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Transgenic Plants

Recombinant DNA technology called transgenesis is often used to add a foreign gene or remove a detrimental gene from an organism. Such genetically modified organisms are called transgenic organisms.
The first-ever transgenic plant was a tobacco plant developed in 1983 that showed resistance against the tobacco mosaic virus. Since then, many transgenic plants have been developed and commercialized for improving the agricultural, ornamental, and horticultural value of a crop plant. Transgenic...
Transgenic Organisms00:53

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Reporter Genes

Reporter genes are a type of protein-coding gene that are often tagged to a gene of interest. Once inside a target cell, reporter genes usually produce visually identifiable characteristics like fluorescence and luminescence when expressed along with the gene of interest. Thus, reporter genes “report” the presence or absence of genes of interest in an organism, determine the gene expression pattern, or track the physical location of a DNA segment or protein in the cell.
Commonly used reporter...
Plant Breeding and Biotechnology01:59

Plant Breeding and Biotechnology

Crop cultivation has a long history in human civilization, with records showing the cultivation of cereal plants beginning at around 8000 BC. This early plant breeding was developed primarily to provide a steady supply of food.
Overview of Transposition and Recombination02:13

Overview of Transposition and Recombination

Transposons make up a significant part of genomes of various organisms. Therefore, it is believed that transposition played a major evolutionary role in speciation by changing genome sizes and modifying gene expression patterns. For example, in bacteria, transposition can lead to conferring antibiotic resistance. Movement of transposable elements within the genetic pool of pathogenic bacteria can aid in transfer of antibiotic-resistant genetic elements. In eukaryotes, transposons can carry out...

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Los genes regulados en plantas transgénicas.

P N Benfey, N H Chua

    Science (New York, N.Y.)
    |April 14, 1989
    PubMed
    Resumen

    Los investigadores identificaron una región específica del ADN en las plantas de petunia que controla la expresión génica en las flores durante el desarrollo. Este hallazgo ayuda a comprender la regulación génica en plantas transgénicas y a comparar la actividad del promotor entre especies.

    Área de la Ciencia:

    • Biología Molecular Vegetal Biología Molecular Vegetal
    • Genética La genética.
    • Biotecnología La biotecnología es la biotecnología.

    Sus antecedentes:

    • Las plantas transgénicas ofrecen un poderoso modelo para estudiar la regulación de la expresión génica.
    • Comprender el desarrollo y el control genético específico del tejido es crucial para la ciencia de las plantas.

    Objetivo del estudio:

    • Identificar los elementos reguladores que controlan la expresión del gen de la petunia 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa.
    • Para analizar la regulación específica del tejido y el desarrollo de la expresión génica en los tejidos florales.
    • Para comparar los patrones de expresión del promotor de petunia identificado con el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor.

    Principales métodos:

    • Análisis del gen de la petunia 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa.

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    Published on: April 19, 2019

  • Identificación de las regiones reguladoras aguas arriba.
  • Localización histoquímica para el análisis de la expresión celular específica en tejidos florales.
  • Comparación de la actividad del promotor en diferentes especies transgénicas.
  • Principales resultados:

    • Se identificó una región aguas arriba que confiere expresión tisular específica y regulada en el desarrollo en los tejidos florales para el gen petunia.
    • El análisis histoquímico definió la especificidad celular de la expresión dentro de los tejidos florales.
    • El promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor exhibió patrones de expresión específicos en los tejidos florales, que difieren de las expectativas constitutivas.
    • Los patrones de expresión variaron entre las diferentes especies transgénicas.

    Conclusiones:

    • La región reguladora del gen de petunia identificada proporciona información sobre el control preciso de la expresión génica en las flores.
    • El análisis comparativo pone de relieve la naturaleza dependiente del contexto de la actividad del promotor, incluso para los promotores ampliamente utilizados como CaMV 35S.
    • Los hallazgos contribuyen al desarrollo de estrategias de expresión génica dirigida en la biotecnología vegetal.