Tomate transgenice - ghidul chimistului 21

Pe piața americană, tomatele transgenice [c.216]

Roșiile transgenice au ajuns pe piața din Marea Britanie. [C.216]

Primul produs alimentar aprobat. conținând ADN recombinant, au fost tomate transgenice (Secțiunea 25.4.6). În acest exemplu vom examina aspecte legate de siguranța alimentelor transgenice [c.240]







Una dintre principalele probleme de securitate este legată de vectorii care sunt utilizați pentru transformarea celulelor de plante. Acestea conțin gene rezistente la antibiotice, cel mai adesea la kanamicină. Aceste gene apar în genomul plantei transformate împreună cu gena dorită (Figura 25.1). Roșiile transgenice conțin doar o astfel de genă. Anxietatea este cauzată de faptul că după ce se mănâncă roșiile, gena rezistenței la kanamicină poate intra în genomul de E. coli, care trăiește în intestinul uman. Deoarece bacteriile sunt excretate din orbite [c.240]

Tabelul 18.2. Sensibilitatea plantelor de tomate transgenice și a plantelor de tip sălbatic la insectele dăunătoare

Tomate transgenice - ghidul chimistului 21

În prezent, mai mult de 20 de soiuri de plante transgenice sunt permise în America de Nord și Europa. rezistente la erbicide, astfel de culturi agricole importante. Porumb, bumbac, orez, soia, grâu, cartofi, roșii, in. Soiurile transgenice de căpșuni, sfecla de zahăr și unele culturi de flori sunt testate pe teren. În lume, soiurile transgenice și hibrizii rezistenți la erbicide au semănat aproximativ 34 milioane de hectare, sau 80% din toate soiurile transgenice. [C.75]

În ceea ce privește proteinele recombinante, nu toate OMG-urile sunt complet străine, necharacteriste pentru anumite specii de compuși. În primul rând, există un grup destul de mare de soiuri de plante transgenice. obținute prin manipulare genetică cu propriile lor gene (tomate cu soia extins de depozitare perioadă., rapiță cu compoziție îmbunătățită de ulei cu îmbunătățit amidon de cartofi de calitate, cafea decofeinizata, tutun, non-nicotină etc.). [C.64]

Pentru creșterea cardinală a nivelului de exprimare s-au folosit alte două abordări (Tabelul 18.1). În primul caz, prin mutageneză situs-specifică modifica acele porțiuni ale genei toxină selectată, care ar putea fi responsabil pentru scăderea eficienței transcripției sau translației într-o instalație-sp-INE (în aceste experimente, și tutun, și roșii). Secvența nucleotidică a genei modificate a fost de 96,5% identică cu cea a genei de tip sălbatic. Plante transgenice. în care a fost exprimată o astfel de genă slab modificată, s-a sintetizat 10 ori mai multă toxină decât plantele transformate cu gena de tip sălbatic. [C.391]








Virușii plantelor provoacă daune importante agriculturii. Primele încercări de a obține soiuri modificate genetic, rezistente la viruși, au fost făcute pe plante de tutun. Tutunul este afectat de un virus care conține ARN numit Bnpy o Nf mozaic de tutun (TMV - Figura 2.18). Acest virus este periculos și pentru tomate pierderile anuale din ea în dolari S.U.A. depășește 50 Mill .. Cu gena terium Agroba din TMV care codifică proteina de înveliș a virusului, BSH introdus în plante de tutun. Testele au arătat că plantele transgenice sunt mult mai multe [c.232]

Regenerarea celulelor transformate și selecția plantelor transgenice. Regenerarea plantelor adulte din celulele transformate depinde de potențialitatea celulelor și nu este întotdeauna posibilă. Totipotenția este bine exprimată în celulele plantei dicotice. cum ar fi tutunul, cartofii, sfecla, soia, rapiță, lucernă, roșii, morcovi, varză, unele fructe. În monocoti, în special în cereale, acest semn este foarte slab exprimat. în legătură cu care procesul de regenerare a celulelor în întreaga plantă trece prin mari dificultăți. În prezent, s-au dezvoltat metode de regenerare a celulelor transformate ale unor culturi importante. cum ar fi porumbul, orezul, grâul, orzul. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în fiecare an, se dezvoltă metode de regenerare pentru un număr tot mai mare de plante. [C.50]

Din genomul B. thuringiensis izolate BSH N2 gena toxinei și plasată sub controlul promotorului 35S AMV. 6-Gene a fost integrat în genomul plantelor de tutun prin metoda transformării agrobacteriene. Exprimarea bacteriene N2-min în celulele vegetale a fost confirmată pentru a fi la nivelul transcripțional prin prezența ARNm corespunzător și nivelul de translație, sinteza proteinelor -toksina. Plantele transgenice de tutun rezultate au fost rezistente la dăunători. Eficacitatea protecției culturilor împotriva dăunătorilor a fost demonstrată și în plantele de tomate transgenice transformate cu gene de endotoxină, proteina bacteriană sintetizată în țesuturile plantei. cu efect de protecție. comparabilă cu utilizarea insecticidelor. [C.71]

În mod similar, sa demonstrat că înlocuirea alaninei pentru arginină la proteină EPSP-sintaza, care este codificată de genomul E. coli AGOA dă naștere la o rezistență la erbicidul glifosat. Aceasta a fost folosită pentru a transforma celulele de tutun, de tomate, de sfeclă de zahăr și de cartofi cu gena mutantă anteriorA și a produce plante transgenice. rezistente la erbicid. [C.74]

O construcție genetică similară antisens a fost utilizată în dezvoltarea unei varietăți transgenice de tomate PhyllZAAAA cu o perioadă extinsă de depozitare a fructelor. De obicei, în procesul de maturare, fructele roșiilor își pierd rapid elasticitatea imediat după înroșire, devin moi și putrezite. Motivul pentru aceasta este formarea enzimei poligalacturonază, care degradează pectina, localizată în spațiul intercelular al fătului. Când a fost creată o varietate transgenică, a fost folosită construcția antisens a genei numite. Ca rezultat, soiul de poligalacturonază obținut se formează într-o cantitate redusă, datorită căruia tomatele coapte își păstrează aspectul comercial pe o perioadă lungă de timp. [C.52]

In experimentele privind exprimarea transgenelor în plante utilizate inițial un ADN promotor constitutiv bine caracterizate care cuprinde virusul mozaicului conopidei. furnizând transcripția moleculelor de ARN 35S și 19S sau promotori ai sintetazei de sintetază. Odată cu dezvoltarea de cercetare a început să utilizeze promotori specifici de țesut sunt de asemenea reglabile, de exemplu, klubnespetsifichny patatin de cartof promotorul genei sau gena promotor 8 indusă în timpul coacerii fructelor de tomate. [C.466]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: