[過去ログ] ☆将来性?(ゲノム編集?ブロックチェーン?) [無断転載禁止]©2ch.net (166レス)
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51: 2017/02/15(水)06:49 AAS
>>50
そうらしいねえ

http://www.asahi.com/articles/ASK2G5RS9K2GULBJ00X.html
受精卵のゲノム編集、米で臨床容認へ
52: 2017/02/19(日)03:56 AAS
遺伝子編集・科学とビジネスの倫理の迷宮 神の鋏、CRISPR-Cas9 - Wired
http://wired.jp/special/2017/genesis-engine/
53: 2017/02/19(日)06:51 AAS
【遺伝子工学】DNAを切らずに書き換える新たなゲノム編集技術「Target-AID」の開発に成功 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:scienceplus
【遺伝子工学】ねらった遺伝子のスイッチをオンにする技術を開発 CRISPR/Casゲノム編集を応用したエピゲノム操作法 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:scienceplus
54
(1): 2017/02/19(日)11:10 AAS
パテントはzhangの方に認められたのか
55: 2017/02/21(火)06:32 AAS
>>54
確かそうだったんじゃねえの?
56: 2017/02/22(水)23:38 AAS
35:54

10:40
https://www.youtube.com/watch?v=WTdY7h129Mk

https://www.youtube.com/watch?v=8R0luOy8ce8
57: 2017/02/24(金)05:23 AAS
http://blogs.yahoo.co.jp/sqjqs742/15340852.html
58: 2017/03/03(金)06:01 AAS
ゲノム編集技術による家畜改良、米専門家らの期待と警鐘
2017年02月27日 15:42 

【2月27日 AFP】人間のDNAを改変することも可能なために倫理的な懸念が高まっている
ゲノム編集技術が、米国で家畜の改良手段として検討されていると専門家らが指摘している。
 
ゲノム編集は、別の種の遺伝子を導入するのではなく既存のDNAに改変を加えるもので、
遺伝子組み換え作物(GMO)に使われる技術とは異なる。
しかし、科学者や消費者団体らは、特に環境や生態系に徐々に広がっていく影響について、
ゲノム編集の潜在的なリスクを明らかにするだけの十分な根拠がないと主張している。

「ゲノム編集はバイオテクノロジーにおける最も先端的で有望な技術の一つだ」と、
省5
59: 2017/03/08(水)21:17 AAS
http://www.sankei.com/column/news/170305/clm1703050008-n1.html
ゲノム編集技術とAIで人類は創造主の座に手をかけた 論説委員・長辻象平

難病の原因遺伝子の異常をDNAの塩基(遺伝情報の文字)レベルで修復すれば根治につながる。
複雑な発症メカニズムの解明にもクリスパー・キャス9は、絶大な威力を発揮するだろう。
がんの治療や予防も間違いなく飛躍的な進歩を遂げる。
 だが、それだけで満足できないのが人間の欲望の常である。
次にはわが子に、高い知能と運動能力、優れた容姿、体力などを与えたくなってくる。
受精卵にゲノム編集を施せば可能な人体改造だ。

ゲノム編集がより高度化しても、それだけでは不可能な大脳の能力増強だが、
それを可能にするもう一つの手段をわれわれは既に手に入れている。
省5
60: 2017/03/10(金)21:49 AAS
レーダー追尾により自然値0.058μSv/hをはるかに上回るガンマー線が27万円程度の測定器で否が応でも計測され続ける
https://www.youtube.com/watch?v=CtiacppR5dk

9:27人工衛星(確実な部分)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls8O7jjK1A
61: カメラの極楽堂、ハヤタカメラ、プロショップムサシが嫌い 2017/03/10(金)22:02 AAS
まんこ https://www.youtube.com/watch?v=0iHLJQTygkI&t=52s
62: 2017/03/11(土)20:24 AAS
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H42_Q7A310C1CR0000/
人の受精卵ゲノム編集、中国で実施 倫理的批判も

【ワシントン=共同】生物の遺伝子を自由に改変できる「ゲノム編集」の技術を人の正常な受精卵に対して使い、病気の原因となる遺伝子の修復に成功したと、
中国・北京放射医学研究所などのチームが9日までに国際科学誌に発表した。
人の受精卵のゲノムを編集することは、影響が子孫へと受け継がれるため倫理的に否定的な意見が強い。2015年に中国の別のチームが、
染色体数に異常があり子にならない受精卵で実施したが、正常なものでは世界初とみられ、議論を呼びそうだ。
受精卵は解析に使い、子宮には戻していない。
チームは、不妊治療で不要となった卵子に精子を注入して授精させ6個の受精卵を作製。いずれも精子の遺伝子に血液の病気の原因となる遺伝子があった。
受精卵に「クリスパー・キャス9」というゲノム編集の技術を使い2日間培養したところ、3個で原因遺伝子が修復できていた。
チームは実験の狙いを、正常な受精卵でのゲノム編集の成功率を調べることと説明。染色体数に異常がある受精卵では、
省3
63: 2017/03/14(火)17:08 AAS
プレミア見れない
ブンデス見れない
CLEL見れない
代表も見れねえちきしょう
結果知らされて見れねえちきしょうクソったれ集ストのクソ野郎地獄へ落ちろ
音楽聞けねえちきしょう
テレビ見れねえちきしょう
集ストのクズ共死ねクソ共がざまあみろ気違い共
ほれ気違い共もっともっとドア閉めろ通れ
それしか能のない能無し共がざまあみろ地獄に落ちろ
省12
64: 2017/03/24(金)04:08 AAS
PRESIDENT 2017年4.3号
田原総一朗「次代への遺言」[46]
日本は再生医療のシリコンバレーになる●森 敬太・サンバイオ社長
http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2843
【田原】 森さんは東大農学部の農芸化学科を出られた。農芸化学科はどんなことをやるところですか。
【森】 バイオです。私の前の世代は農学部というと農業の研究になりますが、私たちのころはバイオが
脚光を集めていて、農学部でも遺伝子工学ができると人気がありました。
【田原】 遺伝子ですか。そういうのは医学部でやるのかと思っていました。
【森】 もちろん医学部でもやっています。ただ、農学部とは方向性が違います。医学部の人に怒られて
しまうかもしれませんが、医学部の遺伝子研究は患者ありきで、やはり医療なんです。それに対して
省10
65: 2017/03/26(日)06:48 AAS
知性体とは?・・・己の意志で行動パターンを変化させうる存在である
ヒトは経験や学習から行動パターンを変えうるがハエはそれが出来ない。
ゆえにヒトは知性体でありハエは知性体ではない。

超知性体とは?・・・己の意志で行動パターンだけではなく基礎構造すら変化させうる存在である
現代人は出生後に己の意志でDNAを変化させる事が出来ないがゲノム編集はそれを可能にする
現代人は超知性体ではないが次世代人類は超知性体になり得るかも知れない。
66: 2017/03/26(日)08:26 AAS
あなたの願望を叶えたい時に必要になる

https://www.youtube.com/watch?v=85Y55BF2U3Y

http://6807.teacup.com/noroikingdom/bbs

http://noroi.top/noroi.top.product.html
67: 2017/03/29(水)22:22 AAS
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170329/k10010929501000.html
難病の潰瘍性大腸炎 再生医療で完治を 東京医科歯科大学

>>計画では、患者5人の大腸からそれぞれ「大腸上皮幹細胞」を取り出し、1か月間、培養しておよそ100万個に増やしたあと再び内視鏡で大腸の傷ついた部分に移植します。

これでは大腸炎を起こしやすい体質は一切改善出来ないのでは?
大腸上皮幹細胞に改善(ゲノム編集)を為した上で培養しそれを移植する必要があるのでは?
68: 2017/03/30(木)10:14 AAS
https://goo.gl/8by4rX
これは嫌だなー。本当なの?
69: 2017/04/04(火)23:07 AAS
http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/170404-083000.html
ヒトiPS細胞から心筋細胞、血管細胞を含むメッシュ状の人工心臓組織を開発

ポイント
ヒトiPS細胞から分化誘導した心筋細胞および血管構成細胞を用いてメッシュ状の人工心臓組織を作製することに成功した。
ヒトiPS細胞由来メッシュ状心臓組織をラット心筋梗塞モデルに移植することにより、心機能の回復と心筋層の再生を認めた。
70: 2017/04/16(日)07:46 AAS
受精卵に対するゲノム編集と体細胞に対するゲノム編集のメリット・デメリット

受精卵に対するゲノム編集
効率性に優れる→対象となる人体の全てのゲノムが編集される
取り返しがつく→多数の受精卵にゲノム編集を行って失敗した受精卵は廃棄可能
次世代への影響→良い影響も悪い影響も明確に次世代に引き継がれる

体細胞に対するゲノム編集
効率性に劣る→対象となる人体の極一部しかゲノム編集が出来ない
取り返しがつかない→失敗すれば人命が極めて高い確率で失われる
次世代への影響→生殖細胞以外への編集なら次世代には無関係
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