ไมล์จากความเป็นจริง

ไมล์จากความเป็นจริง

Allison Snow นักนิเวศวิทยาด้านประชากรพืชแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอกล่าวว่าข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของการขับยีนนั้น “เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นในตอนนี้” ตัวอย่างเช่น เธอสงสัยว่าข้อเสนอแนะที่ว่าวัชพืชสามารถถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อกำจัดการดื้อยากำจัดวัชพืช “คำทำนายในช่วงแรกๆ เหล่านี้เป็นสีดอกกุหลาบ” เธอกล่าว และยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากวัชพืชที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมดังกล่าวถูกปล่อยออกมา

ยังมีเวลาที่จะแก้ไขความไม่แน่นอน Adelman

 จาก Virginia Tech กล่าว “ ผู้คนต่างกระโดดปืนโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาทุกวัน มันจะเป็นปีและปี” เขากล่าว นักวิทยาศาสตร์มีอุปสรรคทางเทคนิคมากมายที่ต้องเอาชนะ

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในการสร้างไดรฟ์ของยีนคือการทำให้ยีนเข้าสู่ร่างกาย ยุงนั้นยากกว่าแมลงวันผลไม้หรือสัตว์ทดลองอื่นๆ

ยุงวิศวกรรมพันธุกรรมที่จะผ่านยีนจำเป็นต้องเข้าถึงไข่ของสิ่งมีชีวิต ด้วยความยาวน้อยกว่ามิลลิเมตรและกว้างหนึ่งในสี่ของมิลลิเมตร ไข่ยุงไม่ได้ให้พื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดแก่นักวิจัยมากนัก มีห้องปฏิบัติการไม่กี่แห่งที่ทำให้เทคนิคนี้สมบูรณ์แบบ เจมส์กล่าว

เมื่อสร้างไดรฟ์ยีนแอนติบอดีต้านมาลาเรีย นักวิจัยต้องฉีด Cas9, RNA นำทาง และชิ้นส่วนของ DNA ที่มียีนขับเข้าไปในไข่ Cas9 ดูเหมือนจะเป็นพิษต่อยุง ดังนั้นทีมงานจึงรวม RNA แยกชิ้นส่วนเพื่อลดปริมาณ Cas9 ที่ผลิต ที่ลดความเป็นพิษของเอนไซม์ แต่ยังบีบการแทรกครั้งแรกของไดรฟ์ยีน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขับยีนไปในที่ที่ควรจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเช่นกัน

เช่นเดียวกับมัคคุเทศก์ที่เป็นมนุษย์บางคนให้คำแนะนำที่ดีกว่าคนอื่น ๆ RNA ไกด์บางตัวก็ดีกว่าคนอื่น ๆ ที่ดูแล Cas9 ไปยังจุดที่เหมาะสม Guide RNAs ที่กำหนดเป้าหมายยีนยุงAedes aegypti ที่แตกต่างกัน 5 ยีน มีประสิทธิภาพตั้งแต่ 24 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ Adelman และเพื่อนร่วมงานรายงานในเดือนมีนาคมในการจัดทำ P roceedings ของNational Academy of Sciences

เรื่องราวดำเนินต่อไปหลังจากกราฟ

กรรไกรใส่ผิดที่

CRISPR/Cas9 ไม่ได้ตัดส่วนที่ควรจะเป็นเสมอไป ในการทดลองหนึ่งกับเซลล์ของมนุษย์ RNA ไกด์ควรนำเอ็นไซม์ Cas9 ไปยังยีนบนโครโมโซม 2 (แถบสีเหลือง) เท่านั้น แต่ยังนำเอ็นไซม์ไปยังตำแหน่งนอกเป้าหมาย (สีแดง) บนโครโมโซมอื่นๆ อีกหลายตัว

SQ TSAI ET AL/NATURE BIOTECHNOLOGY 2015

ในการทดลองกับเซลล์ของมนุษย์ Shengdar Tsai จากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital และ Harvard Medical School พบว่า RNA ไกด์บางตัวมักจะนำ Cas9 ไปยังตำแหน่งตัดที่ถูกต้อง คู่มืออื่น ๆ นำเอนไซม์ไปยังไซต์ “นอกเป้าหมาย” มากกว่า 150 แห่ง Tsai และเพื่อนร่วมงานรายงานใน เทคโนโลยี ชีวภาพธรรมชาติ เดือนกุมภาพันธ์

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือนักวิจัยรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ร้ายที่เป็นพาหะนำโรค แมลงศัตรูพืช และชนิดพันธุ์ที่รุกราน Burt กล่าว นั่นทำให้ยากที่จะรู้ว่ายีนหรือยีนใดที่จะขัดขวางการทำหมันหรือทำให้ศัตรูพืชไร้ความสามารถ

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ เทคโนโลยี CRISPR ก็เคลื่อนไหวเร็วมากจนเวลาตอบสนองของมนุษย์อาจไม่เพียงพอที่จะปิดขวดก่อนที่จีนี่จะหลบหนี นักวิทยาศาสตร์กำลังดิ้นรนเพื่อเรียนรู้วิธีควบคุมจีนี่ให้อยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อที่ “ขอพร” จะไม่กลายเป็น “ระวังสิ่งที่คุณต้องการ” 

credit : dublinscumbags.com duloxetinecymbalta-online.com eighteenofivesd.com fivefingeronline.com fivefingersshoesvibram.com fivefingervibramshoes.com fivehens.com fivespotting.com galleryatartblock.com goodbyemadamebutterfly.com