Why Clone?Our experiences have told us that, with a little work, we hu การแปล - Why Clone?Our experiences have told us that, with a little work, we hu ไทย วิธีการพูด

Why Clone?Our experiences have told

Why Clone?
Our experiences have told us that, with a little work, we humans can clone just about anything we want, from frogs to sheep—and probably even ourselves.

So we can clone things. But why would we want to? Below are some of the ways in which cloning might be useful.

cows
Cloning in Medicine

Cloning for medical purposes has the potential to benefit large numbers of people. How might cloning be used in medicine?

Cloning animal models of disease

Much of what researchers learn about human disease comes from studying animal models such as mice. Often, animal models are genetically engineered to carry disease-causing mutations in their genes. Creating these transgenic animals is a time-intensive process that requires trial-and-error and several generations of breeding. Cloning could help reduce the time needed to make a transgenic animal model, and the result would be a population of genetically identical animals for study.

Cloning to make stem cells

Stem cells build, maintain, and repair the body throughout our lives. Because these are processes that stem cells do naturally, they can be manipulated to repair damaged or diseased organs and tissues. But stem cells transferred from one person to another (such as in a bone marrow transplant) are seen as foreign, and they usually trigger an immune response.

Some researchers are looking at cloning as a way to create stem cells that are genetically identical to an individual. These cells could then beused for medical purposes, possibly even for growing whole organs. And stem cells cloned from someone with a disease could be grown in culture and studied to help researchers understand the disease and develop treatments.

In 2013, scientists at Oregon Health and Science University were the first to use cloning techniques to successfully create human embryonicstem cells. The donor DNA came from an 8-month-old with a rare genetic disease.

Find out more about Stem Cells.

mouse
stem cells
sheep
Reviving Endangered or Extinct Species

You might have seen the Jurassic Park movies. In the original feature film, based on the Michael Crichton novel, scientists use DNA preserved for tens of millions of years to clone dinosaurs. They run into trouble, however, when they realize that the cloned creatures were smarter and fiercer than expected. Could we really clone dinosaurs?

In theory? Yes. You would need:

A well-preserved source of DNA from the extinct dinosaur, and
A closely related species, currently living, that could serve as an egg donor and surrogate mother.
In reality? Probably not.

It's extremely unlikely that dinosaur DNA could survive undamaged for such a long time. However, scientists have been working to clone species that became extinct more recently, using DNA from well-preserved tissue samples. A number of projects are underway to clone extinct species, including the wooly mammoth.

In 2009, scientists had their first near-success resurrecting an extinct animal. Using goats as egg donors and surrogates, they made several clones of a wild mountain goat called the bucardo—but the longest-surviving clone died soon after birth. Even if the effort eventually succeeds, the only frozen tissue sample comes from a female, so it will only produce female clones. However, scientists speculate they may beable to remove one X chromossome and add a Y chromosome from a related goat species to make a male.

Cloning endangered species is much easier, mainly because the surviving animals can donate healthy, living cells. In fact, several wild species have been cloned already, including two relatives of cattle called the guar and the banteng, mouflon sheep, deer, bison, and coyotes. However, some experts are skeptical that cloning can help a species recover. One big challenge endangered species face is the loss of genetic diversity, and cloning does nothing to address this problem. When a species has high genetic diversity, there is a better chance that some individuals would have genetic variations that could help them survive an environmental challenge such as an infectious disease. Cloning also does not address the problems that put the species in danger in the first place, such as habitat destruction and hunting. But cloning may be one more tool that conservation scientists can add to their toolbox.

Learn more about Conservation Genetics.

Torosaurus
bucardo
Left: the alpine ibex, a close cousin of the Bucardo. Right: the last remaining Bucardo with the research team before her eventual death. She was blindfolded to shield her eyes from the photographer's flash. Image courtesy of Advanced Cell Technology.

Reproducing a Deceased Pet

If you really wanted to, and if you had enough money, you could clone your beloved family cat. At least one biotechnology company in the United States has offered cat cloning services for the privileged and bereaved. But don't assume that your cloned kitty will be exactly the same as the one you know and love. An individual is a product of more than its genes—the environment plays an important role in shaping personality and many other traits.

On December 22, 2001, a kitten named CC made history as the first cat—and the first domestic pet—ever to be cloned. CC and Rainbow, the donor of CC's genetic material, are pictured at the right.

But do you notice something odd about this picture? If CC is a clone of Rainbow—an exact genetic copy—then why are they different colors?

The answer lies in the X chromosome. In cats, a gene that helps determine coat color resides on this chromosome. Both CC and Rainbow, being females, have two X chromosomes. (Males have one X and one Y chromosome.) Since the two cats have the exact same X chromosomes, they have the same two coat color genes, one specifying black and the other specifying orange.

Very early in her development, each of Rainbow's cells "turned off" oneentire X chromosome, thereby turning off either the black or the orange color gene. This process, called X-inactivation, happens normally in females, in order to prevent them from having twice as much X-chromosome activity as males. It also happens randomly, meaning that different cells turn off different X chromosomes.

So like all female mammals, Rainbow developed as a mosaic. Each cell that underwent X-inactivation gave rise to a patch of cells that had oneor the other coat color gene inactivated. Some patches specified black,other patches specified orange, and still others specified white, due to more complex genetic events. This is how all calico cats, like Rainbow, get their markings.

CC looks different because she was made from a somatic cell from Rainbow in which the X-chromosome with the orange gene had been inactivated; only the black gene was active. What's interesting is that, as CC developed, her cells did not change the inactivation pattern. Therefore, unlike Rainbow, CC developed without any cells that specified orange coat color. The result is CC's black and white tiger-tabby coat.

