发布时间:2013-09-25 16:28 原文链接: Science:“三人试管婴儿”或存在严重副作用

  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。”

  链接:线粒体置换技术的作用

  这一试管授精新技术的关键在于移除女性卵子线粒体中的有缺陷基因,规避新生儿先天疾病风险。线粒体是存在于动物、植物等大多数真核生物细胞的细胞器。它是氧化代谢的部位,为糖类、脂肪和氨基酸借助氧化过程释放能量提供场所,可以说是机体“供电站”。

  线粒体在细胞中分布广泛,一些单个细胞可能包含数千个线粒体。然而,线粒体可能成为导致新生儿患先天疾病的“元凶”。这种细胞器携带自身的基因材料,称为线粒体基因组。在一些情况下,线粒体基因组可能发生突变,产生缺陷,从而导致新生儿罹患先天疾病。英国每6500名儿童中有一人生来患有“线粒体基因病”,引发肌肉虚弱、失明和心脏病。

  线粒体只经过母婴遗传。因此,研究人员希望借助全新试管授精技术去除母亲卵子中有缺陷的线粒体,从而在更大程度上确保新生儿健康。

  线粒体置换技术的原理

  依据现有技术条件,实现线粒体“清洁”可以借助两种方法。英国纽卡斯尔大学研究人员采用了“原核移植”的方式,即在两枚已经授精的卵子间实现基因替换,剔除线粒体中有缺陷的基因信息。另一些研究人员则选择“主轴移植”的方式,即用捐赠者卵子的健康线粒体替换母亲的有缺陷线粒体后再实施人工授精。无论采用哪种方式,不可避免的是,新生儿将拥有自己父亲、母亲的基因,同时携带卵子捐献者的少部分基因。也就是说,在基因层面,新生儿有两位母亲,一位父亲。

  第一种方法:

  第一步,收集母体和捐赠者的卵细胞(母体缺陷卵细胞、捐赠者健康卵细胞 ),两个胚胎与精子受精

  第二步,将携带遗传信息的细胞核从两胚胎中移出,保留其父母的细胞核遗传信息

  第三步,将父母细胞核移入到捐赠者的细胞中,再将之植入子宫

  第二种方法:

  第一步,收集母体和捐赠者的卵细胞

  第二步,将两个卵细胞中的主要遗传物质全部移出

  第三步,将母体遗传物质植入到捐赠者的卵细胞中然后进行受精过程

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