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的的我們而言,DNA就像建築師的藍圖,提供瞭解析和探索生命的指南。

在過去的幾十年間,遺傳學手段幫助我們理解了許多人類基因的功能。當我們發現某個疾病患者體記憶體在某個基因的功能缺失,便自然而然地將這個基因與他的疾病聯絡在一起。比如白化病、血友病,甚至更為複雜的某些癌症和代謝疾病,都可以用如此簡單的手段加以研究。

緊接著,我們馬上也可以想象,如果有一天我們能夠改造基因,就能消滅某些頑疾,甚至是增強某些機能。

於是我們真的這麼做了。

在過去的50年間,多種基因編輯相繼誕生,讓我們真正成為了生命的設計師,能夠修改生命的藍圖,從而治癒某些疾病。

首先,要從CRISPR技術說起,因為這一個,最為有趣,也最為傳奇。

早年間,一些科學家在研究大腸桿菌的時候,偶然間發現它的基因組DNA上有一些看起來怪里怪氣的重複結構:有一段29鹼基的序列反覆出現了5次,兩兩之間都被32個鹼基形成的看起來雜亂無章的序列隔開了。

大家都知道,DNA作為遺傳物質,它的功能就是透過“中心法則”生產蛋白質。要麼直接生產,要麼輔助生產,而這種串聯起來的重複結構看上去兩者都挨不上邊。

幾年後,科學家弗朗西斯科?莫西卡在另一種細菌——地中海嗜鹽菌裡又一次發現了這種古怪的重複序列。大腸桿菌和地中海嗜鹽菌,從生活環境到進化歷史都毫無相似之處可言,這讓他十分疑惑。

於是他在海量的微生物中繼續尋找,竟然在20種不同微生物中都發現了類似的重複DNA結構,把它們命名為CRISPR。

顯然,CRISPR不可能是偶然現象,它一定是有著非常重要乃至性命攸關的生物功能。因為自然選擇不允許這麼多毫不相干的物種,同時保留一段相同的廢物DNA。

經過漫長的研究,他終於發現,這些DNA序列不止存在於細菌中,而是和許多病毒的基因組序列高度一致。是細菌在基因組裡收藏了這些病毒不同角度的快照。

這些攜帶著某種病毒資訊的CRISPR序列具有病毒疫苗的功能,可以讓細菌免於被這種病毒入侵。如果把這種CRISPR轉移到另一種細菌中,也同樣能讓新的細菌具有免疫力。

和人類的免疫功能類似。細菌會把細胞記憶體在的所有DNA都一一抓來和CRISPR序列仔細比對,一旦發現兩者完全一致,就意

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