CC and Rainbow
Left: CC (or Carbon Copy). Right: Rainbow. Photo courtesy TAMU, College of Veterinary Medicine.

Rainbow and CC are living proof that a clone will not look exactly like the donor of its genetic material.

Cloning livestock

Programs are underway to clone agricultural animals, such as cattle and pigs, that are efficient producers of high-quality milk or meat.

A group of researchers at Utah State University led by Dr. Ken White, Dean of College of Agriculture & Applied Science, have been able to clone steer from slaughterhouse carcasses. Their aim isn't to produce animals for consumption—cloning is far more labor-intensive and expensive than conventional breeding methods. Instead, they want to use these animals as breeding stock.

The important thing to know about beef cattle is that the quality and yield of their meat can be assessed only after they are slaughtered. And male animals are routinely neutered when they're a few days old. That is, their testes are removed, so they are unable to make sperm. But cells from a high-quality carcass can be cloned, giving rise to an animal that is able, though conventional breeding methods, to pass its superior genes to its offspring.

Scientists have also cloned mules, a reproductively sterile hybrid of a male donkey and a female horse; dairy cows; and horses. One gelded racing horse, a male whose testes have been removed, has a clone that is available for breeding. Some of the cloned cows produce about twice as much milk as the average producer. And a cloned racing mule is ranked among the best in the world.

Drug production

Farm animals such as cows, sheep, and goats are being genetically engineered to produce drugs or proteins that are useful in medicine. As an example, scientists could take cells from a cow that produces large amounts of milk and grow them in culture. Then they could insert a gene into the DNA of these cells that codes for a drug or a vaccine. If they take the nucleus from one of these cells and transfer it to a cow egg, it could develop into a cow that makes the drug in its milk. Since every cell in the cow would carry the drug gene, it could pass the gene to its offspring, creating a whole herd of drug-producing cows. Even better, we could avoid the issue of the genetic reshuffling that happensduring sexual reproduction and simply clone our drug-producing cow.

Cloning Humans

The prospect of cloning humans is highly controversial, and it raises a number of ethical, legal, and social challenges that need to be considered.

The vast majority of scientists and lawmakers view human reproductive cloning—cloning for the purpose of making a human baby—immoral. Supporters see it as a possible solution to infertility problems. Some even imagine making clones of geniuses, whose work could advance society. Far-fetched views describe farms filled with clones whose organs are harvested for transplantation—a truly horrific idea.

