本文是在洛桑联邦理工学院国际风险管理中心 (IRGC) 确保新兴技术成果的环境可持续性的项目背景下撰写的,概述了基因驱动生物 (GDO)、它们对可持续性和环境的潜在影响以及风险管理的特殊考虑。GDO 旨在将其基因传播到生态系统中的整个种群。较新的 GDO 利用 CRISPR 等基因编辑技术使基因的遗传在每一代都偏向 100%。基因驱动可以设计为导致种群减少(例如,通过杀死雌性)或对种群有益(例如,通过对疾病产生免疫力的基因)。从理论上讲,仅释放少数生物就可能永久改变生态系统中的种群。然而,基因驱动系统也在开发和设计中,以限制地理范围或传播,或可逆。GDO 有望以更少的农药控制农业害虫,保护濒危和受威胁物种免受害虫和生态危害,并减少人畜疾病的传播。然而,其开放释放具有新兴风险的特征,伴随而来的是显著的复杂性、不确定性和模糊性。GDOs 生态释放的风险在开放释放前难以预测,而开放释放可能通过以下方式造成广泛的生态影响:
最近,有人呼吁在发布任何基因驱动转基因生物 (GDO) 之前建立一个全球项目登记册,这表明登记册对于协调研究、收集数据以监测和评估潜在的生态影响以及促进与社区利益相关者和公众的透明沟通可能很有价值。在此,我们报告了 2020 年 12 月 8 日至 9 日召开的关于 GDO 登记册的多学科专家研讨会的结果,来自 14 个国家的 70 名参与者参加了研讨会。参与者在基因驱动设计、保护和种群建模、社会科学、利益相关者参与、治理和监管、国际政策和媒介控制方面拥有专业知识;他们代表了 45 个组织,包括国家和地方政府机构、国际组织、非营利组织、大学和负责监督当地媒介控制的地区办事处。研讨会旨在收集对一个核心问题的看法:“基因驱动项目登记册在哪些方面既有助于公平开发、测试和使用 GDO,又有损于公平开发、测试和使用?”我们特别询问了注册表的预期目的、需要包含的信息以及注册表的预期价值。讨论得出了三个主要结论:首先,许多参与者同意注册表可以发挥协调多学科和多部门工作活动的作用;其次,这样做可能需要不同的设计元素,具体取决于目标最终用户群体及其预期目的;第三,这些不同的信息要求导致人们对通过注册表共享信息感到担忧,这表明通过这种机制实现透明度可能存在障碍。我们得出结论,任何基因驱动项目注册表的开发都需要仔细和包容性的审议,包括与潜在最终用户的审议,以确保注册表设计是最佳的。基因驱动技术的最新进展为害虫管理、媒介传播疾病控制和保护提供了潜在的新策略 1 。作为开发者、科学家、
在释放任何基因驱动改性生物(GDOS)之前, ecent呼吁建立全球性登记注册表,这表明注册表对于协调研究,收集数据以监测和评估潜在的生态影响并促进与社区利益相关者和一般公众透明的沟通可能是有价值的。 在这里,我们报告了2020年12月8日至9日,涉及来自14个国家 /地区的70名参与者的GDO注册机构的多学科专家研讨会的结果。 参与者在基因驱动设计,保护和人口建模,社会科学,利益相关者的参与,治理和监管,国际政策和向量控制方面具有专业知识;他们代表了45个组织,涵盖了国家和地方政府机构,国际组织,非盈利组织,大学以及负责监督当地向量控制的办公室。 讲习班旨在收集一个主要问题的观点:“基因驱动项目注册中心可以从哪些方式促进并损害GDOS的公平发展,测试和使用?”我们特别询问了注册表的感知目的,需要包括的信息以及注册表的感知价值。 我们得出的结论是,基因驱动项目注册中心的任何开发都需要仔细和包容的审议,包括与潜在的最终用户,以确保注册表设计是最佳的。 基因驱动技术的最新进展正在为有害生物管理,媒介疾病控制和保护1。 作为开发人员,科学家,ecent呼吁建立全球性登记注册表,这表明注册表对于协调研究,收集数据以监测和评估潜在的生态影响并促进与社区利益相关者和一般公众透明的沟通可能是有价值的。在这里,我们报告了2020年12月8日至9日,涉及来自14个国家 /地区的70名参与者的GDO注册机构的多学科专家研讨会的结果。参与者在基因驱动设计,保护和人口建模,社会科学,利益相关者的参与,治理和监管,国际政策和向量控制方面具有专业知识;他们代表了45个组织,涵盖了国家和地方政府机构,国际组织,非盈利组织,大学以及负责监督当地向量控制的办公室。讲习班旨在收集一个主要问题的观点:“基因驱动项目注册中心可以从哪些方式促进并损害GDOS的公平发展,测试和使用?”我们特别询问了注册表的感知目的,需要包括的信息以及注册表的感知价值。我们得出的结论是,基因驱动项目注册中心的任何开发都需要仔细和包容的审议,包括与潜在的最终用户,以确保注册表设计是最佳的。基因驱动技术的最新进展正在为有害生物管理,媒介疾病控制和保护1。作为开发人员,科学家,讨论中提出了三个主要发现:首先,许多参与者同意,注册表可以为多阶段和多部门工作活动提供协调功能; Sectond,这样做可能需要不同的设计元素,具体取决于目标最终用户组和该组的预期目的;第三,这些不同的信息要求引起了人们对通过注册表的信息共享的担忧,这表明通过这种机制实现透明度的潜在障碍。
基因驱动技术由新的基因工程工具 CRISPR/Cas9 实现,旨在对野生种群或整个物种进行基因改造、替换或消灭。到目前为止,该技术已被证明对蚊子、老鼠、苍蝇、酵母和线虫有效。但原则上,它可以用于对任何有性生殖生物进行基因改造。基因驱动生物 (GDO) 旨在与野生同类交配,并将其改造的基因 100% 传播给其后代。这种强制遗传模式绕过了自然界正常的遗传规则。它会引发基因链式反应,其中基因工程工具 CRISPR/Cas9 以及有时是额外的新基因会代代相传。基因驱动引起的遗传变化可能导致其后代不育或性别比例改变,从而导致其种群崩溃。1 预计在不久的将来将进行自然界的首次田间试验。