Transzgénikus növények előállítása



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

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

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

6. Növényi biotechnológia

Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme?

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE

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

A búza termőterülete és termésátlaga között a Világon

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

Génmódosítás: bioszféra

Peszticidek helyett biológiai növényvédő szerek

III/3. Gének átvitele vektorokkal

A KUKORICA ROVAR-REZISZTENCIA JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Marton L. Csaba MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

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

Imidazolinon-toleráns nem transzgénikus(!) fajták előállítása és termesztése

BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

Rekombináns Géntechnológia

Transzgénikus állatok előállítása

A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának élelmiszer-biztonsági kockázatai

A genetikailag módosított növények termesztésének környezeti kérdései

Molekuláris biológiai technikák

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

A gyümölcs érésének és a virág vázaélettartamának géntechnológiai módosítása

BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész

Génszerkezet és génfunkció

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

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei

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

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

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

A baktériumok genetikája

Vakcinák / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

In memoriam. Tisztelt Olvasó! S eldönti, ami nem az

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Galambos Anikó

II. Géntechnológia növény- és környezetvédelem szimpózium az 52. Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvénye

Többgénes transzgénikus (GM) fajták előállítása

Doktori (Ph.D.) értekezés

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Tények a Goji bogyóról:

GM növények szerepe a tudományban és az agráriumban. Konferencia

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

Szerk.: Vizkievicz András A DNS örökítő szerepét bizonyító kísérletek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar. Tahyné Kovács Ágnes:

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak:

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf /10. október.

CzB Élettan: a sejt

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

Géntranszfer technikák

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

Mikroorganizmusok patogenitása

3.3 Gének átvitele vektorokkal

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM törzse egy olyan

Molekuláris biológus M.Sc. Prokarióták élettana

26. évfolyam 1. szám január. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft.

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

Molekuláris terápiák

A transzgén és funkciói

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

Antibiotikumok I. Selman Abraham Waksman

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Géntranszformáció, transzgénikus növények előállítása

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

Transzláció. Leolvasás - fehérjeszintézis

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia.

Génátvitel magasabb rendű állatokba elméleti megfontolások, gyakorlati eredmények és génterápiás lehetőségek

Mometazon furoát (monohidrát formájában)

Környezetbarát Növényvédelem

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

IV. Fodor József Biológia Verseny

2. évf /2. szám

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

Géntechnológia és fehérjemérnökség

BIOTECHNOLÓGIA: a jövő slágerágazata. Megrendelő: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

IPARI ENZIMEK IPARI ENZIMEK ENZIMEK ALKALMAZÁSAI MEGOSZLÁS IPARÁGAK SZERINT IPARI ENZIMEK PIACA IPARI ENZIMEK FORRÁSAI

Búza transzformáció: irodalmi áttekintés

Rovarrezisztens GM-fajták és termesztésük előnyei, kockázatai

1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete

III. A tudományos tények, melyek ezt az áttörést visszafordíthatatlanná teszik

Mikroorganizmusok patogenitása

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

Modern, ökohatékony technológiák. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

A biológia tudománya az élők világát két alapvető egységre ún. doménre, birodalomra - osztja: a prokariótákra és az eukariótákra.

Mi jellemző a növényi növekedésre Fitokrómok spektrumai Ti-plazmid NOD gének szerepe Paál kísérletek

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

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

III. GÉNTECHNOLÓGIA NÖVÉNY- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZIMPÓZIUM

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai.

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf /2. február.

Az eddig figyelmen kívül hagyott környezetszennyezések

Átírás:

Transzgénikus növények előállítása

Növényi biotechnológia Területei: A növények szaporításának új módszerei Növényi sejt és szövettenyészetek alkalmazása Mikroszaporítás Vírusmentes szaporítóanyag előállítása Mesterséges mag In vitro tenyészetek alkalmazása a növénynemesítésben Szomaklón növény Mutáns sejtekből mutáns növény Protoplasztok fúziójával hibrid növény Transzgénikus növények előállítása

Növényi sejt és szövettenyészetek Anövényi sejtek regenerációs képessége nagy növény Sejt/szövettenyészet Kallusz Regenerált növény embrió Az izolált növényi sejtből mesterséges körülmények között újra növény regeneráltatható (totipotencia; 1902 Haberlandt)

