Gén technológia a mezőgazdaságban

Hasonló dokumentumok
Gén technológia a mezőgazdaságban

A genetikai módosítás növényekben, jelenlegi helyzet, vizsgálati módszerek

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése.

Transzgénikus növények előállítása

Nemesítési haladás. Főbb trendek a növénynemesítésben. R. W. Allard (1996) Genetikai elszegényedés és a hasznos gének akkumulációja.

Gén technológia a mezőgazdaságban

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK VÉLT, ÉS/VAGY VALÓS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

R. W. Allard (1996) Nemesítési haladás

Géntechnológia a mezőgazdaságban

Transzgénikus állatok előállítása

GMO = genetikailag módosított organizmusok. 1. Gének megváltoztatása. Gének megváltoztatása. Pécs Miklós: A biológia alapjai

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 9.

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Antiszenz hatás és RNS interferencia (a génexpresszió befolyásolásának régi és legújabb lehetőségei)

A preventív vakcináció lényege :

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A búza termőterülete és termésátlaga között a Világon

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Transzgénikus vírusrezisztencia II. Stratégiák, fajták, előnyök, kockázatok

III/3. Gének átvitele vektorokkal

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

Bioinformatika - egészséges környezet, egészséges élelmiszer

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Kromoszómák, Gének centromer

Poligénes v. kantitatív öröklődés

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

GM-fajta előállítása szabadalomvásárlással

GOP

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

Különböző Capsicum annuum var. grossum paprikafajták endofita baktériumainak izolálása, jellemzése és molekuláris biológiai vizsgálata

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Precíziós nemesítés Kulcs az agrárinnovációhoz Szerkesztők: Balázs Ervin és Dudits Dénes Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 2017.

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Génmódosítás: bioszféra

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikailag módosított növények termesztésének környezeti kérdései

PRECÍZIÓS GÉN- ÉS GENOMSZERKESZTÉS AZ ÉLHETŐBB VILÁGÉRT a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

A vírusellenálló transzgénikus növények. Az RNS silencing antivirális rendszer működése. (A silencing-független vírusellenállóság genetikai alapjai)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

c. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei BUKOVINSZKI ÁGNES Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola

A gazdasági növények genetikai módosításának tudományos jelentősége és stratégiái

I. A sejttől a génekig

Géntranszformáció, transzgénikus növények előállítása

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Genetika 2. előadás. Bevezető

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz.

Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme?

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Silhavy Dániel. A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája. című Doktori Értekezésének bírálata.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben. Galambos Anikó

Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására

Kétszikű ill. kertészeti növényfajokon folytatott kísérletek. Dohány Burgonya Alma Nyárfa Szőlő Szegfű Repce Lucerna

A tudományos napokat elindító Heszky László 70. születésnapjára. A p pl ic. Androgenesis Generation Tissue F7 (n, 2n) Gen

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

GOP

A FISH technika alkalmazása az előnemesítésben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

módosított, akkor meg az a baj

Többgénes transzgénikus (GM) fajták előállítása

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Epigenetikai Szabályozás

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

Juhász Angéla MTA ATK MI Alkalmazott Genomikai Osztály SZEKVENCIA ADATBÁZISOK

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Genetikai transzformáció, transzgénikus növények előállítása

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

PROGRAMFÜZET. "GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON" XIII. Minikonferencia SZEPTEMBER 12.

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam...

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Átírás:

Gén technológia a mezőgazdaságban Mészáros Klára Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont 2018. november 28. Mészáros Klára

Környezeti adaptáció: Abiotikus stressz rezisztencia Biotikus stressz rezisztencia Termőképesség Beltartalmi elvárások Mennyiségi tulajdonságok 2018.11.28. Mészáros Klára

A genetikai variációk felkutatása: Nemzetközi együttműködés, alapanyag csere: egzotikus források Saját törzsek és fajták Génbank: tájfajták, régi fajták. Vad és termesztett rokon fajok Szülők kiválasztása: Fajta előállítás: Adaptábilis törzsek kiválasztása Forrás előállítás: Extrém genotípusok kiválasztása Új genetikai variáció létrehozása: az utódok között a transzgresszív szegregáció vizsgálata, új tulajdonságokat hordozó genotípusok szelektálása Szaporodásbiológia Genetikai 2018.11.28. Mészáros Klára