For now, risks and technical challeng
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
โคลนทำไมประสบการณ์บอกเราว่า มีงานน้อย มนุษย์เราสามารถโคลนเพียงเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ จากกบการแกะ — และอาจแม้แต่ตนเองดังนั้น เราสามารถโคลนสิ่ง แต่ทำไมเราจะต้องการหรือไม่ ด้านล่างมีวิธีในโคลนที่อาจเป็นประโยชน์วัวโคลนในยาโคลนทางการแพทย์มีศักยภาพเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมาก วิธีอาจโคลนใช้ในยาการโคลนสัตว์แบบจำลองของโรคของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคมนุษย์มาศึกษารูปแบบสัตว์เช่นหนู มักจะ โมเดลสัตว์จะแปลงพันธุกรรมได้วางแผนการดำเนินโรคที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในยีนของพวกเขา สร้างสัตว์ถั่วเหลืองเหล่านี้เป็นกระบวนการเร่งรัดเวลาที่ต้องการทดลองผิดพลาดและรุ่นของพันธุ์ โคลนสามารถช่วยลดเวลาการทำแบบจำลองสัตว์ถั่วเหลือง และผลจะเป็นประชากรของสัตว์เหมือนแปลงพันธุกรรมสำหรับการศึกษาโคลนจะทำให้เซลล์ต้นกำเนิดสเต็มเซลล์สร้าง รักษา และการซ่อมแซมร่างกายตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เซลล์ต้นกำเนิดทำธรรมชาติ พวกเขาสามารถจะจัดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะเสียหาย หรือป่วย แต่เซลล์ต้นกำเนิดที่โอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก (เช่นการปลูกถ่ายไขกระดูก) จะเห็นเป็นต่างประเทศ และพวกเขามักจะกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันนักวิจัยบางกำลังมองหาที่โคลนเป็นวิธีที่จะสร้างสเต็มเซลล์ที่แปลงพันธุกรรมเหมือนกับแต่ละบุคคล เซลล์เหล่านี้สามารถแล้ว beused สำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ อาจแม้สำหรับการเจริญเติบโตอวัยวะทั้งหมด และสามารถเติบโตในวัฒนธรรม และศึกษาเพื่อช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโรค และพัฒนารักษาสเต็มเซลล์โคลนจากผู้ที่มีโรคในปี 2013 นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพโอเรกอนได้ก่อนการใช้เทคนิคการโคลนเพื่อสร้างเซลล์มนุษย์ embryonicstem เรียบร้อยแล้ว ผู้บริจาคดีเอ็นเอมาจาก 8-เดือนเดิมมีโรคพันธุกรรมหายากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดเมาส์เซลล์ต้นกำเนิดแกะระเริงใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธุ์คุณอาจได้เห็นภาพยนตร์จูราสสิค นักวิทยาศาสตร์ใช้ดีเอ็นเอที่รักษาไว้สำหรับหลายสิบล้านปีเพื่อโคลนไดโนเสาร์ในภาพยนตร์คุณลักษณะเดิม ตามนวนิยาย Michael ไครช์ตัน พวกเขาพบปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาทราบว่า สิ่งมีชีวิตโคลนได้อย่างชาญฉลาด และไม่มีกว่าที่คาดไว้ เราจริง ๆ สามารถโคลนไดโนเสาร์ในทางทฤษฎีหรือไม่ ใช่ คุณจะต้อง:แหล่งรักษาของดีเอ็นเอจากไดโนเสาร์สูญ และที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนิด อยู่อาศัย ให้สามารถเป็นผู้บริจาคไข่และตัวแทนแม่ในความเป็นจริงหรือไม่ คงไม่ก็ไม่น่ามากว่า ดีเอ็นเอของไดโนเสาร์สามารถอยู่รอดไม่เสียหายดังกล่าวเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานกับโคลนพันธุ์ที่กลายเป็นสูญเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยใช้ดีเอ็นเอจากตัวอย่างเนื้อเยื่อที่รักษา โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โคลนสูญพันธุ์ รวมแมมมอ woolyในปี 2009 นักวิทยาศาสตร์มีการแรกใกล้ความสำเร็จ resurrecting สัตว์สูญ พวกเขาใช้แพะเป็นผู้บริจาคไข่และ surrogates ทำโคลนหลายของแพะภูเขาป่าที่เรียกว่า bucardo — แต่โคลนยาวรอดตายหลังจากคลอด แม้ว่าความพยายามก็สำเร็จ ตัวอย่างเนื้อเยื่อแช่แข็งเท่านั้นมาจากหญิง ดังนั้นมันจะผลิตโคลนเพศหญิงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์พวกเขาอาจ beable เอา chromossome X หนึ่ง และเพิ่มโครโมโซม Y จากพันธุ์แพะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นเพศชายโคลนพันธุ์ได้ง่ายขึ้นมาก เพราะสัตว์รอดตายสามารถบริจาคเซลล์สุขภาพ ห้องนั่งเล่น ในความเป็นจริง ป่าชนิดต่าง ๆ มีการโคลนแล้ว รวมญาติสองของวัวที่เรียกว่าการ guar และลูห์ mouflon แกะ เดียร์ กระทิง และหมาป่า อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางจะแคลงใจว่า โคลนสามารถช่วยกู้คืนชนิด หนึ่งความท้าทายใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหน้าสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม และโคลนไม่ทำสิ่งใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อสปีชีส์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง มีโอกาสที่ดีที่บางคนจะมีความแตกต่างทางพันธุกรรมที่สามารถช่วยให้พวกเขาอยู่รอดเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นโรคติดเชื้อ โคลนยังไม่ปัญหาที่ใส่สายพันธุ์อันตรายในสถานที่แรก เช่นล่าสัตว์และการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ แต่โคลนอาจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สามารถเพิ่มเครื่องมือของพวกเขาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์Torosaurusbucardoซ้าย: อัลไพน์ ibex ญาติใกล้ชิดของ Bucardo ขวา: สุดท้ายเหลือ Bucardo กับทีมวิจัยก่อนเธอเสียชีวิตในการ เธอถูก blindfolded เพื่อป้องกันดวงตาของเธอจากแฟลชของช่างภาพ ภาพความขั้นสูงเทคโนโลยีเซลล์ทำสัตว์เลี้ยงผู้ถ้าคุณต้องการจริง ๆ และ ถ้าคุณมีเงินเพียงพอ คุณสามารถโคลนแมวครอบครัวอันเป็นที่รักของคุณ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพน้อยในสหรัฐอเมริกาได้เสนอบริการสิทธิพิเศษในการโคลนแมว และ bereaved แต่ไม่คิดว่า คุณคิตตี้โคลนจะตรงเหมือนกับที่คุณรู้จัก และรัก บุคคลเป็นผลิตภัณฑ์ของมากกว่าของยีนซึ่งสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการสร้างรูปร่างบุคลิกและลักษณะอื่น ๆ22 ธันวาคม 2001 ลูกแมวชื่อ CC ทำประวัติแมวแรก — และสัตว์แรกซึ่งเคยไปเป็นโคลน CC และเรนโบว์ ผู้บริจาคของ CC's วัสดุทางพันธุกรรม ภาพขวาแต่คุณสังเกตสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับรูปภาพนี้หรือไม่ ถ้า CC เป็นโคลนของเรนโบว์ — สำเนาพันธุกรรม – แล้ว ทำไมพวกเขาคือสีที่แตกต่างคำตอบอยู่ในโครโมโซม X ในแมว ยีนที่ช่วยกำหนดสีเสื้ออยู่บนโครโมโซมนี้ CC และเรนโบว์ เพศหญิง การมีสอง X chromosomes (ชายมีหนึ่ง X และโครโมโซม Y ที่หนึ่ง) ตั้งแต่สองแมวมีตรงเหมือน X chromosomes พวกเขามียีนเดียวกันเสื้อสองสี หนึ่งระบุสีดำ และที่อื่น ๆ ระบุสีส้มแรกสุดในการพัฒนาของเธอ สายรุ้งของแต่ละเซลล์ "ปิด" oneentire X โครโมโซม จึงปิดยีนสีส้มหรือสีดำ กระบวนการนี้ เรียกว่า X-ยกเลิกการเรียก ที่เกิดขึ้นปกติในหญิง เพื่อป้องกันไม่ให้มีกิจกรรม X-chromosome สองเป็นชาย มันยังเกิดขึ้นแบบสุ่ม หมายความ ว่า เซลล์อื่นปิด X chromosomes ต่างดังนั้น เช่นทั้งหมดหญิงเลี้ยงลูกด้วยนม เรนโบว์พัฒนาเป็นโมเส แต่ละเซลล์ที่มีการยกเลิกการเรียก X เปลี่ยนให้เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงของเซลล์ที่มี oneor อื่น ๆ เสื้อสียีนยกเลิก ซอฟต์แวร์บางอย่างระบุแพทช์ดำ อื่น ๆ ระบุสีส้ม และยังอื่น ๆ ระบุขาว จากเหตุการณ์ซับซ้อนทางพันธุกรรม นี้เป็นวิธีทั้งคาลิโคแมว เช่นเรนโบว์ ได้รับเครื่องหมายของพวกเขาCC ดูแตกต่างกันเนื่องจากถูกสร้างขึ้นจากเซลล์มาติกจากเรนโบว์ที่ X-chromosome กับยีนสีส้มได้ถูกยกเลิก เฉพาะยีนสีดำถูกใช้งานอยู่ สิ่งที่น่าสนใจคือ ว่า CC พัฒนา เซลล์ของเธอได้ไม่เปลี่ยนรูปแบบการยกเลิกการเรียก ดังนั้น ซึ่งแตกต่างจากสายรุ้ง CC พัฒนา โดยเซลล์ใด ๆ ที่ระบุสีส้มตรา ผลที่ได้คือ CC's ตราเสือ tabby สีดำและสีขาวCC และเรนโบว์ซ้าย: CC (หรือสำเนา) ขวา: สายรุ้ง ภาพโดยความอนุเคราะห์ TAMU วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์เรนโบว์และ CC กำลังนั่งเล่นกันที่โคลนจะมีลักษณะไม่เหมือนกับผู้บริจาคเป็นวัสดุทางพันธุกรรมโคลนปศุสัตว์โปรแกรมอยู่ในระหว่างดำเนินการ โคลนสัตว์เกษตร กระบือและสุกร ที่มีประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพนมหรือเนื้อสัตว์กลุ่มนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ที่นำ โดยดร.เคนสีขาว คณบดีของวิทยาลัยเกษตร และ วิทยาศาสตร์ ใช้ได้สามารถคัดท้ายจากบิดาซากโคลน จุดมุ่งหมายของพวกเขาไม่ได้ผลิตสัตว์บริโภค — โคลนเป็น labor-intensive มากกว่า และแพงกว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม แทน พวกเขาต้องการที่จะใช้สัตว์เหล่านี้เป็นพันธุ์หุ้นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับโคเนื้อจะให้คุณภาพและผลผลิตของเนื้อสามารถประเมินหลังจากที่พวกเขาจะฆ่าเท่านั้น และสัตว์ชายอยู่เป็นประจำผู้ทำหมันแล้วเมื่อไม่กี่วันเก่า นั่นคือ ลิ้มของพวกเขาจะถูกเอาออก ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถสร้างอสุจิ แต่เซลล์จากซากคุณภาพสามารถถูก cloned ให้เพิ่มขึ้นถึงสัตว์ที่ไม่ได้ แม้ว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ผ่านยีนเหนือกว่าเพื่อลูกหลานของนักวิทยาศาสตร์ได้ยัง mules โคลน ไฮบริ reproductively กอซลาเพศชายและเพศหญิงม้า นม และม้า หนึ่ง gelded แข่งม้า ชายลิ้มที่ถูกเอาออก โคลนที่มีการผสมพันธุ์ได้ บางวัวโคลนผลิตเกี่ยวกับนมสองเป็นโปรดิวเซอร์โดยเฉลี่ย และล่อโคลนแข่งจัดอันดับดีที่สุดในโลกผลิตยาเสพติดสัตว์ เช่นวัว แกะ แพะจะมีวิศวกรรมการผลิตยาหรือโปรตีนที่มีประโยชน์ในการแพทย์แปลงพันธุกรรม เป็นตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เซลล์จากวัวที่ผลิตน้ำนมจำนวนมาก และเจริญเติบโตในวัฒนธรรม แล้วพวกเขาสามารถแทรกยีนที่เป็นดีเอ็นเอของเซลล์เหล่านี้ว่ารหัสสำหรับตัวยาหรือวัคซีน ถ้าพวกเขาใช้ในนิวเคลียสจากเซลล์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และโอนย้ายไปไข่วัว มันสามารถพัฒนาเป็นวัวที่ทำให้ยาในนม เนื่องจากทุกเซลล์ในวัวจะมียีนยา มันสามารถผ่านยีนที่ให้ลูกหลานของ สร้างฝูงทั้งผลิตยาวัว ยิ่งขึ้น เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาของการพันธุกรรม reshuffling ที่ happensduring ทางเพศการสืบพันธุ์ และเพียงโคลนวัวของเราผลิตยามนุษย์โคลนโอกาสของการโคลนมนุษย์เป็นคำแย้ง และจะเพิ่มจำนวนของความท้าทายจริยธรรม กฎหมาย และสังคมที่จำเป็นต้องพิจารณาส่วนใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์และร่างกฎหมายดูมนุษย์สืบพันธุ์โคลนซึ่งโคลนเพื่อทำให้เด็กเป็นมนุษย์ — immoral ผู้สนับสนุนเห็นมันเป็นการแก้ไขปัญหามีบุตรยากได้ แม้บางจินตนาการทำโคลน geniuses ทำงานสามารถก้าวหน้าสังคม มุมมอง far-fetched อธิบายฟาร์มที่เต็มไป ด้วยโคลนซึ่งอวัยวะเก็บเกี่ยวปลูก — ความคิด horrific อย่างแท้จริงสำหรับตอนนี้ ความเสี่ยง และ challeng เทคนิค
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Why Clone?
Our experiences have told us that, with a little work, we humans can clone just about anything we want, from frogs to sheep—and probably even ourselves.

