嗯,那个基因编辑能够让人长出鸟类基因的翅膀吗?谢谢回答

DNA病毒是生物病毒的一种属于一級病毒。DNA病毒广泛存在于人、脊椎动物、昆虫体内以及多种传代细胞系中每种病毒只能感染一种动物(个别例外),仅少数致病

DNA病毒嘚繁殖方式是复制,繁殖过程是吸附(病毒粒子借衣壳上的受体与宿主细胞“粘附”在一起否则,病毒粒子将不能侵入宿主细胞

DNA病毒:是生物病毒的一种,属于一级

繁殖:是专性活细胞内寄生物它不可单独进行繁殖,必须在

)注入遗传物质, 接着就是利用寄主细胞的营 養 进行DNA的复制和蛋白质的翻译,然后就是装配,最后就释放.

DNA病毒很少基本上都是

,天花病毒,花椰菜花叶病毒等是DNA病毒

一类已知最小的动物DNA疒毒。学名中的Parvo来自拉丁文“Parvulus”(很小)本科病毒病毒粒为直径18~26纳米的二十面体,无包膜基因组为线型 ssDNA(单链DNA),分子量为(1.5~2.0)×106,多數成员含负链DNA;病毒粒有32个

为1.39~1.42,病毒耐热,耐酸耐乙醚;在细胞核内复制。本科病毒广泛存在于人、脊椎动物、昆虫体内以及多种传代细胞系中每种病毒只能感染一种动物(个别例外),仅少数致病

按病毒的性状和复制方式可将本科分为 3属:①小DNA病毒属:存在于哺乳动粅和鸟类基因,其中能诱发畜禽疾病的有

病毒,致牛肠炎、的牛小DNA病毒引起猪流产、不育的猪小DNA病毒。致狗白细胞减少或肠炎的狗小DNA病毒,致雏鹅肝炎、肠炎的鹅小DNA病毒及水貂的

属:存在于节肢动物(见

);③腺病毒伴随病毒属(AAV):存在于哺乳动物和鸟类基因AAV为

,它需在宿主哃时感染腺病毒并以其作为

时才能复制。人的AAV有4型,人血清中普遍存在抗体,但与疾病的关系未定此外,尚有禽、牛和狗的AAV

小鹅瘟病毒是尛DNA病毒科的成员之一。 1956年在中国扬州首先分离到此病毒以后证明是中国各地雏鹅的一种致死性传染病的病原,对5~25日龄的雏鹅具有极高的傳染性。本病毒无血凝性除雏鹅和番鸭雏外,不能使其他动物致病可用未经免疫的母鹅所产卵孵化的鹅胚(12~14日龄)分离培养,并可茬鹅

中增殖而引起细胞病变用减毒活疫苗免疫母鹅可预防雏鹅发病。

在复制的生化方面有区别但复制的结果都是合成核酸分子和蛋白質衣壳,然后装配成新的有感染性的病毒一个复制周期大约需6~8小时。

双股DNA病毒的复制:多数DNA病毒为双股DNA

双股DNA病毒,如单纯疹病毒和腺病毒在宿主细胞核内的RNA聚合酶作用下从病毒DNA上转录病毒mRNA,然后转移到胞浆核糖体上指导合成蛋白质。而

本身含有RNA聚合酶它可在胞漿中转录mRNA。mRNA有二种:早期m RNA主要合成复制病毒DNA所需的酶,如依赖DNA的DNA聚合酶脱氧

等,称为早期蛋白;晚期mRNa 在病毒DNA复制之后出现,主要指導合成病毒的结构蛋白称为晚期蛋白。

子代病毒DNA的合成是以亲代DNA为模板按核酸半保留形式复制子代双股DNA。DNA复制出现在结构蛋白合成之湔

国际病毒分类委员会(ICNV)第七次报告(1999),将所有已知的病毒根据核酸类型分为DNA病毒——单股DNA病毒DNA病毒——双股DNA病毒,DNA与RNA

病毒RNA病蝳——双股RNA病毒,RNA病毒——单链、单股RNA病毒裸露RNA病毒及类病毒等八大类群。此外还增设亚

一类。这个报告认可的病毒约4000种设有三个疒毒目,64个病毒科9个病毒亚科,233个病毒属其中29个病毒属为独立病毒属。亚病毒因子类群不设科和属。包括

和prion(传染性蛋白质颗粒或

)一些属性不很明确的属称暂定病毒属。

病毒在自然界分布广泛可感染细菌、真菌、植物、动物,常引起

发病但在许多情况下,病蝳也可与宿主共存而不引起明显的疾病

对DNA检测,一个是定量检测另外还有一个是基因分形和耐药的变异,定性检测比定量要求高还囿定量的问题,强调用

类似物进行抗病毒治疗无论是哪一种药物的治疗,病毒的滴度和阴转都是考核抗病毒治疗的硬性指标所以这项檢测指标是非常重要的,而且在很多药物治疗过程中乙肝病毒DNA下降的速度和幅度对于抗病毒治疗应达的疗效具有重要的预测价值。对乙肝病毒进行基因分形和耐药变异问题测定比如说有的病人服药之后从阴性转成阳性,还有乙肝病毒DNA的升高这样的病人我们要充分重视昰否产生了耐药变异,这个检测对医生更换药物或者更换治疗方案是非

常有关系的 乙肝病毒DNA阳性说明体内有活性病毒的复制,所有这样嘚病人都要进行治疗是否进行治疗主要取决于当时的转氨酶水平是正常还是升高的,如果是转氨酶升高特别是转氨酶在80以上,400以内這样的病人是非常适合抗病毒治疗的。转氨酶水平是一个重要的指标有人说乙肝病毒DNA阳性、转氨酶正常的病人是不是都不需要治疗呢?洳果这么较真的话我们要对这部分病人进行肝组织活检。要看一看

正常、乙肝病毒DNA阳性肝损伤的程度和情况,有一些转氨酶正常的病囚有部分炎症或者坏死的情况这部分病人也要进行治疗。

如果你看一眼安东尼·詹姆斯 的辦公室就不难猜出他是干什么的。墙上满是蚊子的图片有关蚊子的书籍摆满了整个书架。

在他的办公桌旁有一幅效果图描述了一类特殊蚊种——埃及伊蚊的各个发育阶段:从卵到蛹再到发育完全,那尺寸大到能把《侏罗纪公园》的粉丝吓得脸色发白他的车牌上也有┅个关于该蚊种的词: AEDES 。

“我痴迷于蚊子已经30年了”这位加州大学尔湾分校的分子遗传学家说。

蚊子的种类大约有3500种而詹姆斯只关注叻其中几种,但这几种都是地球上最致命的生物这其中就包括通过传播疟疾,每年杀死成千上万人的冈比亚按蚊然而在詹姆斯职业生涯的大部分时间里,他一直专注的是伊蚊属历史学家认为,伊蚊在17世纪通过来自非洲的奴隶船传播到新大陆它带来了杀死数百万人的黃热病。如今这种蚊子不仅携带每年感染多达4亿人的登革热病毒,还有一些越来越危险的病毒例如奇昆古尼亚病毒、西尼罗河病毒和寨卡病毒。

2015年巴西爆发了广泛流行的寨卡病毒。这种病毒能够导致多种神经系统疾病例如一种叫做头小畸形的罕见人体缺陷——婴儿絀生时伴随着不正常的小头和发育不全的大脑。

一直以来詹姆斯和他实验室的目标便是寻找操控蚊子基因的方法,让其不再具有传播多種病毒的能力直到现在,这还是一条漫长而孤独的研究之路而且研究在很大程度上只能进行理论探讨。但是通过一种革命性新技术——CRISPR-Cas9以及其所附带的一种以基因驱动闻名的自然系统,理论即将付诸实践

CRISPR技术将赋予人们操控基因的全新手段,科学家能够迅速并准确哋改变、敲除并且重新排列活有机体的DNA例如人类。在过去几年里该技术已经改变一些生物学基础知识。通过动物模型全世界的研究囚员已经用CRISPR技术纠正了主要的基因缺陷,包括负责纠正肌肉萎缩症、囊性纤维化以及各类肝炎的基因突变最近,几支实验队伍已经在尝試从人类细胞DNA中清除HIV病毒虽然研究者只取得部分成功,但许多科学家依然相信该技术将有助于艾滋病的治疗。

在实验过程中科学家們也使用CRISPR技术去除猪身上的病毒,使猪器官能够移植到人体生态学家们也正探求保护濒危物种的技术路线。此外和各种农作物打交道嘚植物学家也已经踏上寻找删除吸引害虫之基因的道路。这样依靠生物学而不是化学,CRISPR技术能帮助农作物减少对农药的依赖

在过去一個世纪里,没有哪项科学成果能像基因编辑技术一样拥有如此广阔的前景,还带来更令人不安的伦理问题最刺激的是,如果CRISPR技术被用來编辑人类胚胎生殖系细胞中能传给下一代的遗传物质要么就是纠正基因缺陷,要么就是提升一种想要得到的特性而这些改变将会永遠遗传给被编辑者的后代。预见这种深刻变化产生的影响虽然是有可能的但是却很难。

哈佛大学和麻省理工学院布罗德研究所所长、曾擔任人类基因组计划的领导者埃里克·兰德 说: “这是一项非凡的技术有很多伟大的用途。但如果你要做的是像改变宿命一样改变种系你最好告诉我你有相当充分的理由,最好能说明是社会作出了这样的选择除非获得广泛的认同,否则我们是不会让这种事发生的”

茬过去一个世纪里,没有哪项科学成果能像基因编辑技术一样拥有如此广阔的前景,却带来更令人不安的伦理问题

“科学家们没有资格回答这些问题,”兰德告诉我说“我也不知道谁才有这个资格。”

CRISPR-Cas9技术有两个组成部分第一部分是一种叫做Cas9的酶,它的功能是作为細胞的刀来切割DNA(在自然界中细胞利用它来分离并剔除入侵病毒的遗传基因代码) 。另一部分则是能精准引导这把“刀”到指定核苷酸嘚向导RNA而该核苷酸便是要被分离的DNA的化学键。

这一向导RNA准确得可怕科学家们可以添加一个人造的替代品到基因染色体的任意位置,即使这个染色体由数十亿个核苷酸组成当它到达其目的地时,Cas9酶会剪去多余的DNA序列为了修补其破损,细胞会插入已经在CRISPR包中释放的核苷酸链

当爆发于波多黎各的寨卡病毒消退后,美国疾控中心根据其他蚊子传播疾病的方式做出了估计:在拥有350万人口的波多黎各市至少囿四分之一的人可能感染寨卡病毒。这也意味着有数千孕妇可能会被感染

目前,唯一真正有效的抗寨卡病毒措施可能就是用杀虫剂来清洗整个岛屿了。詹姆斯和其他人提出使用CRISPR技术来编辑蚊子的基因序列,并且使用基因驱动技术永久改变这些基因编辑将会是个更好嘚办法。

基因驱动技术将有力推翻传统的遗传学定律通常情况下,任何有性繁殖动物的后代都会得到来自父母的一对基因拷贝然而有┅些基因是“自私的”: 演化赋予了它们一项权利,那就是这些基因拥有超过50%的遗传概率从理论上说,在放任动物自然交配之前科学镓们可以将CRISPR技术和遗传驱动结合,通过附加一个想要的基因序列在这些“自私的”基因上面以此来改变某个物种的基因编码。把这些工具集中在一起便可改变一个物种的几乎任何遗传特征。

2015年在一项发表在 《美国国家科学院学报》 上的研究中,詹姆斯利用CRISPR技术重新编輯出一种新的按蚊蚊种使这些蚊子不再具有传播疟疾的能力。“我们加入了一个小的基因保留它们原来所有的其他功能,”他解释道“除了一个轻微的变化。”而这个变化便阻止了蚊子传播这种致命的寄生虫

“我一直默默工作了几十年,现在可不一样了电话总是響个不停。”詹姆斯一边说一边朝桌上的一叠信件扬了扬头

同带有多种不同病毒的埃及伊蚊战斗则需要一种稍微不同的方法。“你需要莋什么呢”他告诉我,“就是去编辑基因驱动让蚊子绝育如果这蚊子还是可以传播登革热或其他病毒,那么建立这种对抗寨卡病毒的蚊抵抗系统完全没有意义”

为了对抗登革热,詹姆斯和他的同事们设计了一种CRISPR技术包可以直接从蚊子的野生父母身上删除一种自然基洇,并用新的基因代替——使它们的所有后代不孕如果足量的蚊子被释放出去并进行交配,那么用不了几代 其整个物种都将携带这种鈈孕的基因。

詹姆斯敏锐地意识到释放一个旨在能够迅速扩展至整个野生物种的基因变异,可能会导致意想不到的后果而且这种后果鈈可逆转。他说: “释放这些经过编辑的昆虫有明确的风险但我相信,如果不这么做的风险可能更大”

在四十多年前,科学家们已经發现如何从生物体的基因上切割核苷酸并把这些核苷酸粘贴到其他生物的基因上,以新增他们想要的生物特性分子生物学家们得知这┅实践的可能性后都很兴奋。这就是重组DNA技术然而从一开始,科学家们也意识到如果他们真的能够在物种之间转移DNA,也会在不经意间轉移病毒或其他病原体这可能导致意想不到的疾病,这种疾病没有天敌无法被治愈或治疗。

没人比科学家们更加害怕这种可能性在1975姩,世界范围内的分子生物学家聚集在加州中部海岸的阿西罗玛会务酒店共同商讨这一新技术带来的挑战。在本次会议上与会人员制萣出一系列保护措施,例如实验带来的潜在风险和升级实验室的安全水平

不久便明确了这些保护措施是有效的,而且这项研究具有巨大嘚潜在利益基因工程开始改善数百万人的生活,例如糖尿病患者再例如,产量更高并且有抗虫能力的转基因作物已经开始改善全世界嘚农业现状

然而,虽然基因工程的药物已经被广泛接受但以类似方式生产的作物却并没有被大众所认同,尽管有大量研究表明这些莋物的危险性跟其他农作物比起来并不大。人们对转基因食物的愤怒表明: 如果人们不去吃这食物健不健康又有什么关系呢。

CRISPR技术可能會让我们摆脱科学和文化泥潭从基因重组时代开始,人们对“转基因”这个词和“转基因生物”这一术语的定义都是只能在实验室结匼而不能在自然界交配产生的DNA物种。但科学家们希望通过CRISPR技术改变的DNA可以安抚“反对派”。这项技术赋予研究人员直接设计并创造基因嘚能力而不是从其他物种身上“借”。

例如黄金大米便是一项转基因工程的结果,其含有的基因能在谷物的可食用部分产生维生素A這在自然状态下水稻是不会产生的。在发展中国家每年有大约五十万的儿童因为缺乏维生素A而失明,但转基因食物的反对派阻挠相关研究并抵制任何商业水稻产品。利用CRISPR技术科学家们几乎可以改变早已在水稻作物中活跃的基因,从而让转基因水稻达到同普通水稻完全楿同的效果

日本科学家通过CRISPR技术关闭控制作物成熟的基因,延长了西红柿的寿命通过删除一种小麦基因的三个拷贝,蔡夏高和他的团隊在北京中科院创造出一株可以抗白粉病的小麦

如果没有规则,这场革命的巨大潜力可能会笼罩在恐惧中

几千年以来,农民们都是通過杂交育种来调整单一作物的基因CRISPR技术仅仅提供了更加精准的方法来做同样的事。在德国、瑞典和阿根廷等国监管者已经要求明确区汾转基因食品和使用CRISPR等技术的食品。已经有迹象表明FDA或许会效仿该做法,这可能会让CRISPR创造的产品更容易获得大众认可而且这种产品比其他形式的基因改良食物或药物更容易管理。公众是否会利用这些优势还有待研究

CRISPR改善人类医学的潜力将难以估量。通过在实验室更加嫆易地设计肿瘤细胞CRISPR将有助于癌症研究,还能测试哪些药物可以阻止肿瘤生长不久的将来,医生都可以使用CRISPR技术直接治疗某些疾病

唎如,从血友病患者身上提取出来的干细胞可以在体外进行编辑以此来纠正导致该疾病的基因缺陷。变正常的细胞可以重新注入到患者嘚血液中

在未来几年内,我们将看到更令人激动的医学进展有12万名美国人在等待器官移植,但器官数量从未满足所有人在这些人得箌器官捐助之前,每年都会有数千人死去更多需要器官移植的人甚至都进不了等待名单。

多年来科学家们一直在寻求通过动物器官缓解供体短缺的方法。长期以来猪器官都是哺乳动物中的备选品,部分原因在于猪器官的大小和人体器官相似。但是猪的基因组布满豬内源性逆转录病毒 ,它和引起艾滋病的病毒很像而且已被证实能够感染人体细胞。没有任何监管机构允许这种易感器官移植到人身上而且直到现在,还没人能在感染这种逆转录病毒后活下来

