基因驅動可能會因阻力迅速上升而受阻
果蠅的一項研究表明,使用CRISPR / Cas9進行基因驅動的現(xiàn)有方法,其目的是在自然群體中傳播新基因,將通過開發(fā)能夠抵抗驅動的突變而脫軌。Jackson Champer,Philipp W. Messer和紐約伊薩卡康奈爾大學的同事在2017年7月20日的PLOS Genetics中報道了這些發(fā)現(xiàn)。
基因驅動為防止蚊子傳播疾病的傳播和控制入侵物種提供了巨大的希望。使用CRISPR / Cas9基因編輯技術的新開發(fā)方法可以產(chǎn)生在兩條染色體上攜帶改變基因拷貝的后代 - 這種現(xiàn)象稱為超級孟德爾遺傳,理論上應該迅速轉化整個種群。然而,該過程還可以產(chǎn)生抗性基因序列和不能轉化的生物。在目前的研究中,研究人員測試了果蠅(Drosophila melanogaster)模型中兩種不同的CRISPR基因驅動構建體,以研究抗性的上升。他們發(fā)現(xiàn),在種系和胚胎受精之前,經(jīng)常形成抗性基因變異。進一步的分析表明,在野生種群中發(fā)現(xiàn)具有遺傳多樣性背景的昆蟲中,后代轉化的效率和抗性基因產(chǎn)生的頻率存在相當大的差異。
該研究表明,抗性的進化可能是現(xiàn)有CRISPR基因驅動方法的嚴重障礙,必須在科學家成功地在野外使用它們之前解決這一問題。在接下來的幾年里,研究小組已計劃在馬薩諸塞州沿海島嶼上的小鼠中進行基因驅動以防止萊姆病的傳播,并在關島的樹蛇中控制這些入侵物種。新的基因驅動方法對于克服抗藥性所帶來的挑戰(zhàn)是必要的,特別是在遺傳多樣化的自然種群中。
詹姆斯·J·布爾和哈米特·馬利克在一篇名為“基因驅動泡沫:新現(xiàn)實”的視角中進一步討論了該研究,該視角也于2017年7月20日與該主要研究論文一起發(fā)布。
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