Növénynemesítés új feladatai Növénytermesztés hatékonyságának és a termésbiztonság növelése speciális termesztési rendszerek biztosítása (herbicid tolerancia) biotikus stressz tolerancia növelése környezeti adaptáció és abiotikus stressz tolerancia javítása. Fagyállóság, hő-és szárazságtűrés javítása Víz (WUE) és nitrogén hasznosítás (NUE) javítása, Funkcionális élelmiszer alapanyag előállítására alkalmas növényfajta Bioenergetikai célra alkalmas növények nemesítése Technológiai rendszerekre adaptált és/vagy nemesített fajták (gyógyszer alapanyag, oltóanyag) sejt fermentorokban szántóföldi növénytermesztésben 2018.11.28. Mészáros Klára

Hagyományos nemesítés korlátai Keresztezhetőség határai Genetikai kapcsoltság hátrányos tulajdonsággal Több évtizedig tartó nemesítés A termesztett növények és tenyésztett állatok csak azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek melyek génjeikben kódoltak. Új módszerek keresése: BIOTECHNOLÓGIA 2018.11.28. Mészáros Klára

Növényi biotechnológia fő területei Molekuláris biológiai technikák: Strukturális és funkcionális genom analízis Genetikai térképek Genom szekvenálás: Arabidopsis thaliana 800 millió nukleotid Kukorica 3,9 milliárd nukleotid Búza 17,0 milliárd nukleotid Gén expressziós vizsgálatok http://www.illumina.com Bead Array leolvasó (SNP-re) 2018.11.28. Mészáros Klára

Génazonosítás céljai Alapkutatás Biológiai folyamatok megértése Alkalmazott kutatás Növénynemesítés támogatása: Molekuláris ujjlenyomat készítése Markerszelekció (MAS): Génpiramidálás BC a rekurrens szülői tulajdonság szelektálásának felgyorsítása Fenotípusosan ritkán vizsgálható tulajdonság esetén QTL-analízis Pedigree analízis Éva Csaba

Gén azonosítás főbb módszerei Marker kapcsoltsági térképek Két szülős térképező populációk Széles genetikai bázist képviselő fajtakör Jelölt gén megközelítése Genom pozíció függő stratégiák: pozicionális klónozás, deléciós vonalak Összehasonlító genomikai stratégiák: modell növények Mesterséges genetikai variáció (indukált mutációs populációk) Szekvencia összehasonlítások Gén expressziós mintázatok elemzése: cdns-könyvtár készítés DNS microarraydifferential Display, Transzkriptom szekvenálás 2018. november 28. Éva Csaba

Genomok és genemböngészők + szekvenciaelemzés Szekvenciaelemzés Genomok, kromoszómák és böngészők Primertervezés A gén értelme gén ontológai (GO) Funkcionális annotáció: in silico predikció (homológia alapján), génexpresszió (korreláció alapján), fehérje-fehérje interakció ( guilty by association ) közvetett módszerek Fehérje vagy nukleinsav: Reprodukálható Kereshető Három főszótár: (GO domain) Biológiai folyamatok Molekuláris funkciók Sejtszerkezet Makai Szabolcs

Növényi biotechnológia fő területei Molekuláris biológiai technikák: Strukturális és funkcionális genom analízis Genetikai térképek Genom szekvenálás: Arabidopsis thaliana 800 millió nukleotid Kukorica 3,9 milliárd nukleotid Búza 17,0 milliárd nukleotid Gén expressziós vizsgálatok http://www.illumina.com Bead Array leolvasó (SNP-re) Transzgénikus technikák vagy GÉNTECHNOLÓGIA 2018.11.28. Mészáros Klára

Géntechnológia Géntechnológia: a sejtmagban vagy a sejtorganellumokban (mitokondrium, plasztiszok) meglévő genetikai program megváltoztatása molekuláris genetikai módszerekkel. Genetikai transzformáció: idegen származású DNS bevitele a növényi genomba hagyományos szexuális út kikerülésével, génátviteli módszerek alkalmazásával. Transzgénikus vagy genetikailag módosított (GM) élőlény: a genomjába idegen származású gén bejuttatása géntechnológiai módszerrel, amely a genomba integrálódik, működik és öröklődik. Ezáltal a GM élőlény idegen származású fehérjét termelnek. Ciszgénikus növény: saját vagy rokon fajból származó gén bejuttatása géntechnológiai módszerrel. 2018.11.28. Mészáros Klára

Növények génikai transzformációja Vektorok: riporter, szelekciós, hasznos, a beépüléshez és működéshez szükséges szekvenciák Transzformációs technika: Transzformálható fajták: Közvetlen: A DNS-t közvetlenül juttatjuk be a befogadó szervezet sejtjeibe Közvetett: A DNS bejuttatása közvetítő organizmusok segítségével történik Célpont: sejt, protoplaszt, szövet, növény Hatékony in vitro regenerációs rendszer Transzformálás transzgénikus növény regenerálása Transzgén beépülésének és működésének kimutatása Transzgénikus növény felhasználása 2018. november 28. Mészáros Klára