So we can clone things. But why would we want to? Below are some of the ways in which cloning might be useful.

cows
Cloning in Medicine

Cloning for medical purposes has the potential to benefit large numbers of people. How might cloning be used in medicine?

Cloning animal models of disease

Much of what researchers learn about human disease comes from studying animal models such as mice. Often, animal models are genetically engineered to carry disease-causing mutations in their genes. Creating these transgenic animals is a time-intensive process that requires trial-and-error and several generations of breeding. Cloning could help reduce the time needed to make a transgenic animal model, and the result would be a population of genetically identical animals for study.

Cloning to make stem cells

Stem cells build, maintain, and repair the body throughout our lives. Because these are processes that stem cells do naturally, they can be manipulated to repair damaged or diseased organs and tissues. But stem cells transferred from one person to another (such as in a bone marrow transplant) are seen as foreign, and they usually trigger an immune response.

Some researchers are looking at cloning as a way to create stem cells that are genetically identical to an individual. These cells could then beused for medical purposes, possibly even for growing whole organs. And stem cells cloned from someone with a disease could be grown in culture and studied to help researchers understand the disease and develop treatments.

In 2013, scientists at Oregon Health and Science University were the first to use cloning techniques to successfully create human embryonicstem cells. The donor DNA came from an 8-month-old with a rare genetic disease.

Find out more about Stem Cells.

mouse
stem cells
sheep
Reviving Endangered or Extinct Species

You might have seen the Jurassic Park movies. In the original feature film, based on the Michael Crichton novel, scientists use DNA preserved for tens of millions of years to clone dinosaurs. They run into trouble, however, when they realize that the cloned creatures were smarter and fiercer than expected. Could we really clone dinosaurs?

In theory? Yes. You would need:

A well-preserved source of DNA from the extinct dinosaur, and
A closely related species, currently living, that could serve as an egg donor and surrogate mother.
In reality? Probably not.

It's extremely unlikely that dinosaur DNA could survive undamaged for such a long time. However, scientists have been working to clone species that became extinct more recently, using DNA from well-preserved tissue samples. A number of projects are underway to clone extinct species, including the wooly mammoth.

In 2009, scientists had their first near-success resurrecting an extinct animal. Using goats as egg donors and surrogates, they made several clones of a wild mountain goat called the bucardo—but the longest-surviving clone died soon after birth. Even if the effort eventually succeeds, the only frozen tissue sample comes from a female, so it will only produce female clones. However, scientists speculate they may beable to remove one X chromossome and add a Y chromosome from a related goat species to make a male.

Cloning endangered species is much easier, mainly because the surviving animals can donate healthy, living cells. In fact, several wild species have been cloned already, including two relatives of cattle called the guar and the banteng, mouflon sheep, deer, bison, and coyotes. However, some experts are skeptical that cloning can help a species recover. One big challenge endangered species face is the loss of genetic diversity, and cloning does nothing to address this problem. When a species has high genetic diversity, there is a better chance that some individuals would have genetic variations that could help them survive an environmental challenge such as an infectious disease. Cloning also does not address the problems that put the species in danger in the first place, such as habitat destruction and hunting. But cloning may be one more tool that conservation scientists can add to their toolbox.

Learn more about Conservation Genetics.

Torosaurus
bucardo
Left: the alpine ibex, a close cousin of the Bucardo. Right: the last remaining Bucardo with the research team before her eventual death. She was blindfolded to shield her eyes from the photographer's flash. Image courtesy of Advanced Cell Technology.

Reproducing a Deceased Pet

If you really wanted to, and if you had enough money, you could clone your beloved family cat. At least one biotechnology company in the United States has offered cat cloning services for the privileged and bereaved. But don't assume that your cloned kitty will be exactly the same as the one you know and love. An individual is a product of more than its genes—the environment plays an important role in shaping personality and many other traits.

On December 22, 2001, a kitten named CC made history as the first cat—and the first domestic pet—ever to be cloned. CC and Rainbow, the donor of CC's genetic material, are pictured at the right.

But do you notice something odd about this picture? If CC is a clone of Rainbow—an exact genetic copy—then why are they different colors?

The answer lies in the X chromosome. In cats, a gene that helps determine coat color resides on this chromosome. Both CC and Rainbow, being females, have two X chromosomes. (Males have one X and one Y chromosome.) Since the two cats have the exact same X chromosomes, they have the same two coat color genes, one specifying black and the other specifying orange.

Very early in her development, each of Rainbow's cells "turned off" oneentire X chromosome, thereby turning off either the black or the orange color gene. This process, called X-inactivation, happens normally in females, in order to prevent them from having twice as much X-chromosome activity as males. It also happens randomly, meaning that different cells turn off different X chromosomes.

So like all female mammals, Rainbow developed as a mosaic. Each cell that underwent X-inactivation gave rise to a patch of cells that had oneor the other coat color gene inactivated. Some patches specified black,other patches specified orange, and still others specified white, due to more complex genetic events. This is how all calico cats, like Rainbow, get their markings.

CC looks different because she was made from a somatic cell from Rainbow in which the X-chromosome with the orange gene had been inactivated; only the black gene was active. What's interesting is that, as CC developed, her cells did not change the inactivation pattern. Therefore, unlike Rainbow, CC developed without any cells that specified orange coat color. The result is CC's black and white tiger-tabby coat.

CC and Rainbow
Left: CC (or Carbon Copy). Right: Rainbow. Photo courtesy TAMU, College of Veterinary Medicine.

