21 Příklady transgenních rostlin: Vysvětlení a obrázky

Transgenní rostliny jsou definovány jako ty rostliny, jejichž DNA je střídána nebo modifikována metodami genetického inženýrství, jako je vektorově zprostředkovaný přenos genů, metody namáčení a mnoho nejnovějších technologií. Je to hlavně proces, který zahrnuje jeden nebo více genů z různých druhů druhů a vnesených do rostlinné buňky v kombinaci s rostlinnou DNA.

Kuří oka

Geneticky modifikovaná kukuřice je odolná vůči hmyzu. Konkrétně odolnost zavíječe kukuřičného vůči hmyzím škůdcům expresí genu Cry1 Ab z Bacillus thuringiensis, gen zodpovědný za insekticidní protein.

Sójové boby

Geneticky modifikovaná sója je v podstatě rezistentní vůči herbicidům. Odolnost vůči glyfosátovému herbicidu poskytovaná rostlinný enzym 5-enolpyruvylshikimát-3-fosfát syntáza (EPSPS), gen tolerance vůči glyfosátu izolovaný z bakterie Agrobacterium tumefacien, kmen CP4.

řepka

Geneticky modifikovaná rostlina řepky se změnila mastné kyseliny složení. Změna mastné kyseliny, úroveň laurátu lze provést vložením genu pro ACP thioesteráza. Gen pro thioesterázu ACP je extrahován z kalifornského bobkového stromu Umbrellaria californica.

Švestka

Geneticky modifikovaná švestka je odolná vůči virovému napadení nebo poškození. Odolnost proti švestkovým neštovicím je zajištěna vložením a obalový protein (CP) gen ze samotných švestkových neštovic.

Rýže

Geneticky modifikovaná rýže je vysoce obohacena o obsah vitamínů. Beta-karoten je prekurzorem vitaminu A. Existují tři geny zodpovědné za výrobu beta karotenu. Vitamin A se ztrácí během mletí ze slupek.

Tabák

Virový povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg) je produkován v transgenní tabákové rostlině používané jako vektor. Poté je antigen extrahován a pomáhá vyvolat imunitní odpověď, když je injikován myším. Extrahované antigeny jsou tedy zodpovědné za produkci vakcín.

Kukuřice

K výrobě orálních vakcín se používá transgenní kukuřice. Fúzní proteiny (F) formulář Virus newcastleské choroby (NDV) exprimovaný v rostlinách kukuřice. Protein je zodpovědný za vyvolání imunitní reakce při krmení kuřat.

Sladká brambora

Transgenní sladké brambory jsou tolerantní k abiotické a biotické stres, vyšší výnosy a zlepšené nutriční hodnoty. Endotoxin cry8Db, cry7A1 a geny cry3Ca ve sladkých bramborách jsou rezistentní vůči hmyzu nosatce batátového.

Řeřicha Thale

řeřicha Thale (Arabidopsis thaliana) geneticky modifikovaných půdních bakterií Agrobacterium tumefaciens použity jako modelové rostliny ke studiu genové exprese. To se provádí pouhým ponořením do roztoku Agrobacterium nesoucí požadovaný plazmid a detergent. Tato metoda je známá jako „květinový dip“. Tato metoda se vyhýbá procesu tkáňové kultury nebo regeneraci rostlin.

Papája

Transgenní papája je rezistentní vůči papájovému ringspot viru (PRSV). K dosažení virové rezistence použijte strategii RNAi ke konstrukci transgenu, který cílí na gen PRSV CP a k dosažení širokospektrální rezistence k izolátům PRSV.

Brambor

Geneticky modifikovaná rostlina bramboru je odolná vůči patogenním bakteriím Erwinia carotovora spp… Bakterie infikují rostliny brambor a způsobují vážné poškození plodin. Transgenní brambory mající gen RB nebo RPI-VNT1 divokého bramboru odpovědný za antipatogenní vlastnosti. Gen poskytuje silnou odolnost vůči bakteriím Phytophthora infestans. Odrůdy GMO brambor jsou odolné vůči hnědnutí a otlakům, ke kterým obvykle dochází během balení, skladování a přepravy.

Polní hořčice

Polní hořčice (brassica napus) geneticky modifikované tak, aby poskytovaly vlastnost odolnosti vůči herbicidům. Hořčice DMH 11, GMO plodina je odolná vůči Bayerovy glufosináty, který je více toxin než karcinogenní. Glufosinát je zodpovědný za poškození nervů a vrozené vady.

Chlebová pšenice

Chlebová pšenice (Triticum aestivum L.) je obilnina a základní plodina na celém světě. Tato plodina je geneticky modifikována pro zvýšení odolnosti vůči suchu a stresu, zvýšení přežití rostlin a zlepšení růstu rostlin.

Meloun

Transgenní meloun je odolný vůči okurkové mozaice (CMV). Gen cmv1je schopen inhibovat pohyb CMV omezením virového útoku na floém. .

Hrášek

transgenní hrášek (Pisum sativum L.) rostlina odolná vůči pronásledování herbicidů. Transgenní hrášek nese gen ahas/als gen obecně získaný z půdní bakterie Agrobacteria tumefaciens kmen IBA4404.

Capsicum annuum

Projekt CaChiVI2 gen Capsicum annuum L. zodpovědný za odolnost vůči tepelné zátěži a Phytophthora capsici.

Ředkev

Transgenní ředkev (Raphanus sativus L.) rostliny se vyrábí metodou máčení, kdy se ředkvička máčí v suspenzi z Agrobacterium tumefacien nesoucí obě beta-glukuronidázy (gusA) gen a gen pro rezistenci vůči herbicidu Basta (sloupec) mezi hraničními sekvencemi T-DNA.

Leonurus japonicus

Mateřídouška (Leonurus japonicus) mající ve svých semenech antimikrobiální vlastnosti. Označený nový malý protein LJAMP1, který má antimikrobiální vlastnosti, byl extrahován ze semene mateřídoušky. Protein LJAMP1 zodpovědný za inhibici růstu hub a bakterií.

Cizrna

Ptačinec obecný (střední stellaria) mít dva antimikrobiální peptidy (AMP). SmAMP1.1a a SmAMP1.2a jsou proteolyticky uvolněné produkty jediného genu, exprese proSmAMP1. Transgenní druh vykazuje vysokou odolnost vůči rané plísni způsobené střídat spp.

Wasabi

z Wasabi japonská, extrahoval wasabi defensin (WD) používané k vývoji odrůd rýže, brambor a melounu odolných vůči plísním. Odolnost proti plísním (Magnaporthe grisea) udělená nadměrnou expresí genu wasabi defensinu v transgenní rýži.

Viskózní album

Jako herbicid se používají listy misotle a mladý chvoj. Zodpovědný gen je vis3 je extrahován Viskózní album a exprimován do ostatních rostlin. Gen je také zodpovědný za vykazování protirakovinných vlastností.

Shrnutí

Na závěr článku uvádíme, že transgenní rostliny potřebují hodiny. Můžeme přidat nebo odstranit požadované vlastnosti v rostlinách.

Také čtení: