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利用全基因组选择和体细胞克隆的复合技术, 我国第一头克隆牦牛顺利剖腹诞生

牦牛克隆成功:全基因组选择与基因编辑的不同及未来展望

2025 年 7 月 10 日中午 12 时 40 分,西藏(当雄)金丝野牦牛繁育基地迎来重大喜讯,第一头克隆牦牛顺利剖腹诞生,体重达 33.5 公斤 。这一成果由浙江大学方盛国团队和西藏自治区高原生物研究所联合攻关取得,历经两年,克服了高原缺氧、实验设备短缺等诸多困难,利用全基因组选择和体细胞克隆的复合技术才得以实现。克隆牦牛的诞生,不仅为西藏构建牦牛繁育体系助力,还能精准复制优良牦牛个体,扩大优质种群,提升养殖经济效益,对高原畜牧业发展意义非凡。

在这项成果中,全基因组选择技术发挥了重要作用。全基因组选择,简单来说,就是借助高通量测序技术研究群体,定位控制目标性状的基因,然后通过序列辅助筛选等方式选育新品种 。打个比方,在一个牦牛群体里,不同牦牛的基因存在差异,有的基因让牦牛产肉量高,有的让牦牛抗病性强。全基因组选择就像一个超级 “基因扫描仪”,对每头牦牛的整个基因组进行检测,找到与优良性状相关的基因标记。再通过复杂的统计模型,计算出每头牦牛的 “基因组估计育种值(GEBV)”,这样就能挑选出那些携带优良基因组合、GEBV 排名靠前的牦牛个体,用它们作为亲本进行繁育。相比传统育种,它不用等牦牛长大,通过基因检测就能提前知道其育种潜力,大大缩短了育种时间。例如在奶牛育种中,传统方法要等母牛产奶后才能评估产奶量,而全基因组选择在牛犊出生时就能预测其成年后的产奶潜力,将世代间隔从 5 年缩短至 2 年 。

基因编辑则是另一番操作。基因编辑是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标进行修饰的过程 。它像是一个 “基因手术刀”,能直接切割、插入或替换基因序列。比如,科学家发现某个基因导致牦牛容易感染某种疾病,就可以利用像 CRISPR - Cas9 这样的基因编辑工具,设计一段向导 RNA,引导核酸酶准确找到这个致病基因,把它敲除或者替换成健康的基因序列,从而让牦牛获得抗病能力。基因编辑可以创造出自然界原本没有的基因变异,实现对特定性状的精准改造。在作物领域,科学家通过基因编辑敲除小麦中的 “吸浆虫敏感基因”,让小麦获得了抗虫性 。

克隆牦牛技术有望进一步优化,实现大规模优质牦牛种群的快速扩繁,提升牦牛产业整体效益,为保障牧区经济可持续发展注入强大动力。同时,全基因组选择和基因编辑技术也可能在更多物种上协同应用,比如在培育更优质、高产且适应不同环境的农作物品种方面,发挥更大作用。

然而,我们也有一些担忧。克隆技术目前效率还比较低,成本高昂,克隆动物可能出现健康问题,像多莉羊就存在早衰现象。基因编辑技术则面临脱靶风险,即可能错误地编辑了原本不该编辑的基因,引发未知后果。而且,基因编辑尤其是对人类生殖细胞的编辑,存在巨大的伦理争议,可能改变人类自然的基因库。在动物和农业领域应用时,也可能影响生物多样性。所以,在享受这些技术带来的好处时,一定要严格监管,让技术朝着有利于人类和生态的方向发展。

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