科学家披露“三亲”婴儿遗传细节

2017-04-06 赵熙熙 中国科学报

当一个美国生育诊所于去年透露,他们使用一项把三个人的脱氧核糖核酸(DNA)混合在一起的有争议技术创造出一名男婴时,科学家很快便发出了警告。一些人基于伦理道德对此提出反对,而另一些人则质疑由美国新希望生殖医学中心张进主持的这项研究的科学性。如今,经过几个月的激烈辩论和猜测,张进的团队提供了关于首个细胞核移植“三亲”婴儿的一些细节,相关论文发表在4月3日的生殖生物医学在线上。科学家说,目前这名婴儿健康

当一个美国生育诊所于去年透露,他们使用一项把三个人的脱氧核糖核酸(DNA)混合在一起的有争议技术创造出一名男婴时,科学家很快便发出了警告。一些人基于伦理道德对此提出反对,而另一些人则质疑由美国新希望生殖医学中心张进主持的这项研究的科学性。

如今,经过几个月的激烈辩论和猜测,张进的团队提供了关于首个细胞核移植“三亲”婴儿的一些细节,相关论文发表在4月3日的生殖生物医学在线上。科学家说,目前这名婴儿健康状况良好,为受线粒体遗传病困扰的家庭诞生健康后代带来了新希望。然而有关这项研究的主要问题依旧是这名男婴的长期健康状况,以及相关实验是否会最终促进生殖医学的发展。

每个人都从父母那里继承3份遗传物质,分别是父亲精子的细胞核DNA、母亲卵子的细胞核DNA以及母亲卵子中独立于细胞核的线粒体DNA。线粒体DNA有缺陷就会导致线粒体遗传病。

据这篇论文介绍,这名“三亲”婴儿2016年4月6日在美国纽约诞生,其约旦籍母亲1/4的线粒体携带亚急性坏死性脑病基因,曾经4次流产,生下的两个孩子也早夭。为帮助这名女性,张进团队采用“三亲”技术,把问题卵子中的健康细胞核取出并放入捐赠的卵子中。捐赠卵子的细胞核事先已被拿掉,但线粒体所在的细胞质仍保留,这样婴儿除了拥有父母的基因,还拥有捐赠女子的线粒体遗传物质。

经37周怀孕后这名男婴诞生,其体内各组织细胞的线粒体变异比例各不相同,介于2.36%至9.23%之间。一般认为,线粒体疾病发病需要变异达到20%以上。

目前英国已放行“三亲”婴儿技术,但由于涉及伦理争议,美国等多国仍禁止这一技术。张进介绍,他们在纽约完成了卵巢刺激、卵子采集、线粒体替代手术和体外受精等步骤,而所获胚胎是在未限制“三亲”技术的墨西哥植入患者体内。

为重新“拼装”细胞核和细胞质,他们开发了电融合技术,较先前常用的病毒融合技术更安全,也更易被患者心理上接受。

“如今我们第一次能够修改一个携有异常线粒体的卵子,让它含有大体正常的源自健康卵子捐赠者的正常线粒体,”生殖生物医学在线主编巴特?福泽在一份声明中说,“这是技术上的重大变化。”

不过英国弗朗西斯?克里克研究所的罗宾?洛弗尔—巴奇教授认为,虽然首个“三亲”婴儿健康状况良好是个好消息,但“从论文看,张进及其同事在许多方面都冒着很大风险,有这样的结果很大程度上是靠运气”。

同时,也有一些科学家对这项研究表示欢迎。纽约市干细胞基金会干细胞科学家迪特里希?艾格里表示:“当然,这是一项具有里程碑意义的研究。”他说:“无论如何,我们学到的东西都是全新的。”

艾格里说,如果科学家不能随着男孩的生长而进行跟踪,那么这项实验的价值将是有限的。他说:“我们往往急于告诉患者这是一种治疗方法,然而目前我们对于它的结果知之甚少。”

佛罗里达州迈阿密大学法律学者罗萨里奥?艾萨斯表示,由于男孩无法表达自己的意见,“作为临床医生和参与者有更高的责任保护孩子在未来获得最大的利益”。张进在他的论文中也表示,男婴的父母接受了关于“线粒体替代疗法的谨慎咨询”。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (0)
#插入话题

相关资讯

Nature:“青年干细胞”和“老年干细胞”是如何维持代谢和功能的呢?

随着年龄的增长,造血干细胞失去了再生血液系统的能力,并且促进了疾病的发展。自噬与健康和寿命相关,并且对于保护造血干细胞免受代谢应激损伤至关重要。近期,一项发表在权威杂志Nature上的文章显示了造血干细胞自噬的丧失导致线粒体以及激活代谢状态的累积,以此通过表观遗传调控驱动加速骨髓的分化,并损害造血干细胞自我更新能力和再生潜力。尤其引人注目的是,老年小鼠中的大多数造血干细胞分担这些发生变化的代谢和功

Nature:线粒体蛋白调节脂代谢抑制乳腺癌细胞增殖

线粒体蛋白调节脂代谢抑制乳腺癌细胞增殖

Chest:气道疾病中的线粒体功能障碍概述

已经有越来越多的人认识到,线粒体可以超越氧气传感和能量生产发挥细胞水平的作用。因此,研究线粒体在正常和病理生理过程中的非常规作用变得十分重要,这些过程在一些疾病如哮喘和COPD中,可以影响气道结构和功能。线粒体可以感受上游过程,如炎症、感染、烟草烟雾和这些疾病中重要的环境应激,反过来也可以通过改变线粒体蛋白表达、结构和产生功能障碍来反馈这些刺激。相反,线粒体功能障碍可以影响下游细胞溶质和线粒体钙的

Nature:老年痴呆、帕金森... 线粒体表示他很忙

美国约翰霍普金斯大学的科学家报告,利用酵母和人类细胞,他们发现了细胞通过线粒体来清除错误折叠的蛋白质聚集体。这是一个全新的途径,这一发现有助于解释帕金森氏症、阿尔茨海默症等在发育过程中出错的部分原因。研究成果于 3 月 1 日发表在《 Nature 》杂志上。在细胞中,蛋白质被损坏、发生错误折叠会导致蛋白团块或聚集体的形成,常会导致神经退行性疾病的发生。蛋白聚集已经被认为是由细胞质或细胞核中的蛋白

Diabetes:丁酸可以调节胰岛素抵抗肥胖小鼠肝脏线粒体功能!

丁酸及其更好的合成衍生物-FBA,可以调节线粒体功能、效率和动态性,可以认为是一种新的对抗肥胖和胰岛素抵抗的治疗策略。

Diabetes:MICU1通过线粒体Ca2+依赖的抗氧化反应缓解糖尿病心肌病!

总的来说,该研究结果首次提供了直接证据证实上调MICU1可以保护db/db小鼠的心脏功能,这表明增加MICU1的表达或活性可能是改善心肌病糖尿病的一种药物治疗方法。