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        基因剪刀改寫(xiě)生命密碼

        2021-01-18 14:49:31楊先碧
        第二課堂(初中版) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:生物學(xué)家剪刀基因組

        楊先碧

        基因被稱(chēng)為生命密碼,因?yàn)樯锏耐庠谔卣鞔蠖嗍怯苫驔Q定的。以前,人們認(rèn)為改變生命密碼的方法只有繁殖和進(jìn)化兩種。隨著越來(lái)越多生物基因圖譜的完成,科學(xué)家似乎成了新時(shí)代的物種工匠,可以按照規(guī)則改變?cè)S多生物的基因,其中最重要的方法就是利用被稱(chēng)為“基因剪刀”的基因編輯技術(shù)。法國(guó)生物學(xué)家?,敿~埃勒·沙爾龐捷和美國(guó)生物學(xué)家珍妮弗·道德納發(fā)現(xiàn)了一種特別好用的基因剪刀,她們因此獲得了2020年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。

        修改生命天書(shū)

        科學(xué)家常把基因組比喻為一本生命天書(shū),而且是可以修改的。修改基因組的過(guò)程也因此被稱(chēng)為基因編輯,主要包括對(duì)某段基因進(jìn)行剪切、刪除、移動(dòng)、粘貼等,其中最重要的步驟是剪切,因此基因編輯技術(shù)又常常被稱(chēng)為基因剪刀。

        基因編輯是轉(zhuǎn)基因之后人類(lèi)找到的又一種基因工程技術(shù),它在本質(zhì)上與轉(zhuǎn)基因并無(wú)不同,都是在改寫(xiě)生命密碼,從而在分子水平上改變生物的遺傳特性。在合成生物、育種技術(shù)等領(lǐng)域,兩者可以取長(zhǎng)補(bǔ)短。而在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,基因編輯則更勝一籌。因?qū)δ硞€(gè)物種進(jìn)行基因編輯時(shí)不涉及其他物種的基因,基因編輯更容易被人們接受。

        古老的基因剪刀

        從20世紀(jì)90年代以來(lái),科學(xué)家開(kāi)發(fā)出多種基因剪刀。沙爾龐捷和道德納在9年前發(fā)現(xiàn)的CRISPR-Cas也是一種基因剪刀,如今已廣泛應(yīng)用于基因研究領(lǐng)域。之所以說(shuō)她們“發(fā)現(xiàn)”而非“發(fā)明”了一種基因剪刀,是因?yàn)檫@種基因剪刀是個(gè)超級(jí)“老古董”,早已存在于自然界中,已經(jīng)被細(xì)菌熟練地運(yùn)用了數(shù)億年。

        CRISPR的意思是“成簇的規(guī)律間隔短回文重復(fù)序列”。這句話念起來(lái)似乎十分拗口,意思也令人迷惑。但沒(méi)關(guān)系!我們只要知道它是細(xì)菌防御病毒侵入的免疫系統(tǒng)即可。當(dāng)細(xì)菌遭遇病毒入侵后,CRISPR可以產(chǎn)生Cas質(zhì)粒,并以之作為剪刀,將外來(lái)病毒的DNA中的某些基因片段剪掉,病毒因此被殺滅。

        Cas質(zhì)粒是細(xì)菌細(xì)胞內(nèi)一種自我復(fù)制的環(huán)狀雙鏈DNA分子,能穩(wěn)定地獨(dú)立存在于染色體外?,F(xiàn)在常用的Cas質(zhì)粒大多數(shù)是經(jīng)過(guò)改造或人工構(gòu)建的,是修改基因的重要工具。

        發(fā)現(xiàn)基因剪刀

        人們第一次發(fā)現(xiàn)CRISPR是在1987年,由日本分子生物學(xué)家石野良純?cè)诖竽c桿菌中偶然發(fā)現(xiàn)。但是,局限于當(dāng)時(shí)基因科學(xué)的發(fā)展水平,他沒(méi)有意識(shí)到CRISPR系統(tǒng)可以作為生物學(xué)家的基因工具。

        進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),改變生物基因的基因工程學(xué)成了最熱門(mén)的生物學(xué)研究領(lǐng)域。起初,沙爾龐捷的研究課題并非基因剪刀,而是化膿性鏈球菌的生物特性。在研究這種細(xì)菌時(shí),她發(fā)現(xiàn)了一種新的RNA分子(即tracrRNA)。在跟蹤這種分子的過(guò)程中,沙爾龐捷發(fā)現(xiàn)它是某些細(xì)菌的免疫系統(tǒng)的一部分。

