Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban



Hasonló dokumentumok
Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban

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

Gén technológia a mezőgazdaságban

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A preventív vakcináció lényege :

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése

Egy új genetikai módszerrel azonosított Arabidopsis A4A hősokk faktor funkcionális jellemzése

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei.

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

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish.

I. A sejttől a génekig

Lele Zsolt. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

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

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

Kromoszómák, Gének centromer

Ph.D. Tézis. Új módszerek a transzgénes egér technológiában. Dr Bélteki Gusztáv

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

Transzgénikus állatok előállítása

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

Juhász Angéla MTA ATK MI Alkalmazott Genomikai Osztály SZEKVENCIA ADATBÁZISOK

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

Ivarplazmában tárolt RNS-ek azonosítása teljes genom DNS microarray segítségével

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

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

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

Bioinformatika - egészséges környezet, egészséges élelmiszer

Transzgenikus módszerek fejlesztése és alkalmazása a NORK gén szimbiotikus kapcsolatok kialakulásában betöltött szerepének vizsgálatára

Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben

R. W. Allard (1996) Nemesítési haladás

Human genome project

Conserved ortholog set (COS) markerek térképezése Aegilops kromoszómákon

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

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2.

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

A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban

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

Genetikai kölcsönhatások rendszerbiológiája

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

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

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

Kappelmayer János. Malignus hematológiai megbetegedések molekuláris háttere. MOLSZE IX. Nagygyűlése. Bük, 2005 szeptember

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

Génkifejeződési vizsgálatok. Kocsy Gábor

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

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

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

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

Tudománytörténeti visszatekintés

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

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

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

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

A BIOTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

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

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

Bioinformatika előadás

Genetikai modell állatok és transzgénia - genomikai megközelítések

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

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

Molekuláris biológiai technikák

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

Összefoglaló - Transzgénikus állatok

A mutáns fenotípushoz szorosan kapcsolt markerek (1N1R és U212D) segítségével BAC (Bacterial Artifical Chromosome) klónokat azonosítottunk egy másik

Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis

HAPMAP Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Populációgenetikai. alapok

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

Az evolúció revolúciója. Forradalmian gyors módszerek új fehérjék előállítására

Transzgénikus növények előállítása

1.ábra Az intront tartalmazó génkonstrukció felépítése.

Az RNS-interferencia és távlatai

Genetika 2. előadás. Bevezető

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Cserző Miklós Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Integrált biológiai adatbázisok

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

Bioinformatika 2 10.el

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

Szakmai zárójelentés. 1. Strukturális genomika Az RPS13 gén szekvenciájához homológ régió deléciója M. sativa-ban

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

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

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

Epigenetikai Szabályozás

Zárójelentés. Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása. (K75584 sz. OTKA pályázat)

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

PLASZTICITÁS. Merisztémák merisztemoidok őssejtek (stem cells) stem cell niche

Átírás:

Transzgénikus növények alkalmazása a funkcionális genomikai kutatásokban MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényi Sejtbiológia Osztály

Gyakorlatban alkalmazható transzgénikus növények létrehozásának alapfeltétele: a genomban kódolt gének funkcionális ismerete - funkcionális genomika Funkcionális annotáció: in silico predikció (homológia alapján), génexpresszió (korreláció alapján), fehérje-fehérje interakció ( guilty by association ) közvetett módszerek Génfunkció megbízható megérétéséhez mutáns génváltozatokra (természetes vagy indukált) van szükség. Forward genetika: mutáns fenotípust okozó gént keressük Reverz genetika: az ismert génhez keressük a funkciót pl. knockout technika A large-scale kísérleti technikák (transzkriptóm, proteóm analízis, etc.) kombinációja a genom ismeretére épülő genetikai eszközökkel A kérdéses génekben előidézett mutációk jellemzése: klasszikus fenotípus analízis (pl. fejlődési rendellenességek)

