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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...
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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.
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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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トランスジェニック植物における調節遺伝子

P N Benfey, N H Chua

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

    研究者らは,ペチュニアの植物の特定のDNA領域を特定し,発達の過程で花の遺伝子発現を制御しています. この発見は,遺伝子組み換え植物における遺伝子調節を理解し,種間のプロモーター活性を比較するのに役立ちます.

    科学分野:

    • 植物分子生物学 植物分子生物学
    • 遺伝学 遺伝学とは
    • バイオテクノロジー バイオテクノロジー

    背景:

    • トランスジェニック植物は,遺伝子発現の調節を研究するための強力なモデルを提供します.
    • 発達的および組織特異的な遺伝子制御を理解することは,植物科学にとって極めて重要です.

    研究 の 目的:

    • ペチュニアの5-エノルピルビルシキマート-3-リン酸合成酵素遺伝子の発現を制御する規制要素を特定する.
    • 花の組織における遺伝子発現の組織特異的および発達的調節を分析する.
    • 特定されたペチュニアプロモーターの発現パターンを,カリフラワーモザイクウイルス35Sプロモーターと比較する.

    主な方法:

    • ペチュニアの5-エノルピルビルシキメート-3-リン酸合成酵素遺伝子の分析.
    • アップストリーム規制地域の特定.
    • 花の組織における細胞特異的な発現分析のためのヒスト化学的局所化.
    • 異なるトランス遺伝子宿主種におけるプロモーター活性の比較.

    主要な成果:

    • ペチュニア遺伝子のために,花の組織に組織特異的および発達的に調節された発現を与える上流領域が特定されました.
    • ヒストケミカル分析により,花の組織内の細胞特異性の発現が決定されました.

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  • カリフラワーのモザイクウイルス35Sプロモーターは,構成的な期待とは異なる,花の組織における特定の発現パターンを示した.
  • 表現パターンは,異なるトランスジェニック宿主種によって異なる.
  • 結論:

    • 特定されたペチュニアの遺伝子調節領域は,花の遺伝子発現の正確な制御に関する洞察を提供します.
    • 比較分析は,CaMV 35S.のような広く使用されているプロモーターであっても,プロモーター活動の文脈に依存する性質を強調しています.
    • この発見は,植物バイオテクノロジーにおける標的型遺伝子発現戦略の開発に寄与する.