Biotechnologia - Kolokwium 2(1), Ogrodnictwo, Semestr VII, Biotechnologia


Kolokwium 2. Magdalena Pawełkiewicz 30.11.2010 r.

Transformacja - (definicja mikrobiologiczna wg Griffitha 1929) zmiana fenotypu organizmu przez wprowadzenie obcego DNA do jego genomu;

- zmiana genetycznych właściwości komórki (organizmu) spowodowana pobraniem DNA wyizolowanego z innej komórki i włączeniem go do aparatu genetycznego

Metody transformacji:

Agrobacterium tumefaciens:

Agrobacterium rhizogenes:

Plazmid Ti:

T-DNA:

0x08 graphic

W obszarze T-DNA znajdują się:

Opiny - pochodne aminokwasów głównie argininy, żródło C i N dla bakterii; 3 klasy opin: -oktopina, - nopalina, -agropina

Onkogeny - geny syntezy fitohormonów:

Transfer T-DNA:

  1. Przyczepienie się Agrobacterium do komórek roślinnych

- geny chromosomalne: chvA, chvB, pscA, att

Zranione komórki produkują związki fenolowe chemoatraktanty - np. Acetosyringon (stymulacja genów vir)

  1. Przeniesienie T-DNA do komórki roślinnej

- geny wirulencji (vir; 24 geny zgrupowane w 8-u operonach: A, B, C, D, E, F, G, H)

Model przeniesienia i integracji T-DNA

0x01 graphic

Wprowadzenie DNA do komórki Agrobacterium

- koniugacji

- rekombinacji homologicznej

Konstrukcja integrowanego DNA

Budowa konstrukcji genomowej

0x01 graphic

Agrobacterium tumefaciens - narzędzie inżynierii genetycznej

Opracowano metody wprowadzenia dowolnego genu do obszaru T-DNA A.tumefaciens, tak aby gen został wprowadzony do komórek roślinnych.

Aby obce geny wprowadzić do obszaru T-DNA należało przekonstruować plazmid Ti.

Analiza procesu integracji T-DNA i wiele innych eksperymentów pozwoliły ostatecznie opracować konstrukcję dwóch wektorów:

Przygotowanie pożywek

Dla bakterii

Dla roślin

Otrzymanie roślin do transformacji

- dla każdego materiału roślinnego należy dobrać najbardziej właściwe warunki sterylizacji rodzaj, stężenie, czas działania subst sterylizującej. Kompromis: sterylność a uszkodzenie

- moczenie w alkoholu etylowym; dodanie detergentu

Kiełkowanie

Prekultura (kondycjonowanie)

Cięcie eksplantatów

Przygotowanie Agrobacterium

Inokulacja - kokultura

Elimanacja Agrobacterium

Wykładanie eksplantatów na pożywki regeneracyjne i selekcyjne

- wyeliminować lub osłabić komórki, które nie uległy transformacji

- komórki transgeniczne mają aktywne geny

Regeneracja roślin

Ukorzenianie

Rośliny transgeniczne

Z pożywki do ziemi

Efektywność transformacji - wyrażana jest najczęściej procentem eksplantatów, z których zregenerowano transgeniczny pęd

Czynniki wpływające na efektywność transformacji (można podzielić na związane z):

Transformacja - wprowadzenie pożądanych cech dzięki wprowadzeniu jednego lub kilku genów

Transfer genów do roślin uprawnych:

Otrzymanie roślin transgenicznych jest możliwe tylko w przypadku integracji transgenu z genomem takiej komórki, która posiada lub nabierze kompetencji do regeneracji.

Wysoka kompetencja do transformacji nie jest równoznaczna z wysoką kompetencją do regeneracji i odwrotnie (wiek, organy, genotyp).

Korzystnie jest używać eksplantatów z kultur in-vitro.

Cechy rośliny transgenicznej (Potrykus 1990):

Jak się robi GMO - wykorzystanie naturalnego sposobu transformacji - wprowadzania genów (konstrukcji genowych) przez Agrobacterium tumefaciens, wywołującą raka bakteryjnego.

Jak sprawić żeby odtwarzane rośliny powstawały wyłącznie z transformowanych komórek?\

- odporności na różne substancje chemiczne

- dających łatwo zauważalny i jednoznaczny efekt

Dlaczego używa się genów markerowych podczas transformacji roślin?

Markery selekcyjne

- odporność na sntybiotyki

- odporność na herbicydy

- odporność na fitotoksyny

- np. selekcja mutantów supresorów ekspresji genu

Geny reporterowe - pozwalają na wizualizację ekspresji genu

oznaczenie ilościowe poziomu produktu genu:

Odporność na antybiotyki

Marker selekcyjny

Czynnik selekcyjny

Mechanizm działania

Pochodzenie

Fosfotransferaza neomycyny (npt)

Kanamycyna Genetycyna /G418 (inhibicja translacji)

Detoksyfikacja czynnika selekcyjnego

E.coli

Fosfotransferaza higromycyny (hpt)

Higromycyna B (inhibicja translacji)

Detoksyfikacja czynnika selekcyjnego

E.coli

Tolerancja na herbicydy

Syntaza glutaminowa (GS)

Dialafos, Glufosinat (prekursory BASTY) (inhibicja syntazy glutaminowej)

Nadprodukcja zmutowanego białka (niewrażliwego)

Medicago sativo

Acetylotransferaza fosfinotriciny (bar, PAT)

Fosfinotricina BASTA (jak wyżej)

Detoksyfikacja

Streptomyces hygroscopicus

Syntaza EPSPS (aroA)

Glyfosat ROUNDUP (inhibicja syntazy EPSPS)

Nadprodukcja zmutowanego białka (niewrażliwego) w chloroplastach

Arabidopsis thallana, Escherichia coli, Petunia hybrida, Salmonella typhimurium

Najpowszechniej używane geny reporterowe

Nazwa

Substrat pozwalający na wizualizację

Fenotyp

Pochodzenie

B-D-glukuronidaza gus, uidA

X-glue

zabarwienie w kolorze indygo

E.coli

Białko zielonej fluoroscencji gfp5-ER

światło: 395 lub 465 nm

zielona fluoroscencja 509 nm

Meduza

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyka roślin transgenicznych:

  1. PCR: eliminacja pędów nie posiadających insertu

  2. Southern - blot: stwierdzenie poprawności integracji i liczby kopii transgenu, przypadki wprowadzenia od 1 do 6 kopii transgenu, lokalizacja w genomie jest losowa

  3. Northern - blot: analiza ekspresji transgenu na poziomie mRNA

  4. Western - blot lub test ELISA: gdy wprowadzony gen determinuje powstawanie białka

Integracja transgenów w genomie roślinnym

Tak więc:

Są przykłady zintegrowania całego plazmidu Ti w genomie roślinnym lub fragmentów różnice w precyzji wycinania T-DNA pomiędzy szczepami.

Rośliny transgeniczne na rynku

Rośliny z genem Bt są chronione przed atakiem owadów, zmniejszają zużycie pestycydów. Rośliny wytwarzają białka toksyczne dla niektórych owadów.
Kukurydza, bawełna, ziemniaki
plany: słonecznik, soja, rzepak, pszenica, pomidory

Rośliny tolerancyjne na herbicydy, rolnicy mogą stosować specyficzne herbicydy do walki z chwastami, bez uszkodzenia uprawy.
Soja, bawełna, kukurydza, rzepak, ryż
plany: pszenica, buraki cukrowe

Rośliny odporne na choroby, uzbrojone do walki z chorobami wirusowymi.
Słodkie ziemniaki, maniok, ryż, kukurydza, dynia, papaja
plany: pomidory, banany

Oleje spożywcze, redukcja obróbki przed sprzedażą, zdrowsza żywność.
słonecznik, orzeszki ziemne, soja

Opóźnione dojrzewanie owoców i warzyw i zwiększenie zawartości części stałych do produkcji past i sosów. Pomidory - lepszy smak, kolor, lepsze do transportu, dłuższa świeżość.
plany: porzeczki, truskawki, wiśnie, banany, ananasy

Ulepszona żywność o podwyższonym poziomie związków mineralnych, witamin, antyoksydantów i innych związkach pochodzenia roślinnego. Walka z głodem krajów rozwijających się, chorobami i zdrowa żywność.

Grupy roślin uprawnych, u których wartość linii/odmian transgenicznych sprawdzono w warunkach polowych (OECD Product Database)

Korzyści płynące z biotechnologii:

Biotechnologia a globalne rolnictwo - korzyści!

0x01 graphic

Biotechnologia - ćwiczenia 2010/2011

12



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biotechnologia wykład pytania, Ogrodnictwo, Semestr VII, Biotechnologia
BIOTECHNOLOGIA wyklady przepisane, Ogrodnictwo, Semestr VII, Biotechnologia
biotechnologia wykład test - pytania nie powtarzajace sie, Ogrodnictwo, Semestr VII, Biotechnologia
Biot pyt rozwiazania, Ogrodnictwo, Semestr VII, Biotechnologia
Ekonomika. Wersja dobra. Mały projekt, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika
sciaga na ekonomike, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika, Ekonomika
Dendrologia opracowane pytania na kolokwium 1, Ogrodnictwo, Semestr II, Dendrologia
Praca dyplomowa - czcionki itd, Ogrodnictwo, Semestr VII, Seminarium
maly projekt , Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika, Ekonomika
Ekonomia wyklady, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika, Ekonomika, Ekonomika
Dzialy specjalne produkcji rolnej, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika
odpowiedzi (1)2004, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika, Ekonomika, Ekonomika
ekon, Ogrodnictwo, Semestr VII, Ekonomika, Ekonomika, Ekonomika
Przechowalnictwo sadow, Ogrodnictwo, Semestr VII, Przechowalnictwo
chryzantemy 2, Ogrodnictwo, Semestr VII, Nowoczesne metody uprawy
chryzantemy 1, Ogrodnictwo, Semestr VII, Nowoczesne metody uprawy

więcej podobnych podstron