Transzgénikus növények a funkcionális genomika szolgálatában Állati kísérleti rendszerekben (egér) irányított knockout mutánsok hozhatóak létre: helyspecifikus homológ rekombináció működik. Növényekben nem, a transzgén beépülése random. A reverz genetika lehetőségeinek kihasználása a növénybiológiában csak nagyszabású projektek keretében valósulhattak meg: T-DNS inzerciós mutánskollekciók kialakítása: több tízezer független transzformáció, a T- DNS beépülés helyének utólagos megállapítása a határoló szekvencia alapján. Nyilvános projektek: a vonalak szabadon hozzáférhetőek a tudományos közösség számára. A transzgénikus növények igazi sikertörténete.

A modellnövény Arabidopsis thaliana a növénybiológia egere kis méret (5-10 cm átmérőjű rozetta, 20-25 cm magas) rövid generációs idő (6-8 hét alatt magok foghatóak) önporzó, de idegentermékenyülő is ideális genetikai analízis céljából kis genom méret (120Mb, 5 kromoszóma, 27 000 gén) teljes genom szekvencia ismert 2000 óta (első növényi genom) a szekvencia közzétételekor a kódolt gének mindössze 10%-ának volt ismert funkciója egyszerű, gyors, hatékony transzformáció (flower dip - virág merítés)

T-DNS inzerciós mutagenezis ( knockout technika) vizsgált gén genomi DNS - vad típus Arabidopsis átlagos gén méret: 1,5-2 kb T-DNS (4-5 kb) genomi DNS T-DNS beépüléssel A beépült 4-5 kb méretű T-DNS képes drasztikusan csökkenti a transzkripció hatékonyságát (kimutathatósági határ alá). A keltkezett transzkriptumok korai STOP kodonokat tartalmaznak. jelenleg közel 400 000 T-DNS inzerciós Arabidopsis vonal elérhető

T-DNS inzerciós mutagenezis ( knockout technika) SIGnAL: SALK Institute Genomic Analysis Laboratory http://signal.salk.edu/ T-DNA express http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpresshttp://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress SALK vonalak előállításához használt prok2 vektor T-DNS konstrukció

vektor (gyűjtemény) T-DNS inzerciós mutagenezis: több mint knockout knockout különböző rezisztencia markerek knockout knock-up: a 35S promóter 5 upstream beépülése RB 5 ATG (START) STOP 3 35S p GÉN antiszensz: a 35S promóter 3 bépülése, komplementer szál átírása 5 ATG (START) STOP 3 GÉN 35S p RB knockout promoter trap: A GUS riporter egy promóter mögé épül be specifikus expressziós mintázatú promóterek izolálhatóak

Arabidopsis thaliana transzformációja virág merítéses módszerrel (flower dip): egyszerű és hatékony transzformációs módszer transzgénikus növények előállítására százezres nagyságrendben Arabidopsis virágzat + Agrobacterium szuszpenzió nincs in vitro szövettenyésztési lépés! folyadékkultúra,log fázisig növesztve, majd detergens tartalmú (0,05% Silwet L-77) 5% szacharóz oldatban reszuszpendálva magok begyűjtése, transzformánsok szelekciója (rezisztencia marker alapján)

knockout növényanyagok genotipizálása: beépülési hely azonosítása szekvenálással LB RB LB RB restrikciós emésztés adaptor ligálás* genomi DNS PCR reakcióadaptor és T-DNS bal határszekvencia specifikus primerekkel adaptor genomi DNS LB T-DNS LB PCR termékek szekvenálása bal határszekvencia nested primerrel * lásd: Siebert et al. (1995) Nucleic Acids Res. 23(6): 1087-8

knockout növényanyagok genotipizálása és nyilvános disztribúciója Szekvencia adatok feldolgozása: adaptor és T-DNS szekvencia eltávolítása BLAST, p érték: a beépülés helyének azonosítása az ismert genom szekvencia alapján elosztás: stock centers (törzsgyűjtemények) Arabidopsis Biological Resource Center, Ohio State University http://abrc.osu.edu/ Európában: Nottingham Arabidopsis Stock Centre (NASC) http://arabidopsis.org.uk/ regisztrációt követően a kiválsztott vonalak online megrendlehetők, jelképes összegért: jelenleg 3.50/vonal + 10.00 batch fee rendelésenként

