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Transgenic Plants02:50

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

Transgenic Organisms

Overview
Transgenic Organisms00:53

Transgenic Organisms

Overview
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.

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遺伝子組み換え植物の除草剤耐性を工学的に測定する.

D M Shah, R B Horsch, H J Klee

    Science (New York, N.Y.)
    |July 25, 1986
    PubMed
    まとめ

    科学者たちは,5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP) 合成遺伝子を増幅することによって,グリホサート耐性ペトゥニア植物を開発しました. この遺伝子改変により,EPSP合成酵素の過剰生産が起こり,除草剤に対する耐性が生じました.

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    科学分野:

    • 植物バイオテクノロジー 植物バイオテクノロジー
    • 分子生物学は分子生物学である.
    • バイオケミストリー バイオケミストリー

    背景:

    • グリホサートは広く使用されている除草剤で,植物にとって不可欠な酵素である5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP) synthaseを阻害する.
    • 農作物の除草剤耐性を開発することは,農業における効率的な雑草管理に不可欠です.

    研究 の 目的:

    • ペチュニア・ハイブリダのグリホサート耐性を遺伝子組み換えること.
    • 遺伝子増幅を除草剤耐性のメカニズムとして調査する.

    主な方法:

    • グリホサート耐性細胞系 (MP4-G) から,EPSP合成酵素をコードする補完性DNA (cDNA) クローンを分離した.
    • ペチュニアの細胞でEPSP合成酵素遺伝子を20倍増幅し,メッセンジャーRNAと酵素の産生を増加させた.
    • 高レベルの発現のために,カフリフラワーモザイクウイルス35Sプロモーターを使用して,キメリックEPSP合成酵素遺伝子を構築しました.

    主要な成果:

    • トランスフォーメーションされたペトゥニア細胞と再生されたトランスジェニック植物は,グリホサートに対する有意な耐性を示した.
    • 遺伝子増幅戦略は,EPSP合成酵素の過剰生産に成功しました.
    • キメリック遺伝子構造は,標的酵素の高レベルの発現を促進しました.

    結論:

    • 遺伝子増幅は,植物に除草剤耐性を授与するための効果的な戦略です.
    • 強化されたEPSP合成酵素遺伝子で設計されたトランスジェニックペトゥニア植物は,グリホサートに対する実用的な耐性を示しています.
    • この研究は,標的型遺伝子操作を通じて除草剤耐性作物を開発するための基盤を提供します.