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O mercado da genômica já movimenta US$ 33 bilhões. Tecnologias como CRISPR impulsionam avanços em saúde personalizada e atraem grandes investidores globais. Conheça o 'boom' da edição de genes em mais um conteúdo CNBC Originals.

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Transcrição
00:00As pesquisas no campo da engenharia genética estão entre os principais avanços científicos do século XXI.
00:07Uma das novas tecnologias, a da edição de genes, já permite aos cientistas reescrever o código genético de quase todos os organismos vivos.
00:16Nesta reportagem especial da CNBC, você vai saber como esses estudos abriram as portas para o combate ao câncer e outras doenças genéticas.
00:24E quais são os impactos econômicos sobre o mercado avaliado em mais de 30 bilhões de dólares.
00:30De humanos a animais e até mesmo plantas, a genômica desempenha um papel central na compreensão e decodificação das trajetórias dos seres vivos.
00:40Suas histórias sempre começam com uma célula.
00:43Só o corpo humano tem trilhões de células.
00:45O núcleo de cada célula tem um cromossomo composto de DNA, uma molécula que carrega as informações genéticas exclusivas de um organismo.
00:53Os segmentos de DNA que dizem as células como funcionar são chamados de genes.
00:58Os cientistas acreditam que nós temos entre 20 e 25 mil genes codificadores de proteínas.
01:04A ordem das letras determina o significado das informações codificadas.
01:09Portanto, a chave para encontrar genes é descobrir a ordem exata dessas letras.
01:14Mais de 99% do DNA é o mesmo em todos os seres humanos,
01:18o que significa que menos de 1% do DNA determina características exclusivas, como cor dos olhos, altura ou tipo sanguíneo.
01:26O DNA pode nos ensinar sobre características como intolerância alimentar, certos riscos à saúde e até ancestralidade.
01:34Os cientistas também podem desenvolver tratamentos médicos e identificar padrões em subgrupos de pessoas.
01:40O conjunto completo de DNA de um organismo é chamado de genoma, e o estudo dele é conhecido como genômica.
01:47Novos avanços tecnológicos nos permitiram examinar o genoma inteiro.
01:51É o chamado sequenciamento do genoma completo.
01:54Mas como ele funciona?
01:56Primeiro, uma amostra de DNA é coletada, extraída das células e suspensa em um líquido.
02:02O DNA é então dividido em fragmentos e a amostra é colocada em um sequenciador.
02:06A máquina lê a ordem das letras em cada fragmento,
02:10produzindo e montando dados para serem lidos pelos cientistas.
02:13No final dos anos 70, antes da existência dos sequenciadores,
02:17Friedrich Sanger, ganhador do Prêmio Nobel, desenvolveu o primeiro método de sequenciamento manual de DNA.
02:23Seu método, cuja versão ainda é usada atualmente, foi desenvolvido com tecnologia avançada e usado em um projeto revolucionário.
02:31Em 1990, teve início o projeto do genoma humano.
02:36A meta era gerar a primeira sequência completa do genoma humano e identificar todos os 50 a 100 mil genes contidos nele.
02:4413 anos e quase 3 bilhões de dólares depois, o resultado foi uma sequência que representava mais de 90% do genoma humano.
02:52Cerca de 70% das amostras da sequência vieram de uma pessoa de ascendência mista.
02:58E os 30% restantes vieram de 19 indivíduos, a maioria de ascendência europeia.
03:05A tecnologia foi fundamental.
03:07Friedrich Sanger teria levado 2,5 milhões de anos para decifrar o genoma manualmente.
03:13O projeto do genoma estava longe de ser perfeito,
03:16mas abriu caminho para novos métodos de diagnóstico e tecnologias de sequenciamento.
03:21Uma dessas tecnologias é a edição de genes, que faz alterações na sequência de DNA de um organismo.
03:29Um dos avanços mais recentes na edição do genoma é uma técnica chamada CRISPR-Cas9.
03:34Suas criadoras, Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna,
03:38receberam o 22º Prêmio Nobel de Química pela descoberta.
03:42A CRISPR funciona assim.
03:44Ela identifica uma sequência de DNA que é cortada por uma enzima chamada Cas9.
03:48A sequência é alterada ou substituída por um pedaço diferente de DNA.
03:54Isso permite que genes defeituosos sejam substituídos ou mudados, para que se comportem de forma diferente.
03:59A CRISPR criou a chance de reescrever o código genético de quase todos os organismos
04:04e trouxe novas perspectivas de um combate mais rápido e melhor das doenças genéticas.
04:09Os médicos já usaram a edição de genes para curar a leucemia de um bebê.
04:14E no futuro, ela poderá corrigir mutações genéticas do câncer ou editar genes que causam doenças hereditárias.
04:21Mas, apesar dos benefícios das tecnologias de edição de genes,
04:25há quem ache que elas possam ser usadas para mudar aspectos que não são doenças.
04:29Em 2018, um cientista chinês modificou geneticamente embriões para torná-los imunes ao HIV e foi preso por isso.
04:38Nos últimos três anos, a colossal Biosciences, do Texas,
04:42tem buscado reprogramar as células de um elefante asiático para que ele sobreviva na tundra do Ártico.
04:49Na agricultura, a edição de genes também foi introduzida em plantações para combater as mudanças climáticas.
04:55Muitos afirmam que as práticas expõem as pessoas a riscos sem consentimento das comunidades.
05:01Mas, o sequenciamento de genes e as terapias de edição abriram as portas para a medicina e os tratamentos personalizados.
05:09Como muitas empresas já atuam no mercado genômico, o setor está se preparando para crescer.
05:15Uma previsão diz que ele crescerá de 33 bilhões de dólares em 2023 para 150 bilhões em 2033.
05:22Uma taxa de crescimento anual de 16,6%.
05:27EMPONIENO
05:29A APOLLEE
05:31AGRAES EM
05:42EMPONIENO
05:43A APOLLEE
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