home > molecular-biology-techniques > transgenic-animals-plants > index.php home> molekulární biologie-technik-> transgenní rostliny-zvířata-> index.php
You have to register before you can post on our forums or use our advanced features. Musíte se registrovat, než budete moci odeslat na naše fóra, nebo využít naše moderní prvky. Register Now! Zaregistrujte se nyní! Its Free and Fast! Jeho svobodný a Fast!
Already registered? Už jste se zaregistroval? Login now below. Přihlášení nyní níže.
Already registered and Forgot your password? Už jste se zaregistroval a Zapomněli jste heslo? Click below to recover it. Klikněte níže k zpětnému to.
Recover Lost Password Získat zpět ztracené heslo
Join now - it's fast and free! Připojte se nyní - je to rychlé a zdarma!
Molecular Station is THE largest network of researchers, scientists and science lovers anywhere! Molekulární stanice je největší síť výzkumných pracovníků, vědců a vědy milovníky kdekoliv!
We know nothing in reality; for truth lies in an abyss. Víme, co v realitě, neboť pravda se nachází v propasti. ~Democritus, (c. 420 BCE) Greek philosopher and discoverer of the atom. ~ Démokritos (cca 420 př. nl) řecký filosof a objevitel z atomu.
Copyright Molecular Station 2006 Copyright molekulární stanice 2006
In nature, plant cells often live in close association with cerain bacteria, which may provide a convenient vehicle for introducing cloned DNA into plants.ÿ Agrobacterium tumefaciens, for example, attaches to the cells of dicotledonous plants and causes the formation of plant tumours known as galls.ÿ This bacterium introduces a circular DNA molecule called the Ti (tumour-inducing) plasmid into the plant cell in a manner similar to bacterial conjugation.ÿ The plasmid DNA then recombines with the plant DNA.ÿ Since the Ti plasmid has been isolated, new genes can be inserted into it using recombinant DNA techniques and the Ti genes causing tumours can be disrupted.ÿ The resulting recombinant plasmid can then transfer desired genes into plant cells. V přírodě, rostlinné buňky často žijí v úzkém spojení s cerain bakterie, která může poskytnout pohodlné vozidla pro zavedení klonované DNA do rostliny. Agrobacterium tumefaciens, například, přikládá buněk dicotledonous rostliny a způsobuje vznik nádorů rostlina známá jako galls . Tato bakterie se zavádí kruhovou DNA molekula se nazývá Ti (tumor-indukuje) plazmidu do rostlinné buňky, a to způsobem, podobně jako bakteriální konjugace. Plasmidem DNA pak recombines s DNA rostlin. Vzhledem k tomu, že Ti plazmid byl izolován, nové geny mohou Vloží se do ní pomocí rekombinantní DNA technologie a Ti geny způsobují nádory mohou být narušeny. Výsledné rekombinantní plazmid pak mohou převést požadované geny do rostlinných buněk.