Rainbow and CC are living proof that a clone will not look exactly like the donor of its genetic material.

Cloning livestock

Programs are underway to clone agricultural animals, such as cattle and pigs, that are efficient producers of high-quality milk or meat.

A group of researchers at Utah State University led by Dr. Ken White, Dean of College of Agriculture & Applied Science, have been able to clone steer from slaughterhouse carcasses. Their aim isn't to produce animals for consumption—cloning is far more labor-intensive and expensive than conventional breeding methods. Instead, they want to use these animals as breeding stock.

The important thing to know about beef cattle is that the quality and yield of their meat can be assessed only after they are slaughtered. And male animals are routinely neutered when they're a few days old. That is, their testes are removed, so they are unable to make sperm. But cells from a high-quality carcass can be cloned, giving rise to an animal that is able, though conventional breeding methods, to pass its superior genes to its offspring.

Scientists have also cloned mules, a reproductively sterile hybrid of a male donkey and a female horse; dairy cows; and horses. One gelded racing horse, a male whose testes have been removed, has a clone that is available for breeding. Some of the cloned cows produce about twice as much milk as the average producer. And a cloned racing mule is ranked among the best in the world.

Drug production

Farm animals such as cows, sheep, and goats are being genetically engineered to produce drugs or proteins that are useful in medicine. As an example, scientists could take cells from a cow that produces large amounts of milk and grow them in culture. Then they could insert a gene into the DNA of these cells that codes for a drug or a vaccine. If they take the nucleus from one of these cells and transfer it to a cow egg, it could develop into a cow that makes the drug in its milk. Since every cell in the cow would carry the drug gene, it could pass the gene to its offspring, creating a whole herd of drug-producing cows. Even better, we could avoid the issue of the genetic reshuffling that happensduring sexual reproduction and simply clone our drug-producing cow.

Cloning Humans

The prospect of cloning humans is highly controversial, and it raises a number of ethical, legal, and social challenges that need to be considered.

The vast majority of scientists and lawmakers view human reproductive cloning—cloning for the purpose of making a human baby—immoral. Supporters see it as a possible solution to infertility problems. Some even imagine making clones of geniuses, whose work could advance society. Far-fetched views describe farms filled with clones whose organs are harvested for transplantation—a truly horrific idea.

For now, risks and technical challeng
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ทำไมโคลน ?
ประสบการณ์ของเราบอกกับเราว่า มีงานเล็กๆ มนุษย์เราสามารถโคลนเพียงเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจากกบแกะและอาจแม้แต่ตัวเราเอง

ดังนั้นเราสามารถโคลนเลย แต่ทำไมเราอยาก ด้านล่างมีบางวิธีที่โคลนนิ่งอาจมีประโยชน์ วัว




การโคลนนิ่งในยาทางการแพทย์ วัตถุประสงค์มีศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์ จำนวน มากของผู้คนจะใช้ในการเป็นยา

การโคลนนิ่งตัวโรค

มากในสิ่งที่นักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคของมนุษย์มาจากสัตว์ เช่น หนูเรียนรุ่น . มักจะ , โมเดลสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อแบกโรคที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในยีนของพวกเขาการสร้างพันธุ์สัตว์เหล่านี้เป็นเข้มข้นกระบวนการที่ต้องมีการทดลองและข้อผิดพลาดและหลายรุ่นของการปรับปรุงพันธุ์ การโคลนจะช่วยลดเวลาที่จำเป็นเพื่อให้รูปแบบสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม และผลลัพธ์จะเป็นประชากรของสัตว์ พันธุกรรมเหมือนกันสำหรับการศึกษา .



การโคลนเพื่อให้เซลล์ก้านสเต็มเซลล์สร้าง รักษา และซ่อมแซมร่างกายตลอดชีวิตของเราเพราะสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการที่เซลล์ต้นกําเนิดทำธรรมชาติ พวกเขาสามารถจัดการเพื่อซ่อมแซมความเสียหายหรืออวัยวะที่เป็นโรคและเนื้อเยื่อ แต่เซลล์ต้นกำเนิดโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก ( เช่น ในการปลูกถ่ายไขกระดูก ) จะเห็นเป็นต่างชาติ และพวกเขามักจะเรียกการตอบสนองภูมิคุ้มกัน .

นักวิจัยบางคนกำลังมองหาที่โคลนนิ่งเป็นวิธีสร้างสเต็มเซลล์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกันในแต่ละคน เซลล์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แม้ว่าอาจจะปลูกอวัยวะทั้งหมด และ เซลล์ต้นกำเนิดโคลนจากใครบางคนที่มีโรคที่สามารถเจริญเติบโตได้ในวัฒนธรรมและการศึกษาที่จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโรค และพัฒนาวิทยาการ

ใน 2013 ,นักวิทยาศาสตร์สุขภาพโอเรกอนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่จะใช้เทคนิคที่จะประสบความสำเร็จการสร้างเซลล์ embryonicstem มนุษย์ ผู้บริจาคดีเอ็นเอมาจาก 8-month-old ด้วยหายากพันธุกรรม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ .




เมาส์สเต็มเซลล์ฟื้นฟูใกล้สูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ชนิดแกะ

คุณอาจเห็น Jurassic Park ภาพยนตร์ ในหนังมีต้นฉบับบนพื้นฐานของไมเคิล ไครช์ตันนวนิยาย นักวิทยาศาสตร์ใช้ DNA ของดองไว้หลายสิบล้านปี โคลนไดโนเสาร์ พวกเขาเจอปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาตระหนักว่า การโคลนสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด และรุนแรงกว่าที่คาดไว้ สามารถเราจริงๆโคลนไดโนเสาร์ ?

