CRISPR遺伝子編集の10の珍しい応用

CRISPRは、過去数年間で、そして理由がありました。 この遺伝子編集ツールは、これまで以上に簡単かつ迅速に遺伝子編集を行っており、それが開いた可能性は、人間の健康をはるかに超えて行きます。

あなたはCRISPRが病気の治療に持つ可能性のある途方もない可能性について聞いたことがあるかもしれません。 この技術は、あらゆる種類の人間の状態の根本的な原因に関する研究をすでに加速しています。 さらに、遺伝子編集ツールを使用して、がんから失明、エイズに至るまでの疾患を治療する臨床試験が進行中です。

CRISPRの医療応用は、特に中国の科学者が遺伝子編集された胚から生まれた最初の人間である「CRISPR双子」の誕生を世界に明らかにした後に急増した激 しかし、この技術は、人間の健康への応用を超えた無限の(そして道徳的に疑問の少ない)可能性を提供します。

CRISPRの分野で何人かのプレイヤーと話して、遺伝子編集技術がさまざまな種類の産業に影響を与えなければならない可能性を明確に示すCRISPRの珍しい

ペット飼育

ペットの所有者は、常に彼らの仲間の動物を助けるために最新の技術を利用することに熱心です。 猫や犬の健康と品種をテストするための遺伝子検査サービスは、ここ数年で急増しており、CRISPR技術はすぐに続くかもしれません。

遺伝子編集ツールは、純粋な品種の犬にたくさんある遺伝病を除去する方法として提案されています。 素晴らしい例は、多くの場合、膀胱結石に苦しむためにそれらを傾向があります遺伝的変異を運ぶダルメシアン、です。 動物は、彼らが販売することができます前にFDAのレビューを通過する必要がありますが、米国の犬のブリーダーは、ダルメシアンを修正するための計画を作

ペットの繁殖にCRISPRを使用した他のプロジェクトには、ミニチュア豚やカスタムサイズ、色、パターンを持つ鯉の鯉の作成が含まれます。

アレルギーフリー食品

CRISPRアプリケーションアレルギー食品

CRISPRアプリケーションアレルギー食品

食物アレルギーは人口の膨大な割合に影響を与え、場合によっては生命を脅かす可能性があります。 CRISPRを使用すると、誰もが食べても安全な牛乳、卵、またはピーナッツを作ることができます。 オーストラリアのCSIROの研究者であるTim Doranは、ポッドキャストで説明しました。 「私たちは本質的に、免疫系によって認識され、アレルギー反応を引き起こす遺伝子の領域を書き直しています。”

ドランの娘は卵にアレルギーがある。 “私に彼らの誕生日に誕生日ケーキを持っているしたくない子供を示しています。 それは目標になるだろう—彼女はそれがかなり良い味を持つことができる素敵な大きな誕生日ケーキ。”

オランダの別の研究グループは、グルテンを除去するために小麦のDNAを改変するためにCRISPR-Cas9を使用しており、celiacsに適しています。 しかし、植物でのCRISPR遺伝子編集の使用に関するEUの厳格な規制は、少なくともヨーロッパでは、このプロジェクトが光を見ることを困難にするかもしれ

DNA’テープレコーダー’

CRISPRの適用DNAのテープレコーダー

CRISPRアプリケーションDNAテープレコーダー

ハーバード大学の科学者たちは、CRISPRを用いて、CRISPRを介したアナログマルチイベント記録装置の略であるCAMERA—shortと呼ばれる分子ツールを作成しました。 このツールは、抗生物質、栄養素、ウイルス、光への暴露など、細胞の寿命におけるイベントの記録器として機能します。

これを達成するために、CRISPRを細胞にプログラムして、シグナルの存在下でのみ特定のDNA編集を行うようにしました。 編集の割合をカウントすることで、トリガーの持続時間と強度を決定することさえできます。 このシステムは細菌細胞とヒト細胞の両方で機能し、複数の種類の信号を同時に記録することが可能です。

長期的には、これらの開発は、科学者が現場の環境汚染物質を検出したり、幹細胞がニューロン、筋肉細胞、または別の細胞型に成長するかどうかを決定

カフェイン抜きコーヒー豆

CRISPR applications coffee

英国のTropic Biosciencesという会社は、自然にカフェイン抜きされた遺伝子編集された様々なコーヒー豆を作成しました。 CRISPRを使用して、同社は豆にカフェインを生成させる遺伝子をオフにすることができました。

この品種は、カフェイン抜きコーヒーの風味、栄養、コストにプラスの影響を与える可能性があります。 現在、カフェイン抜きのコーヒーを生産するには、豆を浸して蒸した高価で積極的なプロセスが必要です。

“カフェインなしで、またはカフェインの少ない量で豆を栽培すると、通常のコーヒーにはるかに近い味の最終製品を達成することができ、コーヒーに自然に見

グリーン燃料

CRISPRアプリケーションバイオ燃料

CRISPRアプリケーションバイオ燃料

遺伝子編集は、藻類によるバイオ燃料の生産を改善する可能性があります。 CRISPR-Cas9を使用して、Synthetic Genomics社は、2倍の脂肪を産生する藻類の株を作成し、それをバイオディーゼルを生産するために使用しました。 特に、遺伝子編集ツールは、科学者が脂肪の産生を制限する遺伝子を見つけて除去することを可能にした。