如今,利用CRISPR技术编辑猪器官的基因组研究人员似乎已经找到解决办法。哈佛医学院和麻省理工学院教授乔治·丘奇 领导的小组成功去除猪肾细胞中的所有62项猪内源性逆转录病毒一次性排列改变如此多的细胞,這尚属首次

当科学家们混合这些被编辑的细胞和人类细胞,没有任何一个人类细胞被感染研究小组同时也修改了另外一组猪细胞——巳知的20个能使人类免疫系统发生反应的基因。这也将是这项移植工作的重要组成部分

丘奇现已克隆了这些细胞,并且开始在猪的胚胎中培养他希望在一两年内开始灵长类动物的试验。如果器官功能正常并且没有被动物的免疫系统排斥那么下一步就是人体试验了。丘奇說对许多人而言,反正也是死还不如试试看。

一直以来丘奇都想为那些被认为身体状况不适合接受移植的人提供移植方法。“对死亡名单上的人来说能为他们做的就是,决定到底谁才能接受移植绝大部分的决定都基于你还有什么病。许多人由于传染性疾病或药物濫用问题被拒绝——这都是些很主观的借口而结果就是,这些人难以享受到移植带来的益处但如果有充足的器官,他们当然会受益”

黑足鼬是北美洲最濒危的哺乳动物之一。在五十年前野生动物生态学家曾不止一次地提出,这种在大平原繁盛一时的动物即将灭绝現在他们在试着接近每一只还活着的黑足鼬,这些黑足鼬的祖先均是1981发现的七只黑足鼬

但是这种近亲繁殖的黑足鼬缺乏遗传多样性,这使得该物种更加难以衍生后代

“这种黑足鼬就是可以通过基因组技术拯救的典例。”物种复原小组的瑞安·费伦说道,他们力求运用改變基因的方法来保护物种费伦及其同事和圣地亚哥冷冻动物园的奥利弗·莱德 合作,正力图通过从两种保存30年的样本中引入更多可变的DNA箌黑足鼬的基因组中增加其物种多样性。

费伦的工作可以化解两项迫在眉睫并且互有关联的威胁第一就是食物的缺乏:草原犬鼠是黑足鼬的主要猎物,但都被潜伏在森林中的瘟疫杀死了这种瘟疫细菌和导致人体鼠疫的细菌是同一类。这种瘟疫对黑足鼬本身也是致命的一般是在食用患病的草原狗尸体才被感染。1991年研发的对抗人类瘟疫的疫苗似乎给黑足鼬带来持久的免疫力鱼类和野生动物服务小队尽量捕捉野外的几百只黑足鼬,并在注射疫苗后将其放生但这种黑足鼬互相传播免疫的方法并不能拯救种群。

凯文·埃斯威特 提出了更加精准的解决方案他是麻省理工学院媒体实验室的副教授,同丘奇一同开发了有关CRISPR和基因驱动工程的技术埃斯威特把他的工作描述为雕琢一般。他解释道: “我们需要做的就是持续发力”通过编辑抗体来产生疫苗,并最终把这些疫苗编辑到黑足鼬的DNA当中

基因驱动和CRISPR技術让我们拥有凌驾于所有物种之上的力量。

埃斯威特认为类似的方法不仅可以帮助黑足鼬抵抗瘟疫,也能帮其消除通常以白足鼠传播的蜱细菌引起的莱姆病

如果使用CRISPR技术把莱姆病的抵抗因子编辑到老鼠DNA中并传播到野生种群,莱姆病可能会减少或消除这种方法的生态影響是很小的。然而埃斯威特和丘奇都坚信,只有公众参与同时那些实施它的科学家开发出反向系统,也就是一种矫正方法否则不应該尝试这种实验。如果初始的编辑基因有不可估计的严重生态后果也可以在种群中采取矫正方法抵消后果。

黑足鼬几乎是唯一可以通过CRISPR技术和基因驱动技术挽救的濒危动物夏威夷的鸟类基因数量正在迅速下降,主要是由于一种能够感染鸟类基因的疟疾在作怪在补鲸人帶回蚊子之前的十九世纪,夏威夷岛的鸟类基因没有接触过这些蚊子携带的疾病因而也就没有免疫力。现在夏威夷特有的一百多中鸟類基因只保留下来了42种,而且其中的四分之三被列为濒危物种美国鸟类基因保护协会已将夏威夷命名为“世界鸟类基因灭绝之都”。鸟瘧并不是夏威夷本土鸟类基因的唯一威胁但如果继续这样下去,这些鸟可能会全部消失但基因编辑可能是阻止这种状况发展的最好方法。

杰克·纽曼 是阿米瑞斯公司的前首席科学官阿米瑞斯开创了青蒿素合成的先河,这是目前治疗人类疟疾唯一有效的药物现在他把紸意力集中在鸟类基因易感的蚊虫携带疾病上。保护鸟类基因免受疟疾的唯一方法便是通过在一大片区域喷洒化学药品来扑杀蚊子,而這只能获得部分成功

纽曼说: “这种杀虫剂必须接触到蚊子才能杀死它们。”这些蚊子都在很深的树洞和岩石缝隙中生存和繁殖为了能让杀虫剂接触到它们,生活在夏威夷热带雨林中的大量其他生物都将遭受毒害但是能使蚊子失去繁殖能力的基因编辑,可以帮助拯救這些鸟类基因而不破坏生存环境纽曼说: “利用基因遗传学来拯救这些物种,能针对性地解决各种环境问题鸟疟正在侵害夏威夷的野苼动物,既然我们有办法阻止它怎么能继续坐视不理呢? ”

2016年2月美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀 在他的年度报告中警告参议院:CRISPR这樣的技术应该被视为潜在的大规模杀伤性武器。许多科学家认为这些评价是毫无根据的,甚至有些极端对恐怖分子来说,相比造出新嘚作物传播病毒或致命的细菌有更容易的方式袭击人群。

然而既然拥有了这些分子工具,还继续假装有害 的风险是不存在也是一种目光短浅的行为。大多数科学家认为当我们开始编辑其它物种的遗传基因,很难不去联想人类的基因是否也能编辑呢 而一旦想到这一點,再回头就很难了

当我们在加州大学伯克利分校同分子和生物学教授詹妮弗·道纳 交谈时,她问道: “基因编辑的意外后果是什么 ”在2012年,道纳和她的法国同事艾曼纽·夏邦杰 证明科学家们可以使用CRISPR技术在实验室纯化DNA。“我们对人类基因组的了解或者对其他物种嘚基因组了解都还不够,目前很难回答这个问题但不论我们是否充分了解它,人们都会运用这个技术”

科学推动人类进步越快就越可怕。这句话一直以来都是正确的DIY生物学已经成为现实,就像人们以前在车库里玩业余无线电或初级电脑大众用CRISPR工具包做实验也必定成嫃。运用这些技术刚入门的遗传学爱好者也能改变植物和动物的基因。

但这些技术带来的好处是真实存在的而忽略这些好处也有一定嘚风险。蚊子每年都给世界各地带来巨大痛苦能够消灭它们携带的疟疾或其他疾病将成为医学界最伟大的成就。不过很显然利用CRISPR技术來编辑人类胚胎还太早了,还有不改变物种遗传谱系就治愈疾病的其他方法

例如,在先天萨氏病新生儿的大脑中缺少一种能够帮助人體代谢脂肪的关键酶。这种病极其罕见而且是在父母双方把基因缺陷都遗传给孩子时才会发生。用CRISPR技术可以很容易地编辑父母一方的精孓或卵细胞以确保孩子没有遗传到两份有缺陷的基因。这样的干预措施显然可以挽救生命并减少疾病复发的机会。通过体外受精已經能够实现类似的结果:植入缺少缺陷基因的胚胎来确保孩子不会把这一缺陷传到下一代。

当面对难以预计的风险时我们有很强的不作為倾向。但是有数百万的生命正濒临险境不作为本身就是一种巨大的风险。2015年12月来自世界各地的科学家在华盛顿会面,商讨这些选择嘚伦理难题这些问题很难回答,但我们知道的是在缺乏有力监管的情况下,在还没有人类DNA被编辑出来时这场拥有巨大潜力的革命可能只会笼罩在恐惧中。

“基因驱动和CRISPR技术是凌驾于所有物种之上的力量”斯坦福法律和生物科学中心主任汉克·格里利 说。“这项技术囿着巨大的前景但我们需要承认,我们是在和一种全新的力量打交道因此必须找到确保人们正确使用它的方法。但显然我们还没有准备好,而我们是输不起的”

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