據國外媒體報道,在不到 5 年時(shí)間里,基因編輯技術(shù) CRISPR 已經(jīng)使現代生物學(xué)的面貌和發(fā)展節奏發(fā)生了革命性改變。這種技術(shù)在能夠發(fā)現、去除并取代遺傳物質(zhì),自 2012 年首次報道至今,科學(xué)家已經(jīng)發(fā)表了超過(guò) 5000 篇涉及該技術(shù)的論文。生物化學(xué)研究者擁抱這項技術(shù),希望用其創(chuàng )造出更好的疾病模型。無(wú)數公司已經(jīng)將這項技術(shù)投入到新型藥物、療法、食品、化合物和新材料的研發(fā)之中,試圖獲取新的商業(yè)利益。
通常情況下,當我們提到 CRISPR 時(shí),實(shí)際指的是 CRISPR/Cas 系統——由一小段 RNA 和一種高效的 DNA 切割酶(即核酸酶)組成,全名為常間回文重復序列叢集 / 常間回文重復序列叢集關(guān)聯(lián)蛋白系統(clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated proteins)。它對于生物學(xué)的意義,就好比福特 T 型車(chē)對于制造業(yè)和交通運輸業(yè)的意義?,F在,CRISPR 已經(jīng)用于人類(lèi)癌癥的治療,而最快到 2018 年時(shí),該技術(shù)還將用在遺傳性疾病,如鐮刀型紅血球疾病和乙型地中海貧血癥等的臨床試驗中。
然而,與當初的福特 T 型車(chē)一樣,經(jīng)典的 CRISPR 技術(shù)已經(jīng)變得有點(diǎn)粗苯、不可靠,甚至有點(diǎn)危險。它無(wú)法與基因組的任意部位結合,有時(shí)候還會(huì )切割錯誤的位置。而且,它沒(méi)有關(guān)閉按鈕。如果說(shuō)福特 T 型車(chē)很容易過(guò)熱,那經(jīng)典 CRISPR 可以說(shuō)是很容易“吃多”。
即使有著(zhù)這樣那樣的局限性,但經(jīng)典 CRISPR 系統在 2018 年及以后的日子里,依然將是生物學(xué)中非常重要的工具。不過(guò),就在 2017 年,更新、更快的基因編輯工具開(kāi)始推出,或許很快就會(huì )讓第一代技術(shù)黯然失色。因此,如果你有志于在這一領(lǐng)域大展身手的話(huà),請做好準備,因為“基因編輯 2.0”就在眼前!
突飛猛進(jìn)
有針對性的切割操作是 CRISPR 技術(shù)的標志性特征。但是,在 Cas9 內切核酸酶切割一個(gè)生物體的兩股 DNA 鏈的同時(shí),也會(huì )帶來(lái)某種風(fēng)險。細胞在修復這種劇烈的基因損傷時(shí)可能會(huì )出現錯誤。這也是科學(xué)家希望設計出更安全的方法,以達到同樣目的的原因。
一種方法是使 Cas9 核酸酶突變,使其失去切割能力,但依然能結合 DNA。接著(zhù),用其他蛋白質(zhì)——比如能激活基因表達的蛋白質(zhì)——與失去部分功能的 Cas9 核酸酶結合,在不改變 DNA 序列的情況下共同控制基因的開(kāi)啟和關(guān)閉(有時(shí)要用到光或化學(xué)信號)。這種“表觀(guān)遺傳學(xué)編輯”或許能用于治療由多種遺傳因素共同引起的疾病,而經(jīng)典 CRISPR 技術(shù)最適合的則是由單一突變導致的功能障礙問(wèn)題。12 月初,美國索爾克研究所的研究人員就在小鼠上嘗試了這種新的方法,對包括糖尿病、急性腎病和肌肉營(yíng)養不良癥等嚴重疾病進(jìn)行治療。
哈佛大學(xué)和布羅德研究所的科學(xué)家甚至已經(jīng)對 CRISPR 系統進(jìn)行了更大膽的改進(jìn):對單個(gè)堿基對進(jìn)行編輯。為了實(shí)現這一目的,他們必須設計出一種全新的、在自然界中不存在的酶,能夠從化學(xué)上將配對的腺嘌呤(A)- 胸腺嘧啶(T)轉變?yōu)轼B(niǎo)嘌呤(G)- 胞嘧啶(C)。這一改變看似微小,卻有著(zhù)極為重大的意義。哈佛大學(xué)化學(xué)家戴維·劉(David Liu)主持了這項工作,他估計,在人體已知 32000 個(gè)致病性的點(diǎn)突變中,有大約一半可以通過(guò)這樣的單一位點(diǎn)變換而修復。“我不希望公眾對此有錯誤的理解,即我們能把任何人或任何動(dòng)物,甚至培養皿里的細胞的任意 DNA 片段變換成另一段 DNA,”戴維·劉說(shuō),“不過(guò),就我們現在所處的位置而言,也意味著(zhù)很多責任。的問(wèn)題在于,這個(gè)時(shí)代能達到的能力有多大?以及我們如何能盡可能快地用這些技術(shù)來(lái)造福社會(huì )?”