Biolisztikus transzformáció, génágyú Aranyszemcse mérete (0.4-1.2 um) és mennyisége (29-235 ug/lövés) A mirohordozóra vitt oldat összetétele 2.5-20 ug plazmid vagy lineáris DNS 8-16 mm spermidin 0.2-1.9 M Ca 2+ ion a He gáz nyomása (4.5-7.6 MPa, 68-71Hgmm a kamrában) A lövési távolság (2.5-5.5 cm) Nagy nyomású He gáz 2018. november 28. Mészáros Klára

Közvetett, Agrobacterium közvetített transzformáció Agrobacterium tumefaciens és Agrobacterium rhizogenes talajban élő Gram-negatív baktérium, sebzési helyeken gyökérgolyvásodást vagy hajszál gyökeresedést okoz (crown gall) Gazdakörük rendkívül széles A növény sérülésekor felszabaduló jel érzékelése mozgás és kapcsolódás sérült növényi sejtekhez Kétkomponensű érzékelőrendszer aktivációja a transzfer (T-)DNS kivágásához, A baktérium- és növényi sejt közötti átjáró létrehozása DNS-fehérjekomplex felépítése és bejuttatása a növényi sejtbe, A komplex beszállítása a sejtmagba, és a DNS beépítése a növényi kromoszómába. 2018. november 28. Mészáros Klára

Biolisztikus Agrobaktériumos transzformáció A bejuttatott DNS mennyisége nagy: Több kópiában történő beépülés Komplex átrendeződést Génexpresszió gátlása A sejtbe legfeljebb csak néhány T-DNS molekula jut be: Alacsonyabb kópiaszámban épül a genomba Csökkenti a szerkezeti átrendeződések esélyét Növeli a génexpresszió valószínűségét A beépülés helye véletlenszerű: hátrányos lehet a gén működésére A belövés során fragmentálódik a DNS: nagy molekulatömegű DNS nem juttatható be A transzgén beépülése a transzkripciósan aktív régiókba preferáltan történik Nagy molekulatömegű DNS bevitele lehetővé teszi egy lépésben több gén beépítését 2018. november 28. Mészáros Klára

Növény transzformáció főbb lépései Explantum izolálása, előkészítése Genetikai módosítás Kallusz indukció 3 óra + 3 nap Tranziens génexpresszió Riporter gének 18 nap Regeneráció 3 hét Első szelekció Szelekciós gén beépülése és 3 hét múködése Második szelekció 3 hét Kiültetés Hasznos gén beépülése és működése 2018. november 28. Mészáros Klára

Transzgén kimutatása a transzformáció folyamatában 1. Tranziens génexpresszió kimutatása 2. Integrálódott gén jelenlétének kimutatása 3. A beépült kópiaszám meghatározása 4. A gén által expresszált termék jelenlétének és mennyiségének detektálása, mérése 5. A génbeépülés helyének meghatározása 2018. november 28. Mészáros Klára

Gének működésének vizsgálata Hasznos gének átvitele egyik szervezetből a másikba A transzgénikus élőlényekkel kapcsolatos kockázat elemzés Jenes Barnabás

A transzgénikus növények gyakorlati alkalmazása

A növényi vírusok és a terjedő, veszélyes növénykórokozók (emerging infectious diseases) A növényi vírusok obligát paraziták, amelyek a gazda génexpressziós rendszerét használják a replikációjukhoz A haszonnövények esetén az Emerging infectious diseases 46%vírus, 30%gomba, 16% baktérium Konklúzió: a haszonnövényeket védeni kell a vírusoktól

Hogyan védhetjük meg a haszonnövényeket a vírusoktól? Vírus vektorok kiirtása (inszekticidek stb.) Vírusellenálló növények termesztése. Olcsó, környezetbarát alternatíva. A vírusellenálló növény legalább egy lépését gátolja a vírus fertőzési ciklusnak, -vírus vektor fertőzést -replikáció a primary infected sejtekben -sejtről-sejtre mozgást -szisztemikus mozgást Virológusok: Vírusrezisztens a növény, -ha a vírus nem képes replikálódni az elsődleges fertőzött sejtekben, -vagy ha nem tud sejtről-sejtre, illetve szisztemikusan mozogni Silhavy Dániel

