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Updated: Aug 11, 2026

High-throughput CRISPR Vector Construction and Characterization of DNA Modifications by Generation of Tomato Hairy Roots
Published on: April 30, 2016
La clonación basada en el mapa de un gen de proteína quinasa que confiere resistencia a las enfermedades en el tomate
G B Martin1, S H Brommonschenkel, J Chunwongse
1Department of Plant Breeding and Biometry, Cornell University, Ithaca, NY 14853-1902.
Las plantas de tomate adquieren resistencia a Pseudomonas syringae pv. tomate a través del gen Pto. Este gen, similar a las proteínas quinasas, probablemente funciona en una vía de señal de defensa de las plantas.
Área de la Ciencia:
- Patología vegetal patología vegetal.
- Genética molecular genética molecular.
- Interacciones entre plantas y microbios.
Sus antecedentes:
- El gen Pto en el tomate proporciona resistencia contra cepas específicas de Pseudomonas syringae pv. Tomate. tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate.
- Las razas de patógenos portadores del gen de avirulencia avrPto son el objetivo de esta resistencia.
Objetivo del estudio:
- Identificar y caracterizar el gen (s) responsable de la resistencia pto-mediada en el tomate.
- Para dilucidar el mecanismo molecular subyacente a esta respuesta de defensa de las plantas.
Principales métodos:
- Clonado de cromosomas artificiales de levadura (YAC) para aislar la región genómica de Pto.
- Cribado de una biblioteca de ADN complementario de hoja (ADNc) utilizando el clon YAC.
- Análisis genético para confirmar la cosegregación de genes candidatos con Pto.
- Transformación de las plantas de tomate susceptibles con el ADNc candidato.
- Análisis de la secuencia de aminoácidos del gen aislado.
Principales resultados:
- Se identificó una familia de genes asociada con Pto, con al menos seis miembros genéticamente cosegregados con el locus de resistencia.
- La transformación de plantas susceptibles con un ADNc de esta familia confirió resistencia al patógeno.
- La secuencia de aminoácidos deducida muestra similitud con las proteína quinasas serina-treonina.
Conclusiones:
- La familia de genes Pto juega un papel crucial en la defensa del tomate contra Pseudomonas syringae pv. Tomate. tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate. el tomate.
- Pto probablemente funciona como una proteína quinasa serina-treonina involucrada en las vías de transducción de señales de las plantas para la resistencia a las enfermedades.
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