Forskere har til hensigt at have fuldt syntetiseret genomet i en levende celle - hvilket ville gøre materialet funktionelt - inden for ti år til en forventet pris på 1 mia. Dollar
I juli 2015 mødtes 100-genetikere i New York Genome Center for at diskutere gær. På 12 millioner basepar er det det største genom, forskere har forsøgt at producere syntetisk.
Andrew Hessel, forsker ved Bio / Nano-forskningsgruppen i softwarefirmaet Autodesk, blev inviteret til at tale ved arrangementet. Publikum spurgte ham, hvilken organisme der skulle syntetiseres næste gang. ”Jeg sagde, 'Se dig omkring i lokalet. Du har næsten ingen her, og du gør det mest sofistikerede genteknologi i verden, ”mindes Hessel. ”Hvorfor tager du ikke en side ud af historikken og sætter bjælken højt? Gør det menneskelige genom. ”
Dette udløste en paneldiskussion, der sad fast i Hessels sind i flere uger. Kort efter kontaktede han George Church, en fremtrædende genetiker ved Harvard University, for at måle sin interesse i at lancere det, der effektivt ville være Human Genome Project 2.0. "For mig var det indlysende," minder Hessel om. "Hvis vi kunne læse og analysere et menneskeligt genom, skulle vi også skrive et."
Et år senere var hans provokation blevet virkelighed. I maj 2016 konverterede forskere, advokater og regeringsrepræsentanter i Harvard for at diskutere Human-genom projekt-skriv (HGP-Writ), en plan for at opbygge hele genomer ud fra kemisk syntetiseret DNA. Det vil bygge videre på $ 3 milliarder dollars (£ 2.3bn) Human Genome Project, der kortlagde hvert bogstav i det menneskelige genom.
Ledende Harvard-begivenheden var Church, hvis laboratorium syntetiserer 4.5-million-baseparet E. coli-genomet, og Jef Boeke 1, NYU School of Medicine genetiker bag gær syntese projektet. ”Jeg tror, vi indså, at vi to blev gode nok på de to genomer, som vi skulle diskutere større,” siger Church.
A Videnskab papir, der blev offentliggjort efter mødet, lagde formelt gruppens forslag: dramatisk at fremme DNA-synteseteknologier, så den kunstige produktion af genomer bliver lettere, hurtigere og billigere. I øjeblikket kan vi syntetisere korte tråde af DNAop til ca. 200 basepar lange, men det gennemsnitlige gen har flere tusinde basepar. Selv denne begrænsede proces er ineffektiv, kostbar og langsom. Men det er afgørende: i biologiske videnskaber er syntetiseret DNA grundlaget for eksperimenter, der driver alt fra kræftforskning til vaccineudvikling. For forskere er det som at arbejde med et stumt, men alligevel nødvendigt instrument.