发布时间:2013-09-24 15:05 原文链接: 英国研究人员称:三人试管受精或存在副作用


人类受精与胚胎管理局召集专家组多线粒体置换技术进行进一步的安全评估。

  英国在“线粒体置换”领域处于世界领先位置,这种治疗方法的目标是使用捐赠者卵子中的线粒体来替换母体有缺陷的线粒体。但是线粒体拥有自己的 DNA,这就意味着婴儿将获得来自母亲、父亲和第二位女性线粒体的遗传信息。据《科学》杂志报道,研究人员警告称,DNA的混合有可能带来危害严重的副作用。而评估这项技术安全性的专家组声称,他们描述的风险是微不足道的。

  谢菲尔德大学、苏塞克斯大学和莫纳什大学的科学家们提出,线粒体DNA与来自双亲的DNA或许会出现不匹配的问题,两者之间存在相互作用。他们对于果蝇的研究表明,细胞核和线粒体遗传信息的不匹配可能对生育、学习和行为产生影响。谢菲尔德大学的Klaus Reinhardt博士告诉BBC网站道:“把它描述为更换摄像机的电池有点过于简单化,设置障碍并非我们的意图,我们只是指出一到两个需要关注的问题点。”

  英国人类受精与胚胎管理局受命对这项技术的安全性进行评估。审查小组的Robin Lovell-Badge教授说道,人类拥有多种线粒体和细胞核DNA,因此任何不匹配的影响都将是表面上的。纽卡斯尔大学的Doug Turnbull教授正在研发线粒体置换疗法,他说道:“我们最初的目标之一就是这些技术的安全性,引发这些关注是完全合理的。线粒体和细胞核DNA的不匹配是一种潜在风险,但是我不认为它的风险程度如同他们描述的那样。”

  人类受精与胚胎管理局在一份声明中说道:“我们召集专家组来检查线粒体置换的安全性和效果,他们认真考虑了细胞核和线粒体DNA之间的交互作用,并且得出结论并未有证据表明存在任何令人担忧的理由。正如医学的每一个领域一样,从研究进入临床实践总是存在一定的不确定性程度。专家们应当确信进一步安全检测的结果是让人放心的,而且长期的追踪调查是非常重要的。即使这样病人们也需要认真考虑他们所要面临的风险和好处。”

相关文章

“DNA花朵”微型机器人可自适应环境变化

美国北卡罗来纳大学研究团队研发出一种名为“DNA花朵”的微型机器人。这种机器人具有独特的自适应环境变化能力,能够像生物体一样,根据周围环境改变形状和行为。“DNA花朵”机器人由DNA与无机材料结合形成......

DNA搜索引擎MetaGraph研发成功

瑞士苏黎世联邦理工学院科学家在最新一期《自然》杂志上发表论文称,他们开发出一款名为MetaGraph的DNA搜索引擎,能快速、高效地检索公共生物学数据库中的海量信息,为研究生命科学提供了强大的专业工具......

破解人脑独特性的关键DNA片段发现

究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......

破解人脑独特性的关键DNA片段发现

究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......

科学家开发出超大片段DNA精准无痕编辑新方法

基因组编辑技术作为生命科学领域的一项重要突破,为基础研究和应用开发提供了技术支撑。以CRISPR及其衍生技术为代表的编辑系统通过可编程的向导RNA引导Cas9等核酸酶靶向基因组特定位点,被广泛应用于特......

在动物大脑中直接修复DNA——神经科学研究新突破系列之一

神经元中基因编辑的插图。图片来源:杰克逊实验室哪怕在五年前,人们也会认为在活体大脑中进行DNA修复是科幻小说中才有的情节。但现在,科学家已能进入大脑、修复突变,并让细胞在整个生命周期中维持住这种修复效......

古DNA为揭示早期埃及人遗传多样性提供新线索

国际知名学术期刊《自然》北京时间7月2日夜间在线发表一篇基因组学论文称,研究人员从上埃及Nuwayrat地区一个古王国墓葬中提取到一名古埃及个体的全基因组测序数据,这些数据分析可追溯至古埃及第三至第四......

古DNA揭示埃及人祖先

在一项研究中,科学家对埃及一座墓葬中的一名古埃及人进行了全基因组测序。这些数据可追溯至古埃及第三至第四王朝,揭示了其与北非及中东地区,包括美索不达米亚古人群的亲缘关系,为早期埃及人的遗传多样性研究提供......

“线粒体双相时钟”模型为器官配备专属“衰老GPS”

中国科学院上海营养与健康研究所研究员李昕研究组,通过解析人体多器官线粒体突变的“衰老图谱”,提出“线粒体双相时钟”模型,揭示了线粒体通过两种截然不同的模式编码器官衰老,进而同时编码了随机性和确定性衰老......

中国科学家实现线粒体致病突变体内原位纠正

华东师范大学教授李大力、刘明耀团队联合临港实验室青年研究员陈亮团队,开发出高性能线粒体腺嘌呤碱基编辑器(eTd-mtABEs),并利用eTd-mtABEs成功构建了感音神经性耳聋和Leigh综合症大鼠......