alapelv: knockout növényanyagok genotipizálása: 3 primeres PCR vizsgált gén genomi DNS - vad típus PCR termék vad típusú genomból génspecifikus primerek (vizsgált beépülési helyet közrefogó) T-DNS (4-5 kb) PCR termék mutáns genomból genomi DNS T-DNS beépüléssel várható PCR termékek: vad típus (homozig.) heterozigóta mutáns (homozig.) T-DNS határszekvencia-specifikus primer szegregáló T-DNS hordozó populáció genotipizálása: vad típus (kontroll) heterozigóta heterozigóta vad típus mutáns (homozig.)

inzerciós növényanyagok kísérleti felhasználásának követelményei Egy T-DNS mutagenizált növényvonalban több mint egy, egymástól független beépülés is lehet a SALK vonalak átlagos inzert száma 1,5 igazolni kell, hogy a megfigyelt fenotípusok valóban a vizsgált génben bekövetkezett mutáció okozza: független mutáns vonalak fenotípusainak összehasonlítása az Arabidopsis genom megfelően telített T-DNS mutánsokkal, hogy két vagy több független T-DNS mutáns elérhető legyen egy génben komplementáció: a mutáns vonal felültranszformációja a vizsgált gén vad típusú változatával (fenotípus visszaállítása) eltérő rezisztencia marker fontos! kondicionális komplementáció: a knockout háttérbe transzformált konstrukció csak részleges funkcióvesztést okoz (pl. csökkent enzimaktivitás, kötőhely megszüntetése) specifikus funkciók részletes analízisét teszi lehetővé túltermeltetés: vad típusú háttérben erős konstitutív promóterrel (pl. 35S) expresszáltatott transzgén ellentétes fenotípus a KO vonalhoz képest visszakeresztezés vad típusba: együtt szegregál-e a fenotípus és a genotípus?

Alternatív transzgénikus génfunkció vizsgálati módszerek I. Knockout mutáns hiányában: géncsendesítésen alapuló módszerek: antiszensz, sirna, amirna hátránya: nem teljes expresszióvesztés, független vonalakban a géncsendesítés mértéke eltérő, generációnként szintén változó mértékű a transzformáns növényanyagok gondos jellemzése elengedhetetlen túltermeltetés: önmagában kevésbé elfogadott bizonyíték a nagy mennyiségben jelenlévő fehérje aspecifikus hatásokat okozhat; megjelenik olyan sejttípusokban, és fejlődési stádiumokban is, amikor a vad típusban nem

Alternatív transzgénikus génfunkció vizsgálati módszerek II. promóter:riporter konstrukcó alkalmazása: a génexpressziós vizsgálatok transzgénikus növények létrehozásán alapuló speciális módszere: közvetett (korrelatív természetű) információt nyerhetünk önmagában nem funkcionális bizonyíték, segíti a génmutáción alapuló eredmények értelmezését; kiegészítő információ promóter riporter NosT saját promóter szekvencia által szabályozott riporterfúzió: a riporter segítségével a gén expresszióját, a fehérje stabilitását és sejtbéli lokalizációját is nyomon követhetjük ATG (START) STOP STOP promóter GÉN riporter NosT

A MAP (mitogén aktivált protein) kináz kaszkádok alapvetőfontusságújelátviteli mechanizmusok minden eukariótában inaktív inger Szenzor/receptor S/T S/T MAPKKK P P S/T S/T MAPKKK sejtmembrán aktív inaktív S/T-xxxxx-S/T MAPKK P P S/T-xxxxx-S/T MAPKK aktív inaktív T-x-Y MAPK P P T-x-Y MAPK aktív S/T-P szubsztrát P S/T-P szubsztrát megváltozott aktivitás megváltozott stabilitás megváltozott lokalizáció adaptáció

A hideg és sótűrésben központi szabályozómitogén-aktivált protein kináz kináz, MKK2 funkciójának igazolása transzgénikus kísérleti technikákkal A felhasznált transzgénikus növényanyagok: MKK2 túltermelő pro35s mkk2 knockout: ATG (START) STOP STOP MKK2 myc NosT myc epitóp fúzió: a transzgénről keletkező fehérje egyszerű kimutatására (MKK2 antitest termeltetése nélkül) Teige et al. (2004)Mol Cell 15, 141 52

A hideg és sótűrésben központi szabályozómitogén-aktivált protein kináz kináz, MKK2 funkciójának igazolása transzgénikus kísérleti technikákkal stressz nélkül akklimatizált fagy sokk kontroll mkk2(ko) kontroll stressz nélkül A knockout és a túltermelő vonalak ellentétes fenotípust mutatnak! mkk2(ko) 100 mm NaCl MKK2 túltermelő 150 mm NaCl Teige et al. (2004)Mol Cell 15, 141 52

A patogénválaszban központi szabályozómitogén-aktivált protein kináz kináz, MKK3 funkciójának igazolása transzgénikus kísérleti technikákkal A felhasznált transzgénikus növényanyagok: MKK3 promóter GUS riporter fúzió: promkk3 GUS NosT mkk3 knockout: T-DNS MKK3 túltermelő: pro35s ATG (START) STOP STOP MKK3 myc NosT Dóczi et al. (2007)Plant Cell 19, 3266-79

A patogénválaszban központi szabályozómitogén-aktivált protein kináz kináz, MKK3 funkciójának igazolása transzgénikus kísérleti technikákkal Patogén baktériumok szaporodása levélmintákban Pseudomonas syringae fertőzés után 1.E+08 1.E+07 kontroll Pseudomonas syringae fertőzés baktériumszám 1.E+06 1.E+05 1.E+04 mkk3 knockout kontroll aktív MKK3 túltermelő ProMKK3:GUS transzgénikus növények: a promóter erősen indukálódik bakteriális fertőzés hatására más stresszekre nem Korrelatív természetű indikáció: valószínű funkció a patogénválaszban 1.E+03 0h 48h 72h Gyorsabb bakteriális növekedés a knockout, míg lassabb a konstitutívan aktív MKK3 formát túltermelő vonalakban. Dóczi et al. (2007)Plant Cell 19, 3266-79

A patogénválaszban központi szabályozómitogén-aktivált protein kináz kináz, MKK3 funkciójának igazolása transzgénikus kísérleti technikákkal A Col-0 mkk3/mkk3 A mkk3/mkk3 B B Blot: myc Ponceau: MKK3:myc Rubisco LSU Pst DC3000 growth Az mkk3 knockout komplementációja: az mkk3 KO háttérbe transzformált MKK3 expressziós kazetta csökkenti a fertőző baktériumok növekedését avg cfu/ cm 2 leaf 1.00E+08 1.00E+07 1.00E+06 avg cfu/ cm 2 leaf 1.00E+05 Col-0 mkk3 mkk3/mkk3 AA mkk3/mkk3 BB Pst DC3000 growth b ab ab a a b ab ab T-DNS: kanamycin rezisztencia MKK3: hygromicin 1.00E+04 1.00E+03 0h 48h 72h Dóczi et al. (2007)Plant Cell 19, 3266-79

A poláris auxin transzport mechanizmusinak feltérképezése: példa a génfúziós riporterkonstrukciók használatára Auxin: növényi növekedési hormon, kulcsfontosságú a szervek normális morfológiai felépítéséhez. Poláris Auxin Transzport (PAT): az auxin egyirányú aktív áramoltatása, a következtében kialakuló auxin koncentráció maximumok és minimumok irányítják a szervfejődési mintázatok kialakulását. PAT auