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的情况,应该是利用这项技术选择孩子的性别。
在一些国家,男孩比女孩更受青睐,那些想生男孩、经济能力也尚可的人,有时就会利用植入前基因检测技术实现这一目的。
这似乎已经在世界各地广泛实施。
但在一些国家,这种做法是被禁止的,即使是像澳大利亚这样父母对未来孩子的性别没有明显偏向的国家,使用植入前基因检测来达到“平衡家庭”
的目的也是不允许的,甚至被明令禁止,原因我百思不得其解。
假如你有两个儿子,希望第三个孩子是个女孩,这个决定不管对这个女孩还是对她的哥哥们,都不会造成什么伤害,对整个社会也是如此。
那她属于“设计婴儿”
吗?可能只是最广义上的吧。
正如我们将在第九章中看到的,像身高和智力这样的特征的遗传方式决定了我们不可能从现有的胚胎中挑选出“最好的”
的那个胚胎。
退一万步说,就算我们可以,我们也没有“设计”
这个婴儿,因为即使我们没有通过植入前基因检测技术选择它,它的父母也完全能够以自然受孕的形式怀上这个孩子。
所以,如果你无法选择你喜欢的胚胎,你能“制造”
一枚合适的胚胎吗?答案是肯定的。
精灵已经从神灯里出来了,但这个小东西好像不是那么靠谱。
精灵:“戴夫,你可以许一个愿望。
好好想想怎么用哦!”
戴夫:“我希望我现在很富有(rich)。”
精灵:“你现在已经是里奇(Rich)啦!
玩得开心!”
里奇:“喂,等等……”
修改生物的基因早已成为可能。
我们所说的“制造一只老鼠”
或“制造一只苍蝇”
(或一条鱼、一条蠕虫)就是为了研究某个特定基因功能的改变会产生什么影响。
这可能包括敲除一个基因,使其完全不起作用,或者在一个基因中添加一个特定的突变,或只是添加额外的拷贝。
你可以将一种生物的基因植入另一种生物,一个有名的例子是将能使某些水母发光的基因植入其他动物的基因中,当你用适当的光线照射以此得到的一只兔子,你就会发现它可以发绿光。
除了这种派对小把戏,水母的这种蛋白质还有实际利用价值。
例如,如果你想知道某个发育中的组织是否需要某种特定蛋白质,你可以把水母的蛋白质和你感兴趣的基因拼接在一起,然后看看胚胎的哪些部位会发出绿色的光。
循着绿光,你就能准确找到感兴趣的蛋白质了。
转基因生物有重要的经济意义—其中主要是各种农作物,还有很多转基因动物可能很快成为你的盘中餐,如果它们还没有的话。
你能修改人类的基因吗?当然可以,哺乳动物之间都是相通的。
但是你会制造出什么样的基因改造人(geicallymodifiedhuman,GMH)呢?
一种选择可能是创造一个肌肉发达的基因改造人。
有一种基因负责编码一种叫肌肉生长抑制蛋白(myostatin)的蛋白质,相当于肌肉生长的“开关”
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