An especially useful characteristic of plants for transgenic studies is the ability of cultured plant cells to give rise to mature plants.ÿ meristemativ (growing) cells from dissected plant tissue or cells within excised parts of a plant will grow in culture to form callus tissue, an undifferntiated lump of cells.ÿ Under the influence of plant growth hormones, different plant parts (roots, stems, and leaves) develop from the callus and eventually grow into whole fertile plants.ÿ When an agrobacterium containing a recombinant Ti plasmid infects a cultured plant cell, the newly incorporated foreign gene is carried into the plant genome.ÿ A. tumefaciens readily infects dicots (petunia, tobacco, carrot) but not monocots; reliable techniques for introducing genes into monocots are still being developed.ÿ Direct introduction of DNA by electroporation has been successful in rice plants, (which are monocots), and the future looks bright for the manipulation of other commercially important monocotyledonous crop plants.ÿ Also available for gene transfer experiments are cells of a tiny, rapidly growing memberof the mustard family called Arabidopsis thaliana.ÿ This plant appears to be well suited to geentic analysis of a variety of developmental and physiological processes.ÿ It takes up little space, is easy to grow, and has a small genome, and genes defined by mutations can be cloned by positional cloning strategies. Přednostním užitečná vlastnost z transgenních rostlin na studie, je schopnost kultivované rostlinných buněk, které vyvolávají zralých rostlin. Meristemativ (rostoucí) buňky z rozpitvaný rostlinných tkání nebo buněk v vynechal částí zařízení poroste v oblasti kultury na formuláři callus tkáně, což je undifferntiated paušální buněk. Pod vlivem na růst rostlin hormony, různé části rostlin (kořeny, stonky a listy) vyvíjí z callus a nakonec rostou na celá úrodná rostlin. V případě, že Agrobacterium obsahující rekombinantní plazmid Ti infikuje a kultivovány rostlinné buňky, nově začleněn cizích genů je provedena do genomu rostlin. A. tumefaciens snadno infikuje dicots (petúnie, tabák, mrkev), ale ne monocots; spolehlivé techniky pro zavedení genů do monocots jsou stále ve vývoji. Přímé zavádění DNA electroporation byla úspěšná v rýži, rostliny, (které jsou monocots), a do budoucna vypadá jasně pro manipulaci s jinými komerčně důležité monocotyledonous sklizni rostlin. Také je k dispozici pro přenos genů experimenty jsou buňky malinkou, rychle rostoucí memberof hořčičným čeledi zvané Arabidopsis thaliana. Tento závod Zdá se být vhodné pro geentic analýzu různých vývojových a fyziologických procesů. Je zabírá mnoho prostoru, je snadno pěstovat, a má velmi malý genom, a definovaných mutací genů může být klonované o poziční klonování strategií.
Foreign DNA can be incorporated into the Drosophila germ-line genome by the technique of P-element transformation.ÿ This technique makes use of a segment of the P element, a highly mobile DNA element, which can transpose from an extrachromosomal element into a chromosome.ÿ Generally, this procedure results in incorporation of a single copy of the transgene into the Drosophila genome.ÿ In contrast, transgenic mice carry multiple copies of the transgene incorporated into their chromosomes.ÿ In both organisms, however, the chromosomal insertion site is highly variable. Cizí DNA mohou být začleněny do drosophila klíčků-line genomu, které techniku P-prvek transformace. Tato technika využívá úsek P prvek, vysoce mobilní DNA prvek, který může provést z mimochromozomální prvku do chromozomu. Obecně platí, že tento postup vede k začlenění jeden výtisk transgenu do drosophila genomu. Naopak, transgenní myši provádět vícenásobné kopie transgenu začlenit do svých chromozomů. V obou organismů však, že je chromozomální vložení místě je vysoce variabilní.
Flies that develop from injected embryos will carry some germ cells that have incorporated the transgene; some of their progeny will carry the transgene in all somatic and germ-line cells, giving rise to pure transgenic lines.ÿ Individuals carrying the transgene are recognized by expression of a marker gene (eg, one affecting eye color) that is also present on the donor DNA.ÿ Although the transgenes in Drosophila and mice insert in chromosomal sites different from the position of the corresponding endogeneous gene, they usually are expressed in the right tissue and right time during development. Mouchy, které vyvíjejí od vstříkne embrya budou provádět nějaké zárodečné buňky, které jsou začleněny transgenu, někteří jejich potomci budou provádět transgenu ve všech somatických a zárodečných buněk-line, jež vedla k čistě transgenní linie. Fyzické osoby transgenu jsou uznány výraz marker gen (např. jeden ovlivňující barva očí), který je rovněž přítomen na dárce DNA. Ačkoli transgenů v octomilka a myši vložit do chromozomální stránkách odlišné od postavení odpovídající endogeneous genu, jsou obvykle vyjádřeny v pravém tkáně a správný čas, během vývoje.
Copyright Molecular Station 2006 Copyright molekulární stanice 2006
Disclaimer / Terms of Service | Privacy Policy | ©2005-2007 Molecular Station.com, All rights reserved. Disclaimer / Podmínky poskytování služeb | Ochrana soukromí | © 2005-2007 molekulární Station.com, Všechna práva vyhrazena.
Send this page to a friend Pošlete tuto stránku svému příteli