        接下來(lái)的研究中,沙爾龐捷發(fā)現(xiàn)這種免疫系統(tǒng)居然如同病毒切割機(jī),可用一種切割酶去消滅病毒。細(xì)菌中這個(gè)殺滅病毒的系統(tǒng)被她稱(chēng)為CRISPR-Cas。沙爾龐捷2011年發(fā)表了這項(xiàng)研究成果。同年,她與道德納開(kāi)始合作研究如何把來(lái)自細(xì)菌的基因剪刀用到其他研究中。她們?cè)趯?shí)驗(yàn)室中順利地重建了源自細(xì)菌的CRISPR-Cas,將天然的免疫手段轉(zhuǎn)化為可被人類(lèi)利用的基因剪刀。

        她們?cè)谶M(jìn)一步的研究中簡(jiǎn)化了基因剪刀的分子組成,讓生物學(xué)家用起來(lái)更加趁手。如果善加利用,這把基因剪刀不但可以切割任何生物的基因,而且使用起來(lái)簡(jiǎn)直是得心應(yīng)手。利用這把基因剪刀,生物學(xué)家可以更加便捷地改寫(xiě)生命密碼。

        最好使的基因剪刀

        在自然界中,CRISPR-Cas擁有多種類(lèi)別,其中第九號(hào)基因剪刀(CRISPR-Cas9)是科學(xué)家研究最深入、應(yīng)用最成熟的一種類(lèi)別。這種“剪刀”切割最為精準(zhǔn),切割速度最快,因此操作起來(lái)比較方便,被科學(xué)家當(dāng)成最鋒利的基因“手術(shù)刀”,用于治療人類(lèi)遺傳病,或是改變其他生物的基因。目前,該技術(shù)成果已應(yīng)用于人類(lèi)細(xì)胞、斑馬魚(yú)、小鼠以及細(xì)菌的基因組精確修飾。

        比如,在用豬培育人類(lèi)器官的研究中,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)這種器官具有很大的風(fēng)險(xiǎn)性,因?yàn)樨i基因組含有大量?jī)?nèi)源性逆轉(zhuǎn)錄病毒基因,可能引發(fā)未知的人類(lèi)疾病。中國(guó)科學(xué)家楊璐菡利用基因剪刀CRISPR-Cas9,成功將豬腎上皮細(xì)胞基因組中的全部62個(gè)內(nèi)源逆轉(zhuǎn)錄病毒基因剪切失活。將基因編輯后的豬細(xì)胞和人類(lèi)細(xì)胞在一起培養(yǎng),發(fā)現(xiàn)豬病毒對(duì)人類(lèi)細(xì)胞的侵染率只是未經(jīng)基因編輯豬細(xì)胞的千分之一。

        影響我們每個(gè)人

        CRISPR-Cas9被科學(xué)家稱(chēng)為第三代基因編輯工具。相比前兩代基因編輯工具(鋅指核酸酶和轉(zhuǎn)錄激活樣效應(yīng)因子核酸酶),CRISPR-Cas9具有成本低、易上手、效率高等優(yōu)勢(shì),因此風(fēng)靡整個(gè)生物學(xué)界??茖W(xué)界普遍認(rèn)為,這是21世紀(jì)以來(lái)生物技術(shù)方面最重要的突破。

        諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì)如此評(píng)價(jià)沙爾龐捷和道德納的獲獎(jiǎng)成果:“這個(gè)基因編輯工具擁有巨大能量,會(huì)影響我們每個(gè)人。它不僅在基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域引發(fā)變革,還產(chǎn)生很多創(chuàng)新性成果,并為癌癥等難治之病帶來(lái)更加有效的療法?!?/p>

        人類(lèi)目前能夠用CRISPR-Cas9治療的疾病主要為血液病和一些惡性腫瘤,其他正在探索CRISPR-Cas9療法的疾病包括先天性失明、艾滋病、精神分裂癥等。

        總之,基因剪刀開(kāi)啟了生命科學(xué)研究的新時(shí)代,正在許多方面越來(lái)越多地造福人類(lèi)。

        2020年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者簡(jiǎn)介

        ?,敿~埃勒·沙爾龐捷:法國(guó)生物學(xué)家,1968年生于法國(guó)埃森省,1992年獲得巴黎第六大學(xué)碩士學(xué)位,1995年獲得巴斯德研究所博士學(xué)位,1997年任紐約大學(xué)醫(yī)學(xué)中心助理研究員,現(xiàn)任德國(guó)馬克斯·普朗克病原學(xué)研究室主任。

        珍妮弗·道德納:美國(guó)生物學(xué)家,1964年生于美國(guó)華盛頓,1985年于波莫納學(xué)院獲得學(xué)士學(xué)位,1989年于哈佛大學(xué)獲得博士學(xué)位,1994年擔(dān)任耶魯大學(xué)教授,1997年任霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所研究員,2003年至今擔(dān)任加州大學(xué)伯克利分校教授。

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