ในทฤษฎี ใช่ คุณจะต้อง :

รักษาดีแหล่งที่มาของ DNA ของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ และการเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนิดปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สามารถเป็นผู้บริจาคไข่และตัวแทนแม่
ในความเป็นจริง อาจจะ . . .

มันก็ยากมากที่ดีเอ็นเอไดโนเสาร์สามารถอยู่รอดความเสียหายดังกล่าวเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามที่จะโคลนชนิดที่กลายเป็นสูญพันธุ์มากขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้โดยใช้ดีเอ็นเอจากตัวอย่างเนื้อเยื่อเก็บรักษาอย่างดี . ตัวเลขของโครงการอยู่ระหว่างโคลนชนิดสูญพันธุ์รวมทั้งยังเป็นฝอย

) นักวิทยาศาสตร์ได้ครั้งแรกของพวกเขาใกล้ความสำเร็จปลุกสัตว์สูญพันธุ์ ใช้รูปแพะเป็นผู้บริจาคไข่และตัวแทน พวกเขาทำหลายสายพันธุ์ของแพะภูเขาป่าเรียกว่า บูคาร์โด แต่ที่สุด surviving โคลนตายหลังจากคลอด แม้ว่าความพยายามในที่สุดก็ทำสำเร็จ แช่แข็งเท่านั้นตัวอย่างเนื้อเยื่อมาจากหญิงดังนั้นจึงจะผลิตโคลนหญิง อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ที่พวกเขาอาจจะสามารถที่จะเอา One X และโครโมโซม y chromossome เพิ่มจากที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์แพะให้ชาย

การโคลนนิ่งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่เพราะสัตว์สามารถบริจาคได้ สุขภาพแข็งแรง เซลล์ที่มีชีวิต ในความเป็นจริง ชนิดป่าได้หลายตัวแล้วรวมทั้งสองญาติของวัว เรียกว่า กระทิง และวัวแดง mouflon แกะ กวาง กระทิง และพวกนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะสงสัยว่า การโคลนนิ่งสามารถช่วยชนิดกู้คืน หนึ่งความท้าทายใหญ่ใกล้สูญพันธุ์หน้าคือ การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม และการไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อชนิดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าที่บางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สามารถช่วยให้พวกเขาอยู่รอดความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรคติดเชื้อ การโคลนยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่วางชนิดอันตรายในสถานที่แรก เช่น การทำลายสิ่งแวดล้อมและการล่าสัตว์ แต่โคลนอาจจะมากกว่าหนึ่งเครื่องมือที่นักอนุรักษ์สามารถเพิ่มได้นะครับ

)เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม บูคาร์โด



โทโรซอรัสซ้าย : ibex อัลไพน์ เป็นญาติใกล้ชิดของ บูคาร์โด . ขวา : สุดท้ายที่เหลืออยู่ บูคาร์โด กับ ทีมวิจัยก่อนที่ความตายในที่สุดเธอ เธอปิดตาเพื่อป้องกันดวงตาจากแฟลชของช่างภาพ มารยาทรูปภาพของเทคโนโลยีเซลล์ขั้นสูง

สร้างศพสัตว์เลี้ยง

ถ้าคุณต้องการจริงๆ และถ้าคุณมีเงินพอคุณสามารถโคลนแมวครอบครัวที่คุณรัก อย่างน้อยหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้แมวโคลนนิ่งการบริการเพื่อสิทธิพิเศษและปลิดชีพ . แต่ไม่คิดว่าคุณโคลนคิตตี้ จะเหมือนกันกับที่คุณรู้และความรัก บุคคลมีผลิตภัณฑ์มากกว่ายีนของสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพ และคุณลักษณะอื่น ๆอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ตั้งชื่อลูกแมวหน่อย สร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรก แมว และสัตว์เลี้ยงในประเทศแรกที่ได้ถูกโคลน ซีซี สายรุ้ง ผู้บริจาคของ CC ทางพันธุกรรม เป็นภาพที่ถูก

แต่คุณสังเกตเห็นอะไรแปลก ๆเกี่ยวกับภาพนี้ไหม ถ้า CC คือโคลนของรุ้งการคัดลอกพันธุกรรมที่แน่นอน แล้วทำไมจึงมีสีต่างกัน ?

คำตอบอยู่ใน X โครโมโซม ในแมวยีน ที่ช่วยในการกำหนดสีเสื้อที่อยู่บนโครโมโซมนี้ ทั้ง CC และรุ้งเป็นผู้หญิง มี 2 X โครโมโซม ( ผู้ชายมี One X และ Y โครโมโซม ) ตั้งแต่สองแมวมีโครโมโซม X ที่แน่นอนเดียวกัน พวกเขามีกันสองสีเสื้อยีนสีดำ และอีกหนึ่งการระบุสีส้ม

เช้ามากในการพัฒนาของเธอแต่ละสายรุ้งเซลล์ " ปิด " oneentire โครโมโซมเพศจึงปิดทั้งสีดำหรือสี ส้มจีน กระบวนการนี้เรียกว่า x-inactivation ที่เกิดขึ้นตามปกติในเพศหญิง เพื่อป้องกันไม่ให้มีสองครั้งเป็นกิจกรรมโครโมโซม X มากเป็นผู้ชาย นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นแบบสุ่มซึ่งหมายความว่าเซลล์ต่างปิด X โครโมโซมแตกต่างกัน

เหมือนหญิงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ้งเป็นโมเสค แต่ละเซลล์ที่ได้รับ x-inactivation ให้สูงขึ้นเพื่อแก้ไขเซลล์ที่ oneor อีกสีเสื้อยีนยับยั้ง . บางแพทช์ระบุสีดำอื่น ๆ , แพทช์ระบุ ส้ม และยังคนอื่น ๆที่สีขาว เนื่องจากเหตุการณ์ทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น นี้เป็นวิธีที่แมว ผ้าดิบเหมือนรุ้ง ได้รับเครื่องหมายของพวกเขา .

