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克隆跟我们有什么关系

消灭疾病的最终“武器”7 上海浦东,一家综合性三甲医院的生殖医学中心,每天的门诊量就高达数百人,而且每年都在以20%到30%的速度增加,这种景象,在中国各个城市的生殖医学中心都一样.现代人的不孕不育,可谓世界性难题,中国高龄产妇多的现状,更加壮大了不孕不育患者群的队伍.这些患者将生一个健康孩子的希望,寄托在被统称为试管婴儿的辅助生殖技术上.

复旦大学附属妇产科医院(红房子医院)集爱遗传与不育诊疗中心孙晓溪教授介绍,我国试管婴儿技术已经发展到第三代,第一代和第二代技术解决的是常见的不孕不育问题,而第三代试管婴儿技术,则是利用基因技术,让患有特殊疾病的人成功生育,并阻断遗传性疾病的遗传.

我们健康人很难想象特殊疾病患者想要后代的复杂心情,既担心生不出孩子,又担心生出孩子遗传自己的疾病,无法给他健康的人生.但现在,基因技术可以让一些特殊疾病的患者,实现生一个健康孩子的愿望.

比如地中海贫血症.根据201 6年发布的《中国地中海贫血蓝皮书》统计,我国重型和中间型地贫患者在30万人左右,“地贫”基因携带者超过3000万人,涉及近3000万家庭1亿人口.夫妻双方如果有一方患有地中海贫血症,如果自然,有25%的概率生下患地中海贫血症的孩子,但如果通过基因排查和人工辅助生殖技术,他们是可以拥有健康后代的.

除了应用在辅助生殖领域,基因技术现在最大的用武之地,是实现“精准医学”.两年前,上海市儿童医院来了一名3岁小患者,出生1 2天时因为不明原因高烧住院,一开始被诊断为炎症性肠病(克罗恩病),但经过对症治疗,并没起到很好的疗效.在接受高通量测序基因检测后,医生们知道孩子患了一种遗传代谢病.最后,孩子接受了干细胞移植治疗,病情慢慢好转.

此外,基因诊断在肿瘤治疗,特别是肺癌的治疗中,已经得到了广泛的应用.肺癌在中国恶性肿瘤发病率中排第一位.上海肺科医院周彩存教授这些年的工作,就是围绕着利用基因技术实现肺癌的精准治疗.

初步被诊断为肺癌的患者来到医院,医生开出的检查项目里,就会有基因检测这一项.科学家对不同种类肺癌与不同基因之间的关系有了比较清楚的了解,这样,他们就把肺癌分成不同的类型,基因检测确认患者的肺癌属于哪一种后,医生就可以开出针对性的治疗方案了.

随着科学家对基因的了解越来越深入,癌症的病因也被逐渐揭露出来,很多癌症被发现与基因突变有关.因此,从理论上说,控制住特定基因的突变,就可以控制癌症.靶向治疗就是基于这样的认识来设计药物,药物进入人体后影响致癌靶点,关闭基因突变导致的细胞异常生长机制,从而控制癌症.

筛选健康的胚胎、治疗癌症……难道基因技术正在“消灭”疾病7目前,基因技术还没有那么神奇.科学家的基因还非常有限,但全世界的科学家和医生们,都对基因技术在医学上的应用充满着期待.

对动植物的新一轮“驯化”

人类社会花费很长的时间,驯化7狗、马、猪、羊、牛,小麦、水稻、玉米……不仅带来了稳定的食物,也决定了社会文明的发展.虽然表面上看,进入现代社会后,我们不再驯化新的动物和植物,但事实上,我们从未停止改变它们,只不过“驯化”的方式已大为不同.

上世纪80年代,袁隆平院士领衔的中国杂交水稻技术,彻底改变了中国水稻亩产量,这种能够大大提高粮食产量的技术,还风靡亚洲其他以水稻为主要农作物的国家.

杂交水稻是通过将携带不同特色基因的水稻杂交育种,让新的水稻品种克服倒伏、病虫害、产量低等劣势,让高产基因“一枝独秀”,最终获得粮食高产的结果.

在袁隆平杂交水稻技术取得成功后十多年,转基因技术被应用到水稻生产上,科学家抛弃了寻找不同性状的水稻自然杂交的方法,直接改造水稻种子的基因,最终得到高产或者防虫、防倒伏的水稻,他们甚至可以让米粒中携带更多某种特定的维生素,这样就可以通过食物改善维生素缺乏儿童的健康.

这些目标,在技术上已经没有障碍,只是不同国家对转基因农作物商业化的政策不同,消费者的接受度也不同,因此,这些转基因农作物在不同地方的遭遇也完全不一样.

