功能強化基因組預測芯片。該系列基因芯片具有完全自主知識產權,填補了我國基因芯片......