これまで、藻類はバイオディーゼルの生産を経済的に実行可能にするのに十分なレベルの脂肪を生産していませんでした。 この変更により、CO2をバイオ燃料に変換する効率がはるかに高くなります。 同社は現在、石油会社ExxonMobilと協力して、10,000バレルの藻類バイオ燃料を2025年までに生産するという目標を達成しています。

スパイシートマト

クリスピートマト

CRISPRアプリケーションtomato

ブラジルとアイルランドの科学者たちは、自然にスパイシーな最初のトマトを作成するためにCRISPRを使用しています。 トマトにはすでに多くの遺伝子があり、唐辛子をスパイシーにする化合物であるカプサイシンを生産していることが判明しました。 CRISPRからの微調整で、研究者は彼らにそれらをスパイシーにするために欠けている遺伝子を与えることができます。

彼らは非常に特定の条件を必要とし、熱の一貫性のないレベルを生成し、トマトよりもはるかに低い収量を持っています。 CRISPRのおかげで、トマトでそれを成長させることによってスパイシーなカプサイシンを得ることが容易になります。 研究者はすでにトマトとチリの最初のハイブリッドを作成しており、すぐに私たちはスパイシーなサルサを作るためにそれらを使用するかもしれ

CRISPRアプリケーション遺伝子ドライブ

CRISPRは、感染症を伝染させる動物種や特定の生態系に侵入する動物種の数を制御するのに役立ちます。 遺伝子編集技術を使用して、遺伝子改変がすべての子孫に継承され、数世代にわたって動物集団全体に広がることを保証する「遺伝子ドライブ」を作

昨年、英国のインペリアル-カレッジ-ロンドンの研究者は、この技術がマラリアの蔓延の原因となる蚊の種に対して使用できることを証明しました。 彼らは、2人の両親がそれを運ぶときに、女性が卵を産むのを止める遺伝子を導入しました。 ケージ化された蚊を用いた試験では、遺伝子ドライブが導入された後、7世代後に集団はすぐに一掃された。

世界中の研究者は現在、同様のアプローチが絶滅危惧種のある島の生態系に大混乱をもたらす侵略的なラットと戦うのに役立つかどうか、またオー しかし、遺伝子ドライブの使用が倫理的であるかどうか、およびそれらを禁止すべきかどうかについては論争がある。

高速競走馬

遺伝子編集用途競走馬

遺伝子編集アプリケーション競走馬

アルゼンチンの会社Kheiron-Biotechは、より速く、より強く、より良いジャンパーを作るために競走馬のゲノムを編集しています。 CRISPRのおかげで、同社の研究者は、筋肉の成長に不可欠なタンパク質であるミオスタチンをコードする遺伝子を修正することができました。 彼らは健康な胚を生産しており、今年最初の馬が生まれることを期待しています。

2013年、国際馬術競技連盟はクローン馬が国際大会に出場することを禁止する禁止を解除した。 それ以来、クローン馬はポロなどのスポーツに参加して優勝しており、遺伝子編集では将来的にオリンピックに参加することを期待している人もいます。

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CRISPRアプリケーションサーモン

遺伝子組み換えサケは、通常のサケの2倍の速さで成長し、すでにカナダで生産されています。 CRISPR遺伝子編集の出現により、科学者はさらに進むことができます。 ノルウェーの研究グループは、CRISPR-Cas9を使用して滅菌サケを生産し、より良く成長し、病気になりにくいようにしています。 また、養殖施設から逃れることができれば、サケの繁殖を止めます。

研究者らは現在、CRISPRを使用して改善できる形質を調査しています。 「私たちは、耐病性を含む魚のより良い福祉のために遺伝学を改善することに興味があります」と、研究グループのリーダーであるAnna Wargelius氏は私に語った。 将来的には、この技術を使用して、魚のオメガ3含有量を強化して、より健康的で栄養価の高いものにすることもできます。

消滅

de-extinction

de-extinction

それはsf小説から来ているような用語の音が、それはありません。 科学者たちはすでに絶滅した動物を持ち帰ることに取り組んでいます。 最初の候補者は、かつて北アメリカの森林の住人であった乗客の鳩です。

CRISPR技術を使用して、研究者は乗客ハトから現代の親戚であるバンドテイルピジョンに遺伝子を導入する予定です。 子孫のDNAが絶滅した種のDNAと一致するまで、雑種は数世代にわたって繁殖されます。 「復活した」ハトの第一世代は2022年に孵化する予定です。

すぐ後、マンモスが続くことができました。 ハーバード大学のグループは現在、数千年前に絶滅したウーリーマンモスを取り戻すことに取り組んでいます。

エレナ-レスコによるカバーイラスト。 経由で画像。 この記事はもともと2019年3月に公開されたもので、その後、この分野の変更を反映するように更新されました。

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