Vírusrezisztencia típusok Természetes rezisztencia A rezisztencia gének hagyományos úton bevihetőek Kell rezisztencia forrás és szelekciós rendszer Genetikai módosításon alapuló rezisztencia A rezisztencia gének transzformációval építhetőek csak be Természetes vírus rezisztencia rendszerek Vírus specifikus (genetikai variabilitás, hagyományos nemesítés) Poligénes Monogénes Ált. quantitatív rez. Recesszív!! Domináns ritkán használt, de 1/3 2/3 pl. MSV mastrevírus jó R-gén!!! Inhibitor! Általános antivirális rendszer (RNS silencing,rnai) (genetikai variab. nincs hagyományos nemesítéshez rossz, biotechnológiai nemesítés) Silhavy Dániel

Pathogen derived resistance A PDR koncepció Cél: Idegen gén beépítésével vírusellenállóvá tenni a növényt. Elvben nagyon sokféle gén alkalmas lehet rá, pl dsrns vírusok ellen dsrns kötő fehérjék termeltetése. Gyakorlatban egy domináns típus: Pathogen derived resistance (PDR) PDR általános mesterséges védekezés lehet bármely patogén ellen (vírus, gomba, baktérium). Elv: fertőzéshez patogén fehérjék (és RNS-ek) megfelelő mennyisége és minősége kell. Túltermeltetés A növényekben PDR-alapú transzgénikus vírusrezisztencia kétféle módon is elérhető, virális fehérje, illetve RNS termeltetésével!!!! Az RNS-alapú hatékonyabb!!!! RNS silencing alapú Silhavy Dániel

A növényi vírus és aberráns RNS indukálta sejt-szintű RNS silencing útvonalak A növényi RdRP aberráns mrns-ként ismeri fel azokat a transzkripteket, amelyeknek nincs cap-je vagy polya farka, ilyenek az srns vágástermékek. RdRP ampl. regulált, különben 1 hibás mrns minden hasonló mrns-t eltüntetne.

Transzgénikus vírus rezisztens növények 2 Virális szekvenciák fordított ismétlődésként transzgénről expresszáltatva Transzgén, cprns TEV aberráns virális RNS CP intron PC Transzgén, vírusdarab fordított ismétlődésben Hairpin RNS Növény RdRP dsrns Fertőzés vírusszekvencia srns dsrns DICER RISC RISC Vírus + RNS RISC Vírus RNS degradáció Jóval hatékonyabb, dsrns képzéshez nem kell RdRP!!!! Több srns, Több virális srns-risc, hatékonyabb védettség!!!

A recesszív rezisztencia gének és a CRSPR-alapú transzgénikus vírusellenállóság R-gén alapú rezisztencia gyakori mindenféle patogénnel szemben Recesszív monogénes főleg csak virális patogének ellen hasznosak. A vírusok a gazda génexpr. rendszerét használják. Model: rec. rezisztencia passzív, a gazda egyik olyan faktora hiányzik, ami a vírusnak kell Silhavy Dániel

A mrns stabilitását biztosító Cap-PABP ribonukleoprotein (RNP) komplex felépítése A cirkuláris struktúra -transzláció iniciációját segíti, -védi a mrns-eket az exonukleázoktól! -eif4e vagy eif(iso)4e fehérjék kellenek az egyes vírusok replikációjához -eif4e vagy eif(iso)4e hiány nem okoz komoly gondot a gazdanövényben. Azaz ha tudunk csinálni eif4e vagy eif(iso)4e hiányos növényeket, ezek minden az adott faktort igénylő vírus ellen ellenállóak lesznek Silhavy Dániel

CRISPR/Cas9 rendszer-eredetileg baktériumok DNS vírusok védekezési rendszere, de eukariótákban hatékony, specifikus mutációs rendszerként használható!!! Cas9 vágja a guide RNS-sel komplementer régióban vágja a DNS-t, a reparáció során hibák, mutáció. Ha egy növényben termeltetünk Ca9-et és egy guide RNS-t, a guide-dal komplementer DNS-t mutáltathatjuk Silhavy Dániel

RNS silencing alapú transzgénikus rezisztencia: Minden vírus ellen alkalmazható Több, teljesen eltérő vírus ellen hatékony Domináns jelleg Transzgénnek a növényben folyamatosan működnie kell: Törvényi szabályozás szempontjából mindenképpen transzgénikus CRISPR/Cas9 alapú transzgénikus rezisztencia: Csak ott alkalmazható, ahol ismert a gazdafaktor ami kell a vírusnak (kevés ilyen) Minden az adott faktor igénylő vírus ellen jó Recesszív, csak homozigótaként működik A genetikai módosítás utána transzgénnek nem kell jelen lenni: Törvényi szabályozás szempontjából nem feltétlen transzgénikus Silhavy Dániel

A KUKORICA ROVAR-REZISZTENCIA JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Kukoricamoly és kukoricabogár rezisztens hibridek: Bacillus thüringiensis (Bt) baktérium által termelt delta-endotoxint kódoló génszakaszt építették be. Bt baktérium különböző törzsei többféle kristályos toxint termelnek, melyek más és más rovarfajokra hatnak. 1999-ig 130-féle gént, ill. fehérjét azonosítottak, melyek mindegyike csak egy, vagy csak néhány rovarfajra toxikus. 2018.11.28. Marton L. Csaba

Agronómiai tulajdonságok Biotikus Stressz Rovar rezisztencia Bt kukorica Betegségellenállóság vírus, baktérium, gombal, fonálféreg Liszthatmattak szemben ellenálló búza Gyomirtószer rezisztencia Abiotikus Stresss Szárazság, hideg, meleg, sós talaj, sovány talaj Minőségi tulajdonságok Nitrogén asszimiláció, Keményítô bioszintézise, O 2 asszimiláció Feldolgozhatóság Kereskedelmi élettartam Reprodukció: szexuális határok, hímsterilitás, magnélküli termés Tápanyagtartalom Makro: Fehérje, szénhidrát, zsírok, rost Mikro: Vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsokstb Káros anyagok: allergenek és toxinok eltávolítása Íz, illat Rost, minôség, szilárdság, természetes színek Felépítés Dísznövények: szín, kereskedelmi élettartam, morfológia Új növényi termékek Olajok Fehérjék: gyógytápanyagok, terápiás anyagok, vakcinák Polimerek Jenes Barnabás

Olajok Megváltoztatott telítettségű és összetételű zsírsavak Fehérjék Enzimek - Észteráz (nyúl májból) búza endospermiumban Vakcinák Hepatitis B v. banánban Cholera toxin B. v. rizsben (saját eredményeink) Polimerek Műanyaggyártás Jenes Barnabás

EURO bankó GM gyapotból Sör GM sörélesztő Sajt tejoltó enzim (rennin) GM élesztőből Szennyezett talaj tisztítása GM baktériummal Mosószer GM baktériumban Olajszennyeződés GM baktériumok bontják Inzulin GM baktériumban Véralvadási faktor GM baktérium Jenes Barnabás

Az infarktus utáni vérrögöket oldó hatóanyag A vérképzést segítő eritropoetin A tüdőtágulás kezelését szolgáló alfa-1-antitripszin Számos vakcina (veszettség, hepatitis B, stb.) A fájdalomcsillapítók 80%-a, az asztmagyógyszerek 60%-a, a depressziót kezelő hatóanyagok 62%-a, a migrén megszüntetését segítők 52%-a és a skizofrénia kezeléséhez használt gyógyszerek 60%-a is. Jenes Barnabás

Engedélyeztetés az EU-ban A GM-termékek (GMO-k, GMO-t tartalmazó vagy a GMO-val előállított termékek) piacra történő kibocsátását az EU-ban engedélyeztetni kell. EFSA (European Food Safety Authority, Parma, Olaszország) tudományos alapon végzi a GM-termékek kockázatértékelését, az engedélyezés az Európai Bizottságra és a Tagállamokra, mint kockázatkezelőkre hárul. GMO Panel és Szakértői Munkacsoportjai Kockázatbecslés lépései Az európai és amerikai megközelítés közötti különbség! Nagy András

Az érvényben lévő új Alkotmány XX. cikke (2) bekezdése. Kísérleti célból lehetséges szabadföldön engedély kérés után, a rendszabályok betartásával. Vetőmagpiaci pozíció, GM mentes előny megtartása fontos Európában 2. legnagyobb kukorica vetőmagexportőr ország vagyunk. Az elsőgenerációs GM növények 20 évvel ezelőtti technológia termékei. Jenes Barnabás

Kloroplasztisz GM növények előállítása A beépített gén a zöld színtest önálló genetikai anyagába (plasztom) kerül A plasztom a sejtmagi kromoszómáktól független öröklődést mutat A plasztom (és a beépített transzgén is)szigorúan anyai öröklődést mutat tehát a virágporral nem jut át más növényekbe A sejtenként csaknem 10.000 génkópia a leghatékonyabb élő biorekatort biztosíthatja (lásd gyógyszer hatóanyagtermelés) Jenes Barnabás

RNS alapú géncsendesítési technológiák elterjedése Ebben az esetben a beépített transzgén alapján a növény már nem termel új fehérjét, a termelődő RNS molekulák meglévő növényi gének működését módosítják GENOMSZERKESZTÉS Jenes Barnabás

Köszönöm a figyelmet! Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát!