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            2020諾貝爾獎(jiǎng)陸續(xù)揭曉 基因剪刀再上熱搜
            2020年10月12日 16:26:12 來(lái)源:化工儀器網(wǎng) 點(diǎn)擊量:6985

            今年,受新冠肺炎疫情影響,原計(jì)劃在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的2020年諾貝爾獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮及晚宴被迫取消,改為線上舉行。作為表彰對(duì)人類(lèi)作出大貢獻(xiàn)的至高無(wú)上的獎(jiǎng)項(xiàng),諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)、化學(xué)獎(jiǎng)、和平獎(jiǎng)、生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)和文學(xué)獎(jiǎng)的頒布無(wú)疑牽動(dòng)著專(zhuān)家學(xué)者的神經(jīng)。

              【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】今年,受新冠肺炎疫情影響,原計(jì)劃在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的2020年諾貝爾獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮及晚宴被迫取消,改為線上舉行。作為表彰對(duì)人類(lèi)作出大貢獻(xiàn)的至高無(wú)上的獎(jiǎng)項(xiàng),諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)、化學(xué)獎(jiǎng)、和平獎(jiǎng)、生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)和文學(xué)獎(jiǎng)的頒布無(wú)疑牽動(dòng)著專(zhuān)家學(xué)者的神經(jīng)。
             
              從10月5日開(kāi)始至今,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)、諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)已經(jīng)陸續(xù)公布,其中,諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給了法國(guó)生物化學(xué)家?,敿~埃爾·沙爾龐捷和美國(guó)生物化學(xué)家珍妮弗·杜德納,以表彰她們?cè)诨蚓庉嫹矫孀龀龅闹卮筘暙I(xiàn)。值得一提的是,這兩位科學(xué)家是諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)歷史上第一對(duì)同時(shí)斬獲諾貝爾獎(jiǎng)的女科學(xué)家。高興驚喜之余,這兩位科學(xué)家在研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的對(duì)生命科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生革命性影響的CRISPR / Cas9基因剪刀也順勢(shì)成為了人們熱議的話題。
             
              作為與生物體的生、長(zhǎng)、衰、病、老、死等一切生命現(xiàn)象息息相關(guān)的重要物質(zhì),其內(nèi)部蘊(yùn)含的種族、血型、孕育、生長(zhǎng)、凋亡等過(guò)程的全部信息是其掌控生命的關(guān)鍵所在。需要注意的是,基因和我們所熟知的DNA是兩種完全不同的概念,帶有遺傳信息的DNA片段才稱(chēng)之為基因,而其他的DNA序列,有些直接以自身構(gòu)造發(fā)揮作用,有些則參與調(diào)控遺傳信息的表現(xiàn)。
             
              從孟德?tīng)柖砂l(fā)現(xiàn)至今,人們對(duì)基因的認(rèn)識(shí)在不斷深入,利用基因的遺傳特性開(kāi)發(fā)的基因療法、基因調(diào)控、基因計(jì)算、基因識(shí)別、基因檢測(cè)等眾多科學(xué)技術(shù)大大推動(dòng)了21世紀(jì)生命科學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步和快速發(fā)展。在此基礎(chǔ)之上發(fā)展起來(lái)的對(duì)生物體基因組特定目標(biāo)基因進(jìn)行修飾的基因工程技術(shù)——基因編輯技術(shù)也取得了較大的進(jìn)展。該項(xiàng)技術(shù)憑借其能夠高效率地進(jìn)行定點(diǎn)基因組編輯,在基因研究、基因治療和遺傳改良等方面展示出了巨大的潛力。
             
              上述榮獲2020年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的兩位女科學(xué)家發(fā)現(xiàn)的基因剪刀則屬于新一代的基因編輯技術(shù)。據(jù)諾貝爾獎(jiǎng)委員會(huì)表示,該基因剪刀可以使得研究人員在研究過(guò)程中非常準(zhǔn)確地改變生物體的DNA,這意味著,因?yàn)榛虻倪z傳特性而無(wú)可避免地存在的眾多遺傳性疾病有望在不久的將來(lái)隨著這項(xiàng)技術(shù)的不斷成熟而被治愈。
             
              正如科學(xué)史上眾多意外發(fā)明與發(fā)現(xiàn)一樣,基因剪刀的發(fā)現(xiàn)也具有令人驚喜的偶然性。據(jù)了解,沙爾龐捷在研究化膿性鏈球菌的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了細(xì)菌古老的免疫系統(tǒng)CRISPR / Cas的一部分——分子tracrRNA,該免疫系統(tǒng)可以通過(guò)切割DNA來(lái)攻克病毒的防御。隨后,她開(kāi)始與生物化學(xué)家珍妮弗·杜德納攜手合作,開(kāi)展深入研究。在研究過(guò)程中,這兩位科學(xué)家意外地發(fā)現(xiàn),只有在cas9的蛋白的加持下,CRISPR才能顯示出它作為基因組編輯工具的強(qiáng)大潛力。在此研究發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)之上,兩位科學(xué)家不僅重新建立了CRISPR / Cas9基因剪刀,而且簡(jiǎn)化了它的分子成分,使其應(yīng)用更為方便。
             
              目前,該項(xiàng)新型基因編輯技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域。例如,研究人員通過(guò)該項(xiàng)技術(shù)成功研制出了抗病蟲(chóng)害的高產(chǎn)農(nóng)作物。在醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域,研究人員們正在探索利用該項(xiàng)技術(shù)攻克眾多遺傳性疾病,為人類(lèi)謀取更多福祉。
             
              眼下,該新型基因編輯技術(shù)還將在生命科學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮更多效用。隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異,相信在不久的將來(lái),眾多遺傳性疾病能夠因此而被徹底治愈。
             
              資料來(lái)源參考:科技日?qǐng)?bào)、百度百科
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