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ヒトがヒトであるための基本構造が違うわけではないが、遺伝子によっては一部の構造が異なっていたり、遺伝子同士をつなぐイントロンと呼ばれる″無情報部分″の配列に個性が見られることが確かめられた。 遺伝子に個性があるとなると、病気の診断や体質の判断だけでなく、個人の識別にも利用できることがわかる。
その結果が、犯罪捜査や親子鑑定に使われるDNA鑑定であり、考古学においてヒトの起源の判定や人種が分かれたメカニズムの研究にまで使われるようになっている。 いまやヒトや生物に関する研究には、遺伝子レベルの分析が欠かせない時代になっているのである。

当然、研究レベルだけでなく、農業・畜産分野を中心にした産業界でも遺伝子に関連した技術開発が推進されている。 なにしろ、ある物質や作物を遺伝子レベルで組み立てて作るのだから、設計ミスは少なくなるし、改良に要する時間も短くてすむ。
そうなれば、遺伝子をめぐる国際的な特許争いまで起きてもまったく不思議でない。 このような具合に、遺伝子というキーワードによって科学技術の世界はもちろん、産業構造や社会現象などを読み解いていくと、われわれの人生や生活における多くの局面に遺伝子技術やDNA技術が強くかかわっていることがわかる。
この本では、それらを「遺伝子革命」「DNAの時代」と理解して、さまざまな分野で起きている事態を横断的に見ていきたいと思う。 なお、DNAや遺伝子の機能や構造の生物学的説明は、慣れない人には少々難しい。
史上初めての遺伝子治療北大病院で日本初の遺伝子治療がはじまる2年ほど前に、アメリカの代表的な週刊誌『タイム』の1993年6月7日号が、次のようなリード(書き出し)ではじまる特集記事を掲載した。 見出しは「新しい遺伝子をもった最初の子供たち、医学革命に貢献した2人の勇気ある幼い先駆者たちの秘話」である。
オハイオ州に住むS(11歳)は、野球をするのが大好きという褐色の髪をした天真備漫な女の子。 クリーブランドの郊外に育ったA(6歳)は、丸顔の内気な少女で絵を描くことが好きだ。
2人の人なつっこい笑顔と子供らしい元気な様子からは、過去に受けた苦痛も、いま医学史上に占めている重要な立場もまったく感じられない」「AとSが医学界の先駆者となったのは、生まれながらに遺伝子が損なわれているため免疫組織を破壊し、身体に入るどんな細菌にも影響を受ける重度複合免疫不全症だったためである。

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