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インド初の遺伝子編集羊タルミームの様子は?

インド初の遺伝子編集された羊は最近生後1歳を迎え、これを開発した研究者らは羊の状態は良好だと述べている。昨年12月16日にインド統治下のカシミールで生まれたこの羊は、改変や編集を意味するアラビア語「タルミーム」と名付けられた。タルミームは、編集されていない双子の姉妹とともに、この地域の主要都市スリナガルにあるシェル・カシミール農業大学の私設の囲いに収容されている。同大学の研究者らはBBCに対し、DNAを改変する生物学的システムであるCRISPR技術を開発に使用したと語った。基本的に、科学者はこれをハサミのように使って、弱点や病気の原因となる遺伝子の断片を切り取ることができます。「私たちは妊娠中の羊から多数の胚を抽出し、筋肉の成長に悪影響を与えるミオスタチン遺伝子として知られる特定の遺伝子を編集しました」と研究者のスハイル・マググレイ博士はBBCに語った。胚または受精卵は、管理された実験室環境で 2 ~ 3 日間保管され、その後、雌の羊、つまり里親となるレシピエントに移植されました。「そして自然が引き継ぎ、150日後には子羊が生まれました」と彼は語った。 「私たちの目的は羊の筋肉量を増やすことでしたが、ミオスタチン遺伝子をノックアウトすることでそれを成功裏に達成しました」と同氏は付け加えた。タルミーム君が今月初めに1歳になった後、獣医学部長でこのプロジェクトの主任研究員であるリアズ・シャー教授がBBCに最新の状況を伝えた。「順調に成長しており、正常な生理学的、生化学的、物理的パラメーターを示しています」と彼は述べた。 「タルミームの筋肉の成長は、編集されていない双子と比較して、約10%という大幅な増加を示していると予想されています。年齢とともにさらに増加する可能性が高いと思います。」シャー教授は、羊の健康と生存を評価するための実験が行われており、羊は厳格な監視の下、安全な環境で飼育されていると述べ、資金援助を求めて政府に研究プロジェクトを提出したと付け加えた。羊は何十年もの間、主に研究や医療目的で遺伝子組み換えやゲノム編集が行われてきた。 1990年代の英国の羊「トレーシー」のような初期の実験では、乳中に治療用タンパク質が生成された。現在、CRISPR は筋肉の成長、病気への抵抗力、生殖能力などの特性を研究するために使用されています。インド初の遺伝子編集羊の開発に取り組んだ8人のメンバーチームは7年間取り組んできた。「いくつかの間違ったスタートがありました。私たちは複数の戦略を試し、ついに2024年12月に画期的な成果が得られました。私たちは7回の体外受精を行い、5回の出産と2回の中絶をしました。遺伝子編集が成功したのは1回だけでした」とシャー教授は語った。「私たちはゼロからのスタートでした。しかし、今では実践が標準化されており、将来的には成功率が高くなるのではないかと思います。」科学者らは実験の成功に興奮しており、年間約6万トンを消費しながら半分しか生産していないカシミール渓谷での持続可能な羊肉生産の確保に役立つ可能性があると述べた。もちろん、それは農業や消費に対する政府の承認に依存します。同大学の副学長、ナジル・アハマド・ガナイ教授は「土地は圧迫され、水は枯渇し、人口は増加しているが、食料栽培に利用できるスペースは縮小している」と語る。「私たちの州は羊肉が不足していますが、遺伝子編集により羊の体重を30%増やすことができます。これは、より少ない動物でより多くの肉を提供できることを意味するため、持続可能な食料生産に非常に役立ちます。」と彼は言います。ガナイ教授によれば、政府がこの技術を大規模な群れで再現する許可を与えれば、羊やその後は他の動物の飼育にも使用できるようになるという。「インドの多くの機関が豚、ヤギ、家禽の研究に取り組んでいる。未来は明るい」と彼は付け加えた。2012年に発見された遺伝子編集 テクノロジー 共同発明者のエマニュエル・シャルパンティエ氏とジェニファー・ダウドナ氏に2020年のノーベル賞をもたらし、医学研究に革命をもたらした。しかし、それは倫理的観点から依然として物議を醸している 討論 燃料を補給した 遺伝子組み換え(GM)との類似性により。科学者たちは、遺伝子編集とGMは根本的に異なることを強調しています。遺伝子編集は植物、動物、または人間の体内にある既存の遺伝子を微調整するのに対し、GMは外来遺伝子の導入を伴います。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、コロンビア、日本などの国々は、一部の遺伝子編集された魚、牛、豚を次のように扱っています。 自然、消費できるようになります。 米国と中国はこの技術を利用して、より生産性が高く病気に強い作物や動物を作り出しています。米国 FDA は最近、遺伝子強化された豚を承認しました。 イギリス 来年には遺伝子編集食品が許可される予定だ。科学者たちはまた、CRISPR が人間の疾病管理に応用できることにも驚嘆しています。 米国や他のいくつかの国の医師は、サラセミアや鎌状赤血球貧血などの希少な血液疾患の治療にすでに遺伝子編集を使用しています。今年、米国で病気の治療に使用されて成功しました。 まれな遺伝性疾患を持って生まれた赤ちゃん 英国では幼児に ハンター症候群。 しかし、EUを含む世界の多くの地域では、昨年とはいえ依然として厳しい規制が続いています。 欧州議会が投票した 遺伝子編集によって作られた作物に対する規制の監視を減らすため。 インド農業省も今年 承認された 遺伝子編集された2つの米品種は収量増加が期待されている。 しかし、羊のタルミームがインドで自然の遺伝的変異体として扱われるかどうかを判断するのは時期尚早だ。我内教授は期待を寄せている。 「インドは科学、特に1960年代に開発された高収量作物によって食糧余剰になった。遺伝子編集された羊や他の動物を使えば、インドは食肉産業でも同じことができるだろう」と彼は言う。 #インド初の遺伝子編集羊タルミームの様子は