CC ดูแปลกไปเพราะว่าเธอถูกสร้างจากเซลล์ร่างกายจากสายรุ้งที่โครโมโซม X ที่มียีนส้มถูก inactivated ; เพียงยีนสีดำที่ถูกใช้งาน ที่น่าสนใจคือเป็น CC พัฒนาเซลล์เธอไม่ได้เปลี่ยนใช้งานรูปแบบ จึงแตกต่างจากรุ้ง , CC พัฒนาเซลล์ใด ๆที่ระบุไว้โดยไม่ต้องเสื้อส้มสีผลที่ได้คือซีซี สีดำและสีขาวแมวลายเสือเสื้อ

CC และรุ้ง
ซ้าย : CC ( หรือสำเนา ) ขวา : สีรุ้ง ห้องพักมารยาทภาพถ่ายของวิทยาลัยสัตวแพทย์

สีรุ้งและ CC จะอาศัยอยู่ที่โคลนจะไม่เหมือนกับผู้บริจาคของสารพันธุกรรม .



โปรแกรมโคลนนิ่งปศุสัตว์ระหว่างโคลน การเกษตร สัตว์ เช่น วัว และหมูที่เป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพของนมที่มีคุณภาพสูงหรือเนื้อ

กลุ่มของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์รัฐ นำโดย ดร. เคน ไวท์ คณบดีวิทยาลัย&เกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้รับสามารถที่จะโคลนคัดจากโรงฆ่าสัตว์ซาก เป้าหมายไม่ใช่เพื่อการผลิตสัตว์เพื่อการบริโภค คือ การใช้แรงงานที่ไกลมากขึ้นและมีราคาแพงกว่าวิธีการผสมพันธุ์แบบปกติ แทนพวกเขาต้องการใช้สัตว์เหล่านี้เป็นพันธุ์สัตว์

สิ่งที่สำคัญที่จะรู้เกี่ยวกับโคเนื้อก็คือผลผลิตและคุณภาพเนื้อของพวกเขาสามารถประเมินเพียงหลังจากที่พวกเขาจะถูกฆ่า สัตว์เพศผู้ neutered และตรวจ เมื่อพวกเขา ไม่กี่วัน นั่นคือ อัณฑะของพวกเขาจะถูกลบออกเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้อสุจิ แต่เซลล์จากซาก คุณภาพสูง สามารถสร้างให้สูงขึ้นเป็นสัตว์ที่สามารถ แม้ว่าวิธีการผสมพันธุ์แบบปกติ ผ่านยีนที่เหนือกว่าของลูกหลานของมัน นักวิทยาศาสตร์

ยังโคลนล่อ , ลูกผสม reproductively ปลอดเชื้อของลาตัวผู้และม้า หญิง โคนม และม้า หนึ่ง gelded ม้าแข่ง , ผู้ที่มีอัณฑะได้ถูกลบออก มีโคลนที่สามารถใช้ได้สำหรับการเพาะพันธุ์บางส่วนของโคลนวัวผลิตนมเยอะเป็นสองเท่าเป็นโปรดิวเซอร์โดยเฉลี่ย และตัวล่ออยู่ระหว่างแข่งที่ดีที่สุดในโลก การผลิตยา



ฟาร์มสัตว์ เช่น วัว แกะ และแพะที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตยา หรือโปรตีนที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์ เป็นตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เซลล์จากวัวที่ผลิตจำนวนมากของนมและเติบโตในวัฒนธรรม แล้วพวกเขาก็สามารถใส่ยีนเข้าไปใน DNA ของเซลล์เหล่านี้ว่า รหัสยา หรือวัคซีน ถ้าพวกเขาเอานิวเคลียสจากเซลล์เหล่านี้และโอนไปยังวัว ไข่ มันอาจพัฒนาเป็นวัวที่ทำให้ยาในนมของ เนื่องจากทุกเซลล์ในวัว จะพกยายีนมันสามารถส่งผ่านยีนไปยังลูกหลานของมัน สร้างผลิตยาทั้งฝูงวัว ยิ่งขึ้น เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทางพันธุกรรมที่ happensduring reshuffling สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและโคลนเพียงของเรายาผลิตวัว

การโคลนนิ่งมนุษย์

โอกาสของการโคลนนิ่งมนุษย์ คือการขัดแย้งสูง และเพิ่มจำนวนของประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ความท้าทายที่ต้องพิจารณา .

ส่วนใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์และร่างกฎหมายดูโคลนโคลนการสืบพันธุ์ของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ทารกมนุษย์ไร้ศีลธรรม ผู้สนับสนุนเห็นมันในการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก บางคนคิดว่าการโคลนของอัจฉริยะ ผู้ทำงานสามารถล่วงหน้าในสังคมไกลเรียกวิวอธิบายฟาร์มเต็มไปด้วยโคลนที่มีอวัยวะจะเก็บเกี่ยวสำหรับ transplantation-a ความคิดที่น่ากลัวอย่างแท้จริง

ตอนนี้ความเสี่ยงและเทคนิค challeng
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: