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衍生生物倫理議題

有望控制重大疫情?

2015年聯合國氣候高峰會,195個國家同意通過「巴黎協議」,致力降低碳排放量,將暖化程度控制在低於工業革命前的2度C以內,理想為維持升溫幅度在1.5

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度C以下。

不久的將來,是否會

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有CRISPR寶寶這樣的訂做嬰兒誕生?

2013年12月從西非開始爆發伊波拉病毒大流行,是史上最嚴重的一次伊波拉出血熱爆發,NewLink Genetics和Merck公司所共同

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開發的伊波拉病毒預防性疫苗rVSV-ZEBOV,是進度最快的產品,2015年3月在幾內亞和獅子山等非洲國家,以免疫圈接種進行臨床三期試驗,7月期中結果顯示rVSV-ZEBOV疫苗有良好保護效果,相關試驗仍在進行。

2015年歲末《自然》(Nature)期刊對2015年科學界重大事件做了系列回顧,同時展望2016年發展,聚焦CRISPR技術、疫苗開發,以及二氧化碳(CO2)捕捉,探討這3大對人類或整個生態環境造成影響的重大科技進展,進一步思考科技對生活造成的衝擊。

2015年疫苗開發豐碩

基因編輯(gene editing)是透過基因的「剪下和貼上」進行基因序列的修飾或改變。CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)是目前功能最強大的基因編輯技術,相較「鋅指核酸內切?」(Zinc-finger nucleases)和「類轉錄激活因子效應物核酸?」(Transcription activator-like effector nuclease)」是以核酸?作用於DNA,CRISPR以RNA為媒介造成DNA降解,操作更簡便、效率更高且成本更低。

CO2捕捉再利用

黃軍就表示,其研究在於探討基因在胚胎發育過程中的功能,且希望得知癌症或糖尿病有關基因問題。2015年12月在美國華盛頓召開的人類基因編輯國際高峰會(International Summit on Human Gene Editing),重申該技術不被允許用於人類胚胎的基因編輯,卻未絕對禁止用於相關基礎研究。

隨人類交流日趨頻繁,一旦有疫情發生,很容易形成全球性大流行。2015年5月,南美巴西開始爆發茲卡(Zika)病毒大流行,雖然已有衛生組織和國際藥廠開始研製疫苗,但動輒數年的開發時間,是否能及時控制疫情?

2015年全球在疫苗發展上有大步進展,包括登革熱疫苗、瘧疾疫苗和伊波拉病毒疫苗。

其中,台南和高雄爆發登革熱,登革熱疫苗成為熱門話題。登革熱病毒具有4種不同血清型,造成疫苗開發的困難,2015年12月墨西哥政府核准登革熱疫苗Dengvaxia在當地上市,是全球第一支被核准的登革熱疫苗,由法國大廠Sanofi Pasteur費時20年所開發,是重組的四價活病毒疫苗,適用9~45歲流行區的民眾,有效性約60.8%。

歷經30年研發,國際大藥廠GSK和PATH瘧疾疫苗倡議組織(PATH Malaria Vaccine Initiative)共同開發,並獲比爾蓋茲基金會贊助的全球首支瘧疾疫苗RTS,S(商品名Mosguirix

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),2015年7月由EMA核准於歐盟以外地區使用,10月由世界衛生組織(WHO)的SAGE(Strategic Advisory Group of Experts)、MPAC(Malaria Policy Advisory Committee)組織建議在非洲部分國家開打,進行先導型試驗。

工商時報【寇怡?】

CRISPR被廣泛應用於農業、食品業及醫療業,2015年4月中國大陸中山大學副教授黃軍就首次利用CRISPR對人類(無法正常發育的)胚胎進行編輯,在基因編輯技術未被核准用於人類胚胎之際,引起巨大爭議。

日本生物倫理學家石井龍也(Tetsuya Ishii)研究39國對於人類胚胎基因編輯的相關規範,其中29國限制臨床應用之基因編輯,如英國、法國和加拿大等,但有些國家如日本、中國大陸和印度,雖然有指導方針,卻不具法律效果;美國雖然規定相關研究不能申請國家經費,但並無禁止法律或規範。

全球溫室效應有解?

CRISPR

隨氣候變遷及全球暖化越來越嚴重,除了減低碳排放量,也有公司試著捕捉空氣中的CO2並再利用。有2家公司宣布進入商業化階段,一為瑞士Climeworks公司,是第一家捕捉CO2並以商業化規模銷售的公司,預計2016年7月開始,位於蘇黎士附近的工廠會以每個月75噸的CO2捕捉量,再銷售至鄰近的溫室用於促進作物生長。

另一家在加拿大的Carbon Engineering公司,位於British Columbia的工廠已於2015年10月開始進行CO2捕捉,估計每天可以捕捉1噸的CO2,將CO2轉換成液態燃料,British Columbia政府也提供Carbon Engineering公司約33.3萬美元經費,評估將捕捉的CO2轉換成地區巴士電力的潛力。

CO2捕捉再利用的障礙並不在技術,成本過高且對溫室效應的解決程度有限,才是真正的挑戰。

(本文作者為生技

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