有哪些听起来牛到不行的技术,实际上并没有那么复杂?
你有没有发现一个奇怪的现象?有些技术,名字一听就觉得非常高端、遥不可及,比如量子、神经网络、区块链等等,每个字都在告诉你"别碰,你不配"。但真拆开一看,原理蠢得小学生都能听懂。这不是技术本身高级,而是名字高级。说到底,真正厉害的人,往往就是敢用最笨的办法,去解最难的题。

那还有其他类似的吗,有,比如:基因编辑技术。
01,基因编辑技术有多简单?
首先编辑嘛,编辑的就是基因喽(好废话的赶脚)。

这是那条祖传的DNA,迷人的双螺旋,蕴含了洪荒力量!

然后你要修改它,怎么办?
记得丹丹老婆婆“如何把大象装入冰箱”的故事没?

第一步:把冰箱门打开;第二步:把大象放进去;第三步:把门关上。当然,基因编辑也是这三步
第一步,打开基因

第二步,修改基因插入或者删除或者更改都由你

第三步,关上基因

这就是基因编辑。包括从传统的各种介导的转基因,到CRISPR/Cas9,都是这个道理。
02,进阶版本
当然了,你要是想进一步了解,你会发现,这里有不少可以讨论的地方,这也是为什么这种技术可以研究这么多年
1,如何打开基因?是打开一条链呢还是打开两条链呢?用酶切开呢?还是利用其它手段搞定呢?
2,如何把基因放进去。涉及到了两大类问题
第一类:基因选择的问题
你是放一个外源基因进去呢(比如通常意义上的转基因)?还是对这个基因本身修修补补(比如各种疾病修复)?
你是删除呢?还是插入呢?还是只是替换掉一些位置(转换/颠换)?

第二类:基因技术的问题
a,寻靶问题,如何精确地定位到想要的位置,毕竟基因组就是ATGC,这种特异性靶位点还是要有的,否则像转座子介导的,一不小心就给你转到四五个位置去了。
b,介导问题,是用RNA介导呢还是蛋白介导呢?
c,效率问题,是一次性成功呢还是得尝试个几百万次
d,丢失问题,编辑后的基因,在多代传递后能否稳定传承,还是最终被基因组给排斥掉
3,如何关上基因
这个倒是不是特别大的事情,大都是利用体外修复系统或者体内修复系统的问题。毕竟人体有自己的修复系统,还拿过诺奖呢。
