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        基因驅動有可能抑制蚊子數(shù)量但抗性蚊子會出現(xiàn)

        研究人員成功地建立了一種基因驅動器,以降低傳播瘧疾的蚊子中的女性生育能力,但是逐漸出現(xiàn)了阻礙新基因傳播的突變。英國倫敦帝國理工學院的Tony Nolan及其同事在PLOS遺傳學的一篇新論文中報道了這些發(fā)現(xiàn)。

        基因驅動有可能抑制蚊子數(shù)量但抗性蚊子會出現(xiàn)

        通過以減少種群大小或防止昆蟲傳播寄生蟲,病毒或細菌的方式改變基因,基因驅動具有控制攜帶疾病或破壞作物的昆蟲的巨大潛力。在合成基因驅動中,科學家設計的基因會迅速傳播到群體中,因為它們優(yōu)先被后代遺傳,即使它們對昆蟲有負面影響。Nolan及其同事之前在岡比亞岡比亞蚊子中產(chǎn)生了一種合成基因驅動,針對產(chǎn)蛋的基因,減少了后代的數(shù)量。

        他們使用基因編輯技術CRISPR / Cas9在精子和卵子形成過程中將基因驅動復制到兩條染色體上,這樣大多數(shù)后代都會遺傳工程遺傳性狀。在短短的四代中,新基因已經(jīng)通過蚊子種群傳播。然而,隨著基因驅動的繼續(xù),逐漸出現(xiàn)突變,阻止了工程基因被復制,從而恢復了女性的生育能力。

        該研究首次記錄了由于自然選擇導致蚊子對基因驅動產(chǎn)生抗性的突變的增加。這些發(fā)現(xiàn)將使研究人員能夠更好地預測基因驅動將如何進行,并改進未來基因驅動的設計,以降低抗藥性的可能性。

        Tony Nolan補充說:“減少蚊子載體的數(shù)量是迄今為止控制瘧疾最有效的工具,因此設計用于此目的的自我維持的基因驅動器具有巨大的潛力。但是基因驅動器不是銀彈而且就像抗生素可以選擇細菌的抗性,基因驅動可能在其目標位點易受阻力。這項研究的新穎性并不是出現(xiàn)阻力 - 我們一直在計劃從一開始就應對這一問題的策略 - 但它記錄了方式它的出現(xiàn)以及它代代相傳的方式。這項工作將有助于規(guī)劃和管理阻力的出現(xiàn)“。

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