インド初の遺伝子編集羊タルミームの様子は?

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2025-12-27 01:41:00

インド初の遺伝子編集された羊は最近生後1歳を迎え、これを開発した研究者らは羊の状態は良好だと述べている。

昨年12月16日にインド統治下のカシミールで生まれたこの羊は、改変や編集を意味するアラビア語「タルミーム」と名付けられた。

タルミームは、編集されていない双子の姉妹とともに、この地域の主要都市スリナガルにあるシェル・カシミール農業大学の私設の囲いに収容されている。

同大学の研究者らはBBCに対し、DNAを改変する生物学的システムであるCRISPR技術を開発に使用したと語った。

基本的に、科学者はこれをハサミのように使って、弱点や病気の原因となる遺伝子の断片を切り取ることができます。

「私たちは妊娠中の羊から多数の胚を抽出し、筋肉の成長に悪影響を与えるミオスタチン遺伝子として知られる特定の遺伝子を編集しました」と研究者のスハイル・マググレイ博士はBBCに語った。

胚または受精卵は、管理された実験室環境で 2 ~ 3 日間保管され、その後、雌の羊、つまり里親となるレシピエントに移植されました。

「そして自然が引き継ぎ、150日後には子羊が生まれました」と彼は語った。 「私たちの目的は羊の筋肉量を増やすことでしたが、ミオスタチン遺伝子をノックアウトすることでそれを成功裏に達成しました」と同氏は付け加えた。

タルミーム君が今月初めに1歳になった後、獣医学部長でこのプロジェクトの主任研究員であるリアズ・シャー教授がBBCに最新の状況を伝えた。

「順調に成長しており、正常な生理学的、生化学的、物理的パラメーターを示しています」と彼は述べた。 「タルミームの筋肉の成長は、編集されていない双子と比較して、約10%という大幅な増加を示していると予想されています。年齢とともにさらに増加する可能性が高いと思います。」

シャー教授は、羊の健康と生存を評価するための実験が行われており、羊は厳格な監視の下、安全な環境で飼育されていると述べ、資金援助を求めて政府に研究プロジェクトを提出したと付け加えた。

