ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೈವಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ CRISPR-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡು ಇಲಿ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
Y-CUT ವಿಧಾನ: ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಯಮನಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಕಶಿ ಇಶಿಉಚಿ ಮತ್ತು ರಿಕನ್ ಬಯೋಸೋರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಶೋಗೊ ಮಾಟೋಬಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು "Y-CUT" ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಓಕಿನಾವಾ ರಬಲ್ ಗೋಬಿ (Okinawa rubble goby)—ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೀನು—ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಜೈವಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವು CRISPR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ XX ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ XY. Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. Y-CUT ಸಾಧನವು ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಂಶವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ XY ಭ್ರೂಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧಕರು "ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ"ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ XO ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು (ಒಂದೇ ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ) ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಫಲವತ್ತಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದವು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಆಚೆಗಡೆ: ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ಈ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಸಂತತಿಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (SCNT) ಅನ್ನು Y-CUT ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಟೋಬಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಂಡು ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಹಿತ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಮೂಲ ಗಂಡು ದಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿರುವ, ಆದರೆ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು "ಫ್ರೋಜನ್ ಜೂಸ್"ಗಳಲ್ಲಿ (frozen zoos) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಗಂಡು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ದಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇವೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣೆದಾರರಿಗೆ, ಸೀಮಿತ ಗಂಡು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಿದೆ (game-changer). ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಂಡುಗಳು ಕೆಲವೇ ಇದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, Y-CUT ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು.
ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. Y-CUT ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
- CRISPR-ಚಾಲಿತ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ: Y-CUT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗಂಡು ಭ್ರೂಣಗಳಿಂದ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು CRISPR ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ XO ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಸಂಶೋಧಕರು ಗಂಡು DNA ಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಗಂಡು ದಾನಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಗಂಡು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
Y-CUT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ
ಸಸ್ತನಿಗಳ ಲಿಂಗವು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ Sry ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು "Y-CUT" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ CRISPR ಸಾಧನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಲೀಕರಣದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನು XY ಭ್ರೂಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು X (XO) ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. XO ಭ್ರೂಣಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಫಲವತ್ತಾದ ವಯಸ್ಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಡಿಟ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ: CRISPR ನ ಗೈಡ್ RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ Y-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, DNA ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ರಿಪೇರಿ ಯಂತ್ರವು ಆ ತುಣುಕನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ರೂಪಾಂತರವಲ್ಲ (random mutation), ಬದಲಾಗಿ ಉಳಿದ ಜಿನೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ.
ಗಂಡು DNA ಅನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ (Cloning) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೋಮ್ಯಾಟಿಕ್-ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (SCNT) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ: ದಾನ ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಹಿತ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನ ಜೀವಕೋಶವು ಗಂಡು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಲೋನ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು SCNT ಅನ್ನು Y-CUT ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಗಂಡು ಸೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಲು CRISPR ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಭ್ರೂಣವು ದಾನಿಯ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಾಗಿ “frozen zoos”ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ (cryopreserved) ಗಂಡು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ದಾನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಂಡವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ತಳಿಜನ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏಕೆ?
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಳಿಜನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕದೆಯೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಗುಂಪಿನ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಅರ್ಧದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲು Y-CUT ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಜಿನೋಮ್ಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾದ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇನ್-ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ (inbreeding) ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ ದಕ್ಷತೆ
ತಳಿಜನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಲಿ ತಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಇಲಿಯನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಲು ಲಿಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Y-CUT ಮೂಲಕ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಂಡು ಇಲಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಈ ತಂತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಇಲಿಗಳ ಭ್ರೂಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ Y-CUT ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಮರು-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
ತೀರ್ಮಾನ
CRISPR ಮೂಲಕ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜಪಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಂಡು ಜಿನೋಮ್ ಅನ್ನು ಫಲವತ್ತಾದ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತಳಿಜನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಇಲಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಅದರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
