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  • 哈佛遺傳學大神GeorgeChurch談基因技術:人類增強還是人類異化?

    George Church:分子技術專家,DNA研究領域的領軍人物,哈佛大學遺傳學教授,哈佛醫學院基因組研究中心主任。他于1985年參與到人類基因組計劃,也是這個計劃的負責人。他發明的新方法開創了個人基因組研究的時代。基于他發明的直接基因組測序的方法,自動測序軟件被成功開發,并在1994年第一次用于商業基因組排序。他與Chris Somerville成立了LS9有限公司,集中在對生物燃料和可再生石油技術的研發。 隨著 CRISPR 和下一代測序技術等分子生物學技術的發展,人類對生物基因有了非常精確的編輯修改能力,這樣的能力將給我們帶來什么?是人類的異化還是進化?這值得我們擔憂嗎?以下是 George Church 關于 CRISPR、基因技術、生物倫理、ZL保護、生態壞境以及自己的研究歷程等的介紹和看法。 我擔心很多事情。我鼓勵人們憂患于事,但擔心是要在付諸行動的情況下,做一些有關的事情,而且在做這些事情時保持謹慎——做......閱讀全文

    -George-Church專訪:CRISPR是如何引領基因編輯革命的?

      George Church:哈佛醫學院著名遺傳學家  11月26日,Nature Communications雜志發表了遺傳學界的大牛George M. Church領導哈佛醫學院的團隊,在人iPS細胞中進行了CRISPR基因編輯。他們將全基因組測序和靶向深度測序結合起來,評估了Cas9編輯iP

    George-Church專訪:未來有無限可能

    ?????? 近日,《國家地理頻道》對哈佛醫學院著名遺傳學家George Church教授進行了訪問。Church教授認為,DNA技術會讓未來的一切變得更好,它能戰勝疾病、創造新的生物燃料,并可能復活滅絕的物種。  9歲的George Church就曾看到過未來。  1964~1965年,占據了紐約

    -Nature:George-Church突破性成果,給轉基因“上保險”

      轉基因生物和人造生物總是讓人歡喜讓人憂。現在,科學家們已經在用這些生物生產胰島素等藥物成分、開發生物能源、研究人類疾病和改善傳統農業。盡管轉基因生物的風險有被夸大之嫌,但轉基因逃逸的確可能擾亂自然的生態系統。  光靠物理防范顯然是不夠的,因為實驗室器具和工業設備可能破裂,工作人員也可能無意中把被

    哈佛遺傳學大神George-Church談基因技術:人類增強還是人類異化?

      George Church:分子技術專家,DNA研究領域的領軍人物,哈佛大學遺傳學教授,哈佛醫學院基因組研究中心主任。他于1985年參與到人類基因組計劃,也是這個計劃的負責人。他發明的新方法開創了個人基因組研究的時代。基于他發明的直接基因組測序的方法,自動測序軟件被成功開發,并在1994年第一次

    George-Church:從“好奇寶寶”走向“全才科學家”

      1從“好奇寶寶”走向“全才科學家”  眾所周知,哈佛醫學院的遺傳學教授George Church是多個生物醫學領域的變革者,包括基因組測序、合成生物學以及基因組工程等,被業內譽為“遺傳學大牛”、“全才科學家”。  他領導個人基因組項目,讓公眾參與進來分享基因組和健康數據;他想辦法用DNA編碼數據

    George-Church:從“好奇寶寶”走向“全才科學家”

      1從“好奇寶寶”走向“全才科學家”  眾所周知,哈佛醫學院的遺傳學教授George Church是多個生物醫學領域的變革者,包括基因組測序、合成生物學以及基因組工程等,被業內譽為“遺傳學大牛”、“全才科學家”。  他領導個人基因組項目,讓公眾參與進來分享基因組和健康數據;他想辦法用DNA編碼數據

    首個讓消費者“交易”基因數據公司成立-George-Church牽頭

      2005年,George Church在美國啟動了個人基因組計劃(PGP),希望能從全球招募10萬個體,共享他們的基因數據,以此解析疾病發生的根源。同年,他給自己定了一個“小要求”:每年成立一家公司。2018年伊始,他實現了這一目標,聯合哈佛大學的Dennis Grishin博士、Kamal O

    George-Church等6名科學家質疑美國首批基因編輯人類胚胎

      8月初,首批“美國制造”的基因編輯人類胚胎誕生的消息在生物界引起一番熱議。(詳細)除去在倫理層面上討論“設計嬰兒”,8月28日,6位生物學家在預印本網站BioRxiv公開發文,質疑該實驗可能并沒有用基因編輯技術成功修復致病基因。  質疑者包括美國紀念斯隆凱特琳癌癥中心發育生物學家Mari Jas

    保送北大-顛覆器官移植|今天她還拿到了巨額融資

      奧賽金牌、保送北大、哈佛讀博,成為CRISPR基因編輯開創者之一,連發三篇Science 論文,入選福布斯2014年30歲以下30個科學醫療領域領軍人物,入選2017年度“全球青年領袖”榜單,這樣的人生簡直開掛。  2017年,楊璐菡和George Church教授共同創立了杭州啟函生物科技有限

    遺傳學大牛用CRISPR/Cas識別SNPs

      隨著基因組編輯系統的發展,沒有什么比CRISPR/Cas更簡單的了。然而,在實踐中,將該系統限定于預期的位點可能是具有挑戰性的,尤其是兩個或兩個以上的位點只有一個單堿基差異的情況。哈佛大學Wyss生物啟發工程研究所的Benjamin Pruitt指出:“Cas9是雜亂的。在許多情況下,它將高效地

    遺傳學大牛Nature-Methods發表新成果-用CRISPR打造DNA條碼

      生物通報道:細菌一直在與病毒或入侵核酸進行斗爭,為此它們演化出了多種防御機制,CRISPR–Cas9適應性免疫系統就是其中之一。規律成簇的間隔短回文重復CRISPR與內切酶Cas9的組合,可以在引導RNA的指引下,靶標并切割入侵者的遺傳物質。2012年研究者們利用這一特點,將CRISPR系統制成

    遺傳學大牛訪談:CRISPR系統的機遇和問題

      目前,一種新的革命性的基因組編輯工具,為基因工程開辟了新的途徑。它就是規律成簇間隔短回文重復(CRISPR)和CRISPR相關(Cas)9系統。  一般而言,CRISPR-Cas系統一直在古菌和細菌中進化,作為它們適應性免疫機制的一部分。該系統的機制方面可以在文獻中找到。在這些生物中發現的3種

    FEBS發布CRISPR技術特刊

      《FEBS Journal》雜志近日發布了一份介紹如何使用CRISPR/Cas9的特刊,它包含9篇綜述文章,由知名研究人員撰寫,包括哈佛大學的George Church和Norbert Perrimon,西班牙阿利坎特大學的Francisco Mojica,以及Sloan Kettering紀念

    用CRISPR構建轉基因動物的簡單方法

      轉基因動物(GM)在基因功能和人類疾病研究中起到了重要的作用。CRISPR-Cas是一種強大的基因組編輯工具,注射到受精卵之后可以生成相應的轉基因動物。不過,用CRISPR在受精卵中靶向敲入(KI)大片段并不容易。  日本京都大學的研究團隊在一月二十日的Nature Communications

    Science科研八卦:越來越野蠻的基因編輯技術

      2014年12月28日,來自美國UCSD的Valentino Gantz以及Ethan Bier教授查對了他們實驗室里剛剛孵化的果蠅。該實驗的果蠅母本其中一條X染色體上的控制體色的基因發生了突變。按常規的孟德爾遺傳定律,子代出現帶有體色變化的隱性純合子果蠅的概率為1/4,而他們的實驗中后代果蠅幾

    遺傳學大牛PNAS、Nature子刊連發新成果

      George M. Church是哈佛醫學院的遺傳學教授、Wyss研究所的核心成員。他被譽為是個人基因組學和合成生物學的先鋒。1984年,Church和Walter Gilbert發表了首個直接基因組測序方法,該文章中的一些策略現在仍應用在二代測序技術中。此外,如今的多重化分子技術和條碼式標簽也

    遺傳學大牛PNAS、Nature子刊連發新成果

      George M. Church是哈佛醫學院的遺傳學教授、Wyss研究所的核心成員。他被譽為是個人基因組學和合成生物學的先鋒。1984年,Church和Walter Gilbert發表了首個直接基因組測序方法,該文章中的一些策略現在仍應用在二代測序技術中。此外,如今的多重化分子技術和條碼式標簽也

    培育基因改造豬,給人提供移植器官

      近日,利用CRISPR-Cas9基因編輯技術改造豬細胞,克隆培育后為患者提供可移植器官的初創公司eGenesis獲得了3800萬美元的A輪投資。eGenesis生命科技公司由哈佛大學基因學家George Church和現年30歲的生物工程學家楊璐菡博士于2015年合作創辦,楊璐菡博士任公司首席科

    George-Church寄語:倘若你沒體會過失敗-那是你未全力以赴

      根據George Church教授的敘述,1986年,哈佛大學“拯救”了他,哈佛醫學院聘請年輕的他作為一個遺傳學助理教授。  在此后的幾十年,Church教授一直致力于推動正在改變科學的基因組革命——讓DNA測序朝著更快和更便宜的方向發展。如今,這種推進速度甚至超出了他的預期。  如你所知,Ch

    CRISPR/Cas9技術有望培育成熟的人類器官供體豬

      幾十年來,科學家與醫生們都夢想有一天能夠利用豬培育穩定的人體置換器官的來源。然而人體免疫系統對外源器官的天然排斥以及豬體內的病毒對病毒對器官的侵害都成為阻撓這一試驗成功的因素。如今,科學家已經可以成功在豬胚胎中改造60幾種不同的基因,從而使得他們堅信不遠的將來可以培育出穩定的人類器官供體小豬。 

    Nature子刊:雙功能CRISPRCas9,可同步實現基因編輯和調控

      哈佛醫學院著名遺傳學家George Church教授是基因編輯技術的鼻祖之一:2年前張鋒使用CRISPR技術完成了多重基因組編輯,Church則使用CRISPR技術完成了RNA介導的人類基因組編輯。  自此之后,CRISPR/Cas9技術持續火爆,方便快捷的方式迅速風靡科研界,不論是醫學研究,農

    遺傳學大牛將合成完整人類基因組?

      上周,哈佛醫學院的著名遺傳學家George Church和小伙伴們悄悄邀請了130名科學家、律師、企業家和政府官員,在波士頓召開了一次不對外公開的基因組會議。據說,他們在會議上探討了體外合成完整大基因組的可行性,以及相關項目的實施。Church后來提供給STAT News的一份聲明指出,這樣的嘗

    遺傳學大牛再發重要突破:雙功能CRISPRCas9

      CRISPR-Cas9是細菌在漫長的進化過程中演化出的重要防御機制。這個監控體系能夠根據引導RNA(gRNA)的指示,靶標并降解入侵者的遺傳物質。現在,CRISPR-Cas9已經成為了炙手可熱的基因組編輯工具,幫助世界各地的研究者們解決實際問題。近年來,這一技術在多個領域中展現了自己強大的實力,

    遇見張鋒——那個改變了CRISPR的男人!

      一談到CRISPR/Cas9基因編輯技術,人們往往會聚焦于Emmanuelle Charpentier和Jennifer Doudna。2012年6月Charpentier還在瑞典于默奧大學,Doudna還在加州伯克利大學,兩人一起在《科學》雜志上發文表明該技術可以在試管中切割DNA。Charp

    遺傳學大牛Nature子刊發布基因組編輯新工具

      生物醫學研究和基因治療需要非常精確的基因組編輯技術。哈佛醫學院的研究人員為此開發了一種新的基因組編輯工具。這個重要成果十一月二日發表在Nature Communications雜志上,文章通訊作者是著名遺傳學George Church和Luhan Yang。  近年來基于核酸酶的基因組編輯工具特

    遺傳學大牛Nature子刊發布基因組編輯新工具

    生物醫學研究和基因治療需要非常精確的基因組編輯技術。哈佛醫學院的研究人員為此開發了一種新的基因組編輯工具。這個重要成果十一月二日發表在Nature Communications雜志上,文章通訊作者是著名遺傳學George Church和Luhan Yang。近年來基于核酸酶的基因組編輯工具特別火,比

    豬或成為完美人類器官捐獻者!

       日前,國際權威學術期刊《科學》在線刊登了一項“利用CRISPR/Cas9基因編輯技術消除豬活體逆轉錄病毒序列”的研究。該研究由浙江大學、哈佛大學、重慶第三軍醫大學以及其他科研機構合作完成,研究團隊攻克了讓豬成為人體器官捐獻者的一個最大難關——斷絕豬內源性逆轉錄病毒(PERVs)在器官移植接受者

    Nature子刊:基因組編輯新技術

      許多的實驗室都在利用近期發現的一種細菌和古細菌天然防御機制作為基因組編輯工具。與真核生物的RNA干擾過程相似,這一CRISPR-Cas系統通過序列特異性切割外源核酸,保護了原核生物免受病毒攻擊。而CRISPR-Cas系統有可能發生非特異性靶向,導致基因組別處突變,也引起了人們越來越多的關注。

    Nature:CRISPR將成為諾貝爾獎的贏家嗎

      每年,諾貝爾獎的各路“占卜家”們都在預測誰將會最終獲得這一殊榮,今年面對即將到來的10月,從諾貝爾醫學獎評委丑聞開始,就一路喧囂不止。一些科學家認為 CRISPR–Cas9基因編輯作為改變基因組的一種新型快速有效方法,可能會是今年的贏家,但對于諾貝爾委員會來說,要在短時間內做出判斷并不容易, C

    王猛鄭平王鈺等開發基于堿基編輯的多基因表達調控技術

      Nat Commun?  同時對微生物細胞的多個基因進行組合表達調控,是研究微生物復雜代謝調控,重構代謝路徑的重要技術。目前常用技術是基于DNA克隆,在體外構建表達調控元件(啟動子或RBS)與目的基因的質粒文庫,然后轉化進入細胞進行表型篩選。受限于克隆效率和DNA轉化效率,該方法僅適用于單個或少

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