创新中国

顾骏 顾晓英等

目录

  • 1 “创新”何以成大国重中之重
    • 1.1 创新问题上中国与世界的关系
    • 1.2 中国的创新发展轨迹
    • 1.3 创新对中国发展的重要作用
    • 1.4 创新是中国强大的基础
  • 2 中国制造谁来造
    • 2.1 创新源自生生不息的梦想
    • 2.2 机器人的前世今生
    • 2.3 机器人的创新应用
    • 2.4 水面无人艇的研发及应用
  • 3 万众创新,谁是主体
    • 3.1 创新创业的人才培养模式
    • 3.2 “十三五”规划中的创新理念
    • 3.3 上海创新发展现状
    • 3.4 上海创建具有全球影响力的科创中心
    • 3.5 创新主体的培养
  • 4 有BAT就是互联网强国了吗
    • 4.1 什么是互联网强国
    • 4.2 大数据与人口流动
    • 4.3 大数据的由来与发展
  • 5 文化产业与创新
    • 5.1 中国国产电影发展现状
    • 5.2 互联网对传统电影业的影响
    • 5.3 艺术创意与社会资源的融合
    • 5.4 公共艺术与文化创新
  • 6 材料也有“基因”吗
    • 6.1 创新的灵感来自哪里
    • 6.2 创新的驱动要素
    • 6.3 材料基因的提出及发展
    • 6.4 中国材料基因建设
    • 6.5 创新需要超前发现需求
    • 6.6 信息科技发展需要材料创新
  • 7 人类能创新自己吗
    • 7.1 人类创新自己存在的几个问题
    • 7.2 心脏再生方案
    • 7.3 基因组编辑的手段与应用
  • 8 创新也能买保险吗
    • 8.1 金融滋养创新
    • 8.2 金融成就创新梦想
    • 8.3 创新的风险
    • 8.4 知识产权对创新的保障
    • 8.5 我国知识产权战略对创新成果的保护
  • 9 创新只是灵机一动吗
    • 9.1 科技创新的组织与制度条件
    • 9.2 如何重新定义管理
    • 9.3 移动互联网时代的竞争主题
  • 10 创新从哪里来
    • 10.1 什么是创新
    • 10.2 发现、发明与创新的概念
    • 10.3 创新思维的重要性
    • 10.4 让创新成为一种习惯
    • 10.5 上海大学的创新生态
  • 11 阅读
    • 11.1 阅读
基因组编辑的手段与应用
  • 1 视频
  • 2 章节测验


基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入等。而CRISPR/Cas9技术自问世以来,就有着其它基因编辑技术无可比拟的优势,技术不断改进后,更被认为能够在活细胞中最有效、最便捷地“编辑”任何基因。

基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入等。

在过去几年中, 以ZFN (zinc-finger nucleases)和TALEN (transcription activator-like effector nucleases)为代表的序列特异性核酸酶技术以其能够高效率地进行定点基因组编辑, 在基础研究、基因治疗和遗传改良等方面展示出了巨大的潜力。

而CRISPR/Cas9技术自问世以来,就有着其它基因编辑技术无可比拟的优势,技术不断改进后,更被认为能够在活细胞中最有效、最便捷地“编辑”任何基因 。


这不是CRISPR/Cas9这项明星技术第一次得到人们的关注。在此之前,有着“豪华版”诺奖之称的“2015年度生命科学突破奖”颁发给了发现基因组编辑工具“CRISPR/Cas9”的两位美女科学家——珍妮弗·杜德娜和艾曼纽·夏邦杰。二人更是获得了2015年度化学领域的引文桂冠奖——素有诺奖“风向标”之称,曾被认为是今年诺贝尔化学奖的最有力竞争者。

那CRISPR/Cas9到底是一项什么技术,为何能够获得如此这般青睐,又何以在短短两三年时间内,发展成为生物学领域最炙手可热的研究工具之一,并有近700篇相关论文发表?它将来又会如何影响到我们的生活?

CRISPR/Cas9是继“锌指核酸内切酶(ZFN)”、“类转录激活因子效应物核酸酶(TALEN)”之后出现的第三代“基因组定点编辑技术”。与前两代技术相比,其成本低、制作简便、快捷高效的优点,让它迅速风靡于世界各地的实验室,成为科研、医疗等领域的有效工具。


1)基因敲除:如果想使某个基因的功能丧失,可以在这个基因上产生DSB,非同源末端连接(NHEJ)修复的过程中往往会产生DNA的插入或删除(indel),造成移码突变,从而实现基因敲除。

2)特异突变引入:如果想把某个特异的突变引入到基因组上,需要通过同源重组来实现,这时候要提供一个含有特异突变同源模版。正常情况下同源重组效率非常低,而在这个位点产生DSB会极大的提高重组效率,从而实现特异突变的引入。

3)定点转基因:与特异突变引入的原理一样,在同源模版中间加入一个转基因,这个转基因在DSB修复过程中会被拷贝到基因组中,从而实现定点转基因。通过定点转基因的方法可以把基因插入到人的基因组AAVS1位点,这个位点是一个开放位点,支持转基因长期稳定的表达,破坏这个位点对细胞没有不良影响,因此被广泛利用。