蚊媒传染病疟疾,至今仍是非洲一些国家的心头大患.世界卫生组织估计,201 5年有2 14亿超疟疾病例,导致43 8万人死亡.第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的中国人屠呦呦的科研成果,正是用来对付疟疾的,有了这种药物,非洲疟疾的控制已经比20年前要好很多.

但是,对于大多数生活在非洲经济落后地区的患者来说,不低,而且一些地区的患者对以为基础的药物产生了抵抗力.科学家们希望能够找到一种更加方便和廉价的方法来控制疟疾,这个时候,他们想到了“驯化”蚊子:对蚊子进行直接的基因修改,对蚊子的遗传代码做一些手脚.携带这种基因的蚊子需要四环素,否则就会死亡.当它们出生时,科学家给它们涂上四环素,然后让它们飞走、交配.这些蚊子会生出没有四环素的小蚊子,它们一出生就会死掉.减少疟疾流行地区蚊子的数量,可以大大降低疟疾的传染.

对动物的另一种驯化是让它们增加某种人类需要的机能.上海市儿童医院上海医学遗传研究所所长曾溢滔院士研究的转基因牛,正是这样一种动物.经过基因修饰的奶牛能够产出特殊的牛奶,奶汁经过中离纯化,就能得到外源药物蛋白.这些经过基因修饰的牛被称为“转基因乳腺生物反应器”,让他们生产药物蛋白是一种理想的制药途径.

中国基因技术应用走得快

中国在基因技术的某些领域已经走到了世界茼列,特别是动物克隆领域,常常有来自中国的新闻.2017年3月,由位于深圳的华大基因公司利用克隆技术繁育的“GHR克隆猪”在深圳野生动物园首次展出,华大基因的动物克隆中心,被媒介称为世界上最大的克隆猪中心,这家公司当年参与了轰动一时的“人类基因组计划”.

也许有人会问,克隆那么多一模一样的猪有什么用7仅仅是为让它们的肉多一些精肉少一些肥肉吗7科学家看到的前景,自然不会是这些.

现在,世界各国的科学家,在尝试这样一件事:让大型动物的某些基因与人类接近,通过它们提供的生物材料来制造人类器官,根本上解决器官移植供需矛盾的问题.现在的异体器官移植,总是存在着排异风险,排异反应会要了病人的命.但如果被改变基因的一头猪,可以为制作某个器官提供材料,这个器官与患者非常匹配,那么,移植这个器官给患者就会变得安全很多.

不要以为这个想法是异想天开,从技术上讲,实现它可能比你想象的要简单.201 6年,美国马里兰州贝塞斯达市国立卫生研究院宣布,在他们的将猪心脏移植给狒狒的实验中,有5颗移植心脏创造了破纪录的存活数据,其中1颗心脏在狒狒体内健康存活了近3年时间.研究人员认为,这是朝着把动物器官移植给人体的最终目标迈出的又一步.

举了这么多例子,我们再回过头去看出生在中国的克隆猴,就再也不会认为这些猴子与我们无关了.主持这次科研的孙强表示:“克隆猴的诞生意味着中国将率先建立起可有效模拟人类疾病的动物模型.”

灵长类动物模型的主要用途,是脑部疾病的研究.目前科学研究已经知道很多脑疾病的基因突变基础,比如说老年痴呆、帕金森病,还有很多运动障碍相关的疾病等等,科学家需要实验动物来做进一步的探究,一边找出治疗这些疾病的方法.

(据《新民周刊》)

从克隆羊到克隆猴这一步跨越了21年

中国科学院公布,世界上首只体细胞克隆猴“中中”于2017年11月27日诞生,10天后第二只克隆猴“华华”诞生.国际权威学术期刊《细胞》北京时间2018年1月25日以封面文章形式在线发布该成果.

“中中”和“华华”的基因,都来自同一个流产的雌性猕猴胎儿.科研人员提取了这个猕猴胎儿的体细胞(非生殖细胞),通过技术手段将其细胞核“植入”若干个“摘除”了细胞核的卵细胞.成功培育出两只克隆猴.

1996年7月5日,第一只克隆羊多莉在位于苏格兰爱丁堡市郊的罗斯林研究所里诞生.从第一只克隆羊到第一只克隆猴,历时21年.期间,各国科学家先后克隆出牛、鼠、猪、猫、狗等多种动物,但对猴子一直无能为力.

2003年,权威学术期刊《科学》曾发表美国匹兹堡大学医学院研究人员的一篇论文,论文称,用现有技术克隆灵长类动物“是行不通的”.最接近成功的一次实验发生在2010年.美国俄勒冈灵长类研究中心的著名科学家米塔利波夫率领团队成功移植了克隆猴胚胎,但胚胎发育至81天,以流产告终.

但是,经过5年不懈努力,中科院神经科学研究所非人灵长类研究平台主任孙强和他的团队,成功突破了克隆猴这个世界生物学前沿的难题.

(据新华社)

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