Növényi sejt és szövettenyészetek

Transzgénikus növények előállítása A DNS sejtbe juttatása Közvetlenül Génpuskával Protoplasztok transzformálásával Közvetítők által (természetes transzformációs rendszerek kihasználása) Baktérium fertőzés ( Agrobaktériumok által) Agrobacterium rhizogenes (transzgenikus gyökér) Agrobacterium tumefaciens (transzgenikus növény) Vírus fertőzés

Az Agrobaktériumok ok természetes transzformációs rendszere Fertőzési mechanizmus Ti plazmidok

Klónozás Ti plazmiddal Ti plazmidok, mint vektorok virulencia szekvenciák többszörös klónozóhely markergének növényi promoter a tumoros fejlődésért felelős hormon gének eliminálása A módszer korlátja, hogy csak kétszikűekben alkalmazható, mert az egyszikűeket nem fertőzi a baktérium

Klónozás génpuskával A DNS-t aranyszemcséken rögzítik, majd belövik a sejtekbe (sejttenyészetet alkalmaznak) Egyszikűek transzformálására is alkalmas

Első generációs GM növények Cél a termesztés segítése, hatékonyságának növelése, olcsóbbá tétele Ellenállóság növelése Rovar rezisztens Kórokozó rezisztens Herbicid rezisztens Szélsőséges termőhelyek kihasználása Szárazságtűrő növények Hidegtűrő növények

Kukoricamoly rezisztens transzgénikus kukorica előállítása Bacillus thuringiensis BT toxin termelése a toxin több rovarfajra hatásos, de igen specifikusak A baktérium gént izolálták A gént génpuskával vitték be Kártétel a kontroll és a GM növény esetében

Herbicid-rezisztens rezisztens szója glifozát gátolja az aromás aminosavak szintézisét néhány baktérium tartalmaz olyan enzimet, mely bontja a glifozátot ilyen enzim génjét vitték be szójába A GM nönény és a kontroll növény a növényvédő szeres permetezés után

Második generációs GM növények Növekedésükben, fejlődésükben, anyagcseréjükben módosított transzgénikus növények Cél lehet: Termés érésének szabályozása Puhulás gátlása Virágszín módosítása Táplálóbb élelmiszerek előállítás Fehérje tartalom növelése és aminosav összetétel módosítása Vitamin tartalom növelése Keményítő szerkezetének módosítása Más stratégia kell a megvalósításhoz Komplex ismeretek

Aranyrizs A ß-karotin tartalom növelése (az A vitamin provitaminja) 3 enzimgént kellett klónozni Később az egyik gént hatékonyabb enzimnek a génjére cserélték Több ß-karotin termelés 1. Változat 2. változat

Nem puhuló és későn érő paradicsom Különleges géntechnikával állították elő Lényegében megakadályozzák, hogy a növény génjeiről fehérje termék képződjön (mrns kicsapása) Enzim termelés blokkolódása Poligalakturonáz felelős a puhulásért, ezt blokkolják 1994-ben a flawr-sawr paradicsom az USA-ban kereskedelmi forgalomba kerül

Harmadik generációs GM növények Cél: növények alkalmazása biorektorként Olyan anyagok termeltetése, melyre az iparnak van szüksége Gyógyszeripar (Pharming for Farmaceuticals) Ehető vakcinák (pl Hepatitisz B, HIV ellen, már klinikai kipróbálás alatt USA-ban) Ipari enzimek Diagnosztikumok

A géntechnikán alapuló növénynemesítés hatékonysága A fejlesztés lépései: Molekuláris vizsgálatok (gének izolálása,funkció elemzése) Klónozás kidolgozása (vektor fejlesztés, transzformálás) Transzgénikus növények vizsgálata (transzgén megnyilvánulása, öröklődése, stb.) Szántóföldi kísérlekek (fajta szabadalmaztatása) Egy GM növény előállítása 8-12 évig tart, és kb. 100 millió dollárba kerül

Előnyök a transzformált növények esetében Az előállított termékek magasabb beltartalmi értéke Megnövekedett ellenálló képesség, rezisztencia Rövidebb tenyészidő Biztoságosabb terméshozam Kisebb költségek Nagyobb élelmiszer biztonság

GM növények termesztése a világban

GM élelmiszer Olyan GM szervezet, amelyet közvetlenül, élelmiszerként fogyasztunk, vagy Olyan élelmiszer, mely GM szervezetet tartalmaz, vagy GM szervezetből állították elő,vagy GM szervezetből előállított összetevőt tartalmaz. Jelölési kötelezettség

Veszélyek, aggályok allergiás reakciók antibiotikum rezisztencia teredése a transzgének nemkívántterjedése GMO jelölése