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Jinshui Distrito Cultural Road, Zhengzhou, China
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Os insetos são a definição humana de alguns insetos, que tendem a ter um impacto negativo na vida humana e na produção. Eles não só causam grandes danos às culturas, mas também são transmissores de várias doenças, como malária e dengue, e a luta contra pragas não só aumenta a produtividade das culturas, mas também reduz eficazmente a incidência de muitas doenças infecciosas. Atualmente, a prevenção de pragas depende principalmente de pesticidas químicos, mas o uso massivo e irracional de pesticidas não só polui o ambiente, mas também torna os pragas geralmente resistentes aos medicamentos. Com o rápido desenvolvimento e aperfeiçoamento das tecnologias de biologia molecular e engenharia genética, o desenvolvimento de medidas seguras para o meio ambiente e para a prevenção de mosquitos é possível. O uso de tecnologias modificadas genéticamente para combater pragas tem sido uma abordagem de grande interesse nos últimos anos, incluindo a tecnologia de infertilidade de insetos, a tecnologia de interferência de RNA, a tecnologia de liberação de insetos que carregam genes letais e a tecnologia de modificação genética para controlar mosquitos e doenças transmissíveis por mosquitos, reduzindo o número de populações de mosquitos em natureza ou a capacidade de transmitir doenças. O método de esterilização de insetos (SIT), também chamado de esterilização de insetos, é um método técnico que aplica técnicas físicas, químicas ou biogenéticas para tratar os machos de pragas, deixando-os sem capacidade de reprodução para combater os pragas. A tecnologia requer a criação artificial em massa para liberar indivíduos de insetos inférteis e entrar em populações de pragas férteis na natureza, reduzindo o número de suas populações descendentes devido à infertilidade dos machos, e depois de gerações de tratamento contínuo, as populações naturais de pragas são controladas em densidades extremamente baixas, ou até totalmente aniquiladas ou substituídas. Esta abordagem teve vários graus de sucesso na luta contra mosquitos, moscas de txé, moscas de língua, moscas reais e alguns vermes de depósito. Nos últimos anos, a aplicação da tecnologia de infertilidade de insetos tem alcançado alguns resultados e é uma nova abordagem promissora para a prevenção de pragas. A tecnologia de interferência de RNA (RNAi) tem sido amplamente utilizada como ferramenta para o silêncio genético em pesquisas de prevenção de pragas agrícolas. A seleção precisa de genes alvo, a importação de dsRNA ou siRNA em insetos e a amplificação e difusão de siRNA em insetos são a base da tecnologia RNAi para a prevenção de pragas agrícolas. A aplicação da tecnologia RNAi pode proteger eficazmente as culturas contra os perigos de pragas e tem grandes perspectivas de aplicação na modificação genética de culturas para resistência a pragas. Em 2017, um pesticida baseado na tecnologia de interferência de RNA foi aprovado oficialmente pela EPA, marcando o surgimento de uma nova tecnologia de produção de pesticidas que, sem dúvida, terá um enorme impacto no futuro mercado de pesticidas. Tecnologia de liberação de insetos portadores de genes letais expressos A tecnologia de liberação de insetos portadores de genes letais expressos (RIDL) é um dos principais meios para melhorar os métodos convencionais de infertilidade de insetos (SIT), incluindo principalmente componentes importantes como sistemas de regulação tetraciclina, promotores específicos, sistemas de corte específicos de gênero e genes letais específicos, onde a seleção de genes letais específicos adequados de acordo com as características de diferentes insetos é essencial para a construção de linhagens de infertilidade genética. Estes genes letais são controlados por sistemas reguladores de dissuasão, expressos específicamente em fêmeas ou atuam diretamente no cromossomo X, causando a morte de descendentes em uma fase específica do desenvolvimento ou em um gênero específico. A técnica foi experimentada com sucesso em moscas da fruta e já está sendo usada em outros insetos, como moscas do Mediterrâneo, mosquitos egípcios, mosquitos cansadores e biscoitos. Tecnologia de modificação genética Através de ferramentas de modificação genética, é possível criar uma vacina chamada de “gene driven”, que é capaz de se auto-injetar constantemente no DNA do mosquito, colocando o mosquito macho geneticamente modificado de volta à natureza e, após seu acasalamento com o mosquito fêmea, implantando a vacina genética feita pelo homem novamente no mosquito fêmea, alcançando o efeito de envenenamento que deixa o mosquito fêmea sem capacidade de transmitir o vírus. A vacina se espalha por quase todos os mosquitos em poucas gerações. Em 2014, o surto de dengue de Guangdong, para evitar que a situação ocorra novamente no ano seguinte, o piloto de Guangzhou lançou um "mosquito geneticamente modificado", também conhecido como "mosquito benéfico", portanto, essa tecnologia também foi aplicada com sucesso. Embora o uso de diversas tecnologias geneticamente modificadas para combater pragas seja útil em áreas como a agricultura, o meio ambiente e a medicina clínica, há preocupações na comunidade biológica de que esses mosquitos modificados, bem como as formas de combatê-los, possam causar danos aos ecossistemas da biosfera da Terra. Esta afirmação ainda não foi validada, mas, em geral, esperamos que mais pessoas se envolvam nessa área no futuro e contribuam mais para o desenvolvimento humano!