如何控制風(fēng)險?
CRISPR/Cas 系統是存在于多數細菌和絕大多數古菌中的一種后天免疫機制,其工作就是發(fā)現入侵的病毒 DNA 并將其消滅,直到這些 DNA 被清除干凈。這一系統都是“加速器”,沒(méi)有制動(dòng)裝置,因而具有潛在的危險性——尤其是在臨床應用上。CRISPR 在細胞里存留的時(shí)間越長(cháng),它把某些片段當作目標基因并進(jìn)行切割的風(fēng)險就越大。
為了程度地降低這些偏離目標的問(wèn)題,科學(xué)家一直在開(kāi)發(fā)新的工具,以更好地控制 CRISPR。截至目前,研究者已經(jīng)識別出 21 個(gè)自然出現的抗 CRISPR(anti-CRISPR)蛋白質(zhì)家族,即能夠抑制基因編輯酶的蛋白質(zhì)分子。不過(guò),科學(xué)家只了解其中少數幾種蛋白質(zhì)的工作機制。有些蛋白質(zhì)能直接與 Cas9 結合,阻止它連接到 DNA 上;另一些蛋白質(zhì)則可以激活與 Cas9 競爭基因組位置的酶。目前,加州大學(xué)伯克利分校、加州大學(xué)舊金山分校、哈佛大學(xué)、布羅德研究所和多倫多大學(xué)都在努力研究利用這些天然關(guān)閉機制的方法,使它們成為可編碼的控制工具。
除了醫學(xué)上的應用,這些蛋白質(zhì)家族還對“基因驅動(dòng)”(gene drive)領(lǐng)域的持續發(fā)展有重要意義?;蝌寗?dòng)最早在 2003 年由倫敦帝國理工學(xué)院演化遺傳學(xué)家?jiàn)W斯汀·伯特(Austin Burt)提出,指一種能將特定性狀快速擴散到種群中的基因編輯技術(shù)。如果能以某種方式推動(dòng)演化進(jìn)程,將非常有利于人類(lèi)應對從流行性疾病到氣候變化等諸多問(wèn)題。比如,我們可以用這種方法消滅那些導致瘧疾的蚊子,或者清除有害的入侵物種。不過(guò),在野外環(huán)境中,這些手段也有可能失去控制,甚至帶來(lái)災難性的后果。就在 2017 年,美國國防部下屬的國防高級研究計劃(DARPA)就投資了 6500 萬(wàn)美元,用于尋找更加安全的基因驅動(dòng)設計,其中就包括抗 CRISPR“關(guān)閉開(kāi)關(guān)”。
Cas酶的進(jìn)展
盡管幾十年來(lái)基因技術(shù)突飛猛進(jìn),但還是有很多科學(xué)家不理解為什么 DNA 中的某些缺陷會(huì )引發(fā)疾病。即使我們知道哪些基因以什么順序編碼進(jìn)入細胞,但想知道這些序列信息如何傳遞、如何翻譯(或者不翻譯),就要困難得多。這也正是哈佛大學(xué)和布羅德研究所的張鋒(CRISPR 關(guān)聯(lián)蛋白的發(fā)現者之一)團隊尋找以 RNA 為目標的 Cas 酶的原因。
由于細胞在組裝蛋白質(zhì)時(shí)讀取的遺傳信息來(lái)自 RNA,因此它們攜帶著(zhù)更多關(guān)于特殊疾病的基礎遺傳信息。而且,由于 RNA 不斷被轉錄和翻譯,因此對 RNA 的修改有助于更好地治療類(lèi)似發(fā)炎或創(chuàng )傷等短期疾病。這一新系統被稱(chēng)為“REPAIR”,全稱(chēng)是“可編程的腺嘌呤到肌苷 RNA 編輯”(RNA Editing for Programmable A to I Replacement),目前只能對單個(gè)核苷酸進(jìn)行編輯。下一步,研究人員希望在其他 11 種可能的組合中嘗試這一技術(shù)。
科學(xué)家其實(shí)一直在發(fā)現新的 Cas 酶。布羅德研究所的團隊對核酸酶 Cpf1 的特征進(jìn)行了研究。這種酶與其他 Cas 酶具有幾個(gè)關(guān)鍵差異,包括在切割 DNA 時(shí)會(huì )留下較活躍的末端,而不是“鈍”的末端。2017 年 2 月,加州大學(xué)伯克利分校的研究小組發(fā)現了 CasY 和 CasX,這是目前最簡(jiǎn)潔的 CRISPR 系統。未來(lái)幾個(gè)月或幾年里,科學(xué)家希望找到更多的酶,發(fā)現更多的可能性。
只有時(shí)間才能證明 CRISPR-Cas9 系統是不是的基因編輯工具,抑或只是一場(chǎng)科學(xué)變革的開(kāi)端。對于不同的應用領(lǐng)域,科學(xué)家還需要大量的研究才能確定什么工具才最合適,目前能做的,或許只有同時(shí)推進(jìn)所有這些系統的研究。要想把基因編輯技術(shù)應用到人類(lèi)疾病治療、農作物培育以及攜病昆蟲(chóng)的防治上,可能還需要許多年的時(shí)間。
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