羊は何十年もの間、主に研究や医療目的で遺伝子組み換えやゲノム編集が行われてきた。 1990年代の英国の羊「トレーシー」のような初期の実験では、乳中に治療用タンパク質が生成された。現在、CRISPR は筋肉の成長、病気への抵抗力、生殖能力などの特性を研究するために使用されています。

インド初の遺伝子編集羊の開発に取り組んだ8人のメンバーチームは7年間取り組んできた。

「いくつかの間違ったスタートがありました。私たちは複数の戦略を試し、ついに2024年12月に画期的な成果が得られました。私たちは7回の体外受精を行い、5回の出産と2回の中絶をしました。遺伝子編集が成功したのは1回だけでした」とシャー教授は語った。

「私たちはゼロからのスタートでした。しかし、今では実践が標準化されており、将来的には成功率が高くなるのではないかと思います。」

科学者らは実験の成功に興奮しており、年間約6万トンを消費しながら半分しか生産していないカシミール渓谷での持続可能な羊肉生産の確保に役立つ可能性があると述べた。もちろん、それは農業や消費に対する政府の承認に依存します。

同大学の副学長、ナジル・アハマド・ガナイ教授は「土地は圧迫され、水は枯渇し、人口は増加しているが、食料栽培に利用できるスペースは縮小している」と語る。

「私たちの州は羊肉が不足していますが、遺伝子編集により羊の体重を30%増やすことができます。これは、より少ない動物でより多くの肉を提供できることを意味するため、持続可能な食料生産に非常に役立ちます。」と彼は言います。

ガナイ教授によれば、政府がこの技術を大規模な群れで再現する許可を与えれば、羊やその後は他の動物の飼育にも使用できるようになるという。

「インドの多くの機関が豚、ヤギ、家禽の研究に取り組んでいる。未来は明るい」と彼は付け加えた。

2012年に発見された遺伝子編集 テクノロジー 共同発明者のエマニュエル・シャルパンティエ氏とジェニファー・ダウドナ氏に2020年のノーベル賞をもたらし、医学研究に革命をもたらした。しかし、それは倫理的観点から依然として物議を醸している 討論 燃料を補給した 遺伝子組み換え(GM)との類似性により。

科学者たちは、遺伝子編集とGMは根本的に異なることを強調しています。遺伝子編集は植物、動物、または人間の体内にある既存の遺伝子を微調整するのに対し、GMは外来遺伝子の導入を伴います。

アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、コロンビア、日本などの国々は、一部の遺伝子編集された魚、牛、豚を次のように扱っています。 自然、消費できるようになります。

米国と中国はこの技術を利用して、より生産性が高く病気に強い作物や動物を作り出しています。米国 FDA は最近、遺伝子強化された豚を承認しました。 イギリス 来年には遺伝子編集食品が許可される予定だ。

科学者たちはまた、CRISPR が人間の疾病管理に応用できることにも驚嘆しています。

米国や他のいくつかの国の医師は、サラセミアや鎌状赤血球貧血などの希少な血液疾患の治療にすでに遺伝子編集を使用しています。今年、米国で病気の治療に使用されて成功しました。 まれな遺伝性疾患を持って生まれた赤ちゃん 英国では幼児に ハンター症候群

しかし、EUを含む世界の多くの地域では、昨年とはいえ依然として厳しい規制が続いています。 欧州議会が投票した 遺伝子編集によって作られた作物に対する規制の監視を減らすため。

インド農業省も今年 承認された 遺伝子編集された2つの米品種は収量増加が期待されている。 しかし、羊のタルミームがインドで自然の遺伝的変異体として扱われるかどうかを判断するのは時期尚早だ。

我内教授は期待を寄せている。 「インドは科学、特に1960年代に開発された高収量作物によって食糧余剰になった。遺伝子編集された羊や他の動物を使えば、インドは食肉産業でも同じことができるだろう」と彼は言う。

#インド初の遺伝子編集羊タルミームの様子は

執筆者について: nipponese

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