近日,哥伦比亚大学团队在《Nature》发表了一项关于人类胚胎基因编辑的研究。该团队使用碱基编辑技术,试图修正胚胎中与疾病相关的基因突变。在部分实验中,编辑达到了预期效果,但在另一些实验中,编辑引发了不可预测的改变。团队当中的研究人员称,目前不可能安全地做到这一点。
这项研究的结论划出了一条清晰的边界:编辑人类胚胎的基因,目前还远未达到可以安全用于临床的阶段。而对于那些因为遗传病风险而考虑辅助生殖的家庭来说,一个更实际的问题随之而来:如果胚胎的基因不能“修改”,那能不能“筛选”?
基因编辑和基因筛查一样吗?
理解这个问题的前提,是分清两个经常被混为一谈的概念。
基因编辑,是在DNA上做“修改”。Egli团队使用的碱基编辑技术,是在单个碱基层面进行操作,比早期的CRISPR更精细,但仍然存在不可控的风险。人类胚胎在早期发育过程中本身就容易产生DNA损伤,而编辑操作可能干扰胚胎自身的修复机制,带来不可预测的后果。
基因筛查,是在不改变胚胎任何基因的前提下做“筛选”。PGT(胚胎植入前遗传学检测)的核心逻辑是胚胎的基因序列保持原样,检测的是胚胎是否携带染色体异常或已知的致病基因突变。检测结果用于选择哪些胚胎适合移植,而不涉及对胚胎基因组的任何修改。
HRC Fertility的PGT技术:筛选什么,怎么筛选?
HRC Fertility在PGT领域有长期的临床应用经验,技术平台覆盖PGT-A、PGT-M和PGT-SR三个分支。
PGT-A针对的是胚胎染色体数目是否正常。正常情况下,人类胚胎应该有23对染色体,数目过多或过少都会导致发育异常。PGT-A通过检测胚胎的染色体拷贝数,筛选出染色体数目正常的胚胎进行移植。这项技术适用于大龄女性、反复流产或反复种植失败的家庭。
PGT-M针对的是单基因遗传病。如果夫妻双方已知携带同一种致病基因,比如地中海贫血、脊髓性肌萎缩症等,PGT-M可以检测胚胎是否遗传了致病突变,筛选出不携带致病基因的胚胎进行移植,从源头上阻断遗传病的传递。
PGT-SR针对的是染色体结构重排。染色体结构重排包括平衡易位、罗氏易位、倒位等类型。携带这类结构重排的个体,自身的遗传物质总量没有增减,通常没有临床表现,但在形成精子或卵子的过程中,容易产生染色体不平衡的配子,导致胚胎出现部分染色体缺失或重复,进而引发反复种植失败或流产。PGT-SR的作用,是区分胚胎的染色体结构是“平衡”还是“不平衡”,筛选出染色体结构正常或平衡的胚胎进行移植。
三项技术的检测样本都来自囊胚期的滋养层细胞。胚胎发育到第5或第6天时,胚胎学家会从将发育成胎盘的外层细胞中取出少量细胞送检,胚胎本身继续冷冻保存,等待检测结果。这个操作不改变胚胎的遗传物质,只是读取信息。
HRC Fertility推行医生全程负责制,从初次咨询到周期结束由同一位医生跟进。医生团队持有美国妇产科与生殖医学双重认证,平均执业年限超过25年。在胚胎实验室环节,HRC Fertility的实验室获得CAP、CLIA、FDA及AAAHC四重认证,配备样本识别与追踪系统,保障从胚胎活检到检测结果出具的每一个环节的可追溯性。
对于中国家庭,将前期评估项目报告提交给HRC Fertility医生进行远程评估。赴美后的就医陪同、住宿安排、语言沟通等非医疗环节,由美国HRC Fertility在中国的官方直营咨询处锦欣国际(梦美生命)提供协助。
>>>推荐阅读:染色体异常致移植失败 美国第三代试管婴儿助优生
>>>推荐阅读:夫妻均正常,为何胎儿染色体异常? 美国试管能否避免?
>>>推荐阅读:梦美谈美国试管婴儿优势 基因检测技术衍生的问题及对策
>>>推荐阅读:美国试管打开生育之门:单精注射、囊胚培育及基因检测
>>>推荐阅读:遗传病的遗传概率是多少?基因检测之于美国试管的意义