基因编辑技术曾经是一个遥不可及的科学幻想,如今已成为切实可行的现实。特别是人类生殖细胞基因组编辑这一新兴的基因编辑形式,具有值得谨慎研究的革命性能力。最近的研究进展表明,这种生物技术可用于改变未出生婴儿的基因组成和后代的遗传基因。这种生物技术可能具有拯救无数人生命的能力,但我们必须问——当预防疾病和“扮演上帝”之间的界限变得模糊时会发生什么?人类生殖细胞基因组编辑引发了许多围绕人类命运的广泛而根深蒂固的问题,所有这些都阻碍了其当前使用的合理性。尽管存在这些担忧,但这一生物技术领域在美国仍然普遍不受监管。本评论彻底研究了人类生殖细胞基因组编辑的潜在好处和后果,并简要概述了当前政府监督手段和缺乏监管控制的情况。最后,本评论提出了一种新的监管方案,强调对人类种系基因组编辑和其他高风险生物技术的道德考虑。
该出版物的发行是为了进一步的合作推广工作,由5月8日和6月20日,1 9 1 4。它是由美国农业部合作而生产的;康奈尔合作扩展;康奈尔大学的农业与生命科学学院,人类生态学院和兽医学院。Cornell合作扩展提供了平等的计划和就业机会。Helene Dillard,导演。
摘要:通过添加目的基因而改变其遗传组成的作物被认为是转基因作物。食用转基因作物/食品的安全性最近成为科学家们争论和关注的主要问题。本综述包含有关转基因作物采用的重要信息,以及转基因作物对生物多样性、人类健康和安全的危害和优势。大多数研究人员认为种植转基因作物是有益的,因为它们具有抗虫、抗病毒和抗病性;耐除草剂;抗旱;营养质量提高;并能解决粮食短缺问题。另一些人认为,转基因作物对人类和牲畜健康有害,因为它们会引起过敏反应,导致生物多样性丧失、超级杂草和超级害虫的出现、粮食安全以及作物抗生素耐药性增加。此外,在长期动物实验中,饮食喂养转基因作物(玉米、大豆、大米)没有或几乎没有不良影响。因此,我们对过去二十年结果的基本理解表明,总体健康和环境优势大于相关风险。随着新技术的出现,未来可以控制伴随的危害。
活体动物体内细胞类型特异性界面对于实现与可识别细胞的长期通信将具有无价的价值,可应用于许多科学和医学领域。然而,生物组织表现出复杂而动态的组织特性,这对长期细胞特异性界面提出了严峻挑战。一种结合化学和分子生物学的新技术已经出现,以应对这一挑战:基因靶向化学组装 (GTCA),其中特定细胞经过基因编程(即使在野生型或非转基因动物中,包括哺乳动物)以化学方式构建非生物结构。在这里,我们讨论了基因靶向材料构建的最新进展,并概述了可能扩展 GTCA 工具箱的机会,包括涉及新型单体、催化剂和去细胞(来自细胞)和去细胞(朝向细胞)反应机制的特定化学过程;不同的 GTCA 兼容反应条件,重点是基于光的图案化;以及 GTCA 在研究和临床环境中的潜在应用。
是的,对监管的受监管的受限野外试验的指南和标准操作程序(SOP)已由监管机构根据规则规定了1989年的监管机构。These include: • Guidelines for the Conduct of Confined Field Trials of Regulated, GE Plants • Application Form for Confined Field Trials • Standard Operating Procedures (SOPs) for Confined Field Trials of Regulated, GE Plants for: transport of regulated GE plant material, storage of regulated GE plant material, management of confined field trials, harvest or termination of confined field trials and post-harvest management of confined field trials • Recording Formats for Transport and Transport Inventory List,存储,存储检查和库存,种植,空间隔离,收获/终止,收获后监控和纠正措施•监视受监管的受监管的监控的指南,GE植物,GE植物•可以在https://geacindia.gov.in/guidelines-and/guidelines-percollsy/https://guidelines and i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/icollscolls和hhttps:dbtindia.gov.in/content/rules_。申请表也必须在上面的门户网站上在线提交
抽象工程的遗传不兼容(EGI)是一种创造类似物种的性繁殖障碍的方法。它具有在害虫控制中的应用,仅释放Egi雄性时模仿无菌昆虫技术。这可以通过向EGI菌株引入条件女性致死性来促进这一点,从而产生性行为不兼容的男性系统(SSIMS)。在这里,我们通过将四环素控制的女性致死性构建体与模型昆虫果蝇果蝇中的pyramus -argeting egi系相结合,证明了概念证明。我们表明,这两个功能(不兼容和性别分类)都在SSIMS系列中坚固,并且这种方法在CAGE实验中有效抑制人群。此外,我们表明,SSIMS雄性与野生型男性与野生型女性(包括精子竞赛水平)的繁殖保持竞争。
监管机构应使用预防原则指导行动,这意味着应根据现有的科学证据采取预防措施,尽量减少或避免对人类健康或环境的威胁,而不是等待科学对因果关系的完全确定,因为这可能要花数年或数十年的时间,而危害也会随之累积。预防原则还强调,在采用潜在风险的新技术之前,对更安全的方法进行全面评估非常重要。监督应包括对公共卫生和环境安全的独立评估,在产品投放市场或进入环境之前,应评估长期影响。预防原则还指导将公众意见纳入决策过程,因为农业领域转基因微生物等新技术的影响将由整个社会承担。此外,在产品商业化之前,必须将企业扩大对微生物的产权而引起的社会经济问题纳入决策。
I.引言4农业中微生物输入的快速历史4蓬勃发展的“生物学”市场5在农业中GE Microbes的待发泛滥5 Agrichemical Corporations的错误营销主张:从“养活世界”到“再生农业” 6关键结论8 II。背景9微生物在土壤和农场生态系统中的基本作用9有机和农业生态农业对促进健康土壤微生物组的重要性10 III。农业化学公司在生物产品中的投资不断增长13个因素,推动了农业化学公司对生物学的投资14还原主义与生态学14独立生物学公司和初创公司17学术研究的作用17 IV。在农业中基因工程的微生物的兴起18种ge微生物在农业中的应用类型19 1。氮固定20 2。害虫控制21 3。使微生物“易于处理” 22 V.风险和关注25我们知识和意外后果的限制25