抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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遺伝子駆動は,有性生殖を通して世代間のDNAパスの配列を強化するバイアスされた遺伝のシステムであり,局所的な個体群と最終的には種のすべての連結した個体群を通して可能性がある。遺伝子駆動システムの知識におけるギャップは,米国国立衛生研究所(NIH)とNIHに対するFoundationを促進し,遺伝子駆動システムについて知ることの独立した客観的な検査を提供するために,専門家パネルを提供するための科学,工学,および医学(NASEM)の米国国家アカデミーを求めている。本報告書では,遺伝子駆動研究に関する科学,倫理,市民の関与,統治,およびリスク評価の理解を概説する。「Geneは,科学,ナビゲーションの不確実性,および公共価値とのアラインメント研究」についての研究を紹介しているものであると述べている。。この論文は,科学,倫理,市民の関与,統治,およびリスク評価についての理解を概説するものである。研究者は,1世紀以上にわたり自然発生する遺伝子駆動システムを研究してきた。CRISPR/Cas9は工学的遺伝子駆動を作り出すと考えられる最初の分子ツールではなかったが,遺伝子編集のためのCRISPR/Cas9技術の出現は,野外での最終的放出のための実験室での遺伝子駆動の開発に新しい影響を与えた。最近の実験は,CRISPR/Cas9に基づく遺伝子駆動が,酵母,果実ハエ,または蚊のほとんど全ての実験室集団を通して標的遺伝子を広げることができることを示している。この基礎科学を適用することにより,遺伝子駆動修飾生物を用いて,昆虫媒介感染症の根絶や脅かされた絶滅危惧種の保存などの問題を扱うことができる。遺伝子駆動は,昆虫と雑草における農薬と除草剤耐性を逆転させることによって農業を潜在的に支援することができ,また,損傷,侵入種を制御することによって,潜在的に農業NASEM報告の主な勧告は,遺伝子駆動修飾生物の環境への放出を支援するために,今回の証拠が不十分であることである。重要なことに,委員会はまた,基礎的および応用研究のための遺伝子駆動の潜在的利益が重要であり,実験室研究および制御された圃場試験による進歩を正当化することを認識した。本レビューは,遺伝子駆動修飾生物を開発するために,CRISPR/Cas9ゲノム編集技術を用いることに焦点を合わせて,NASEM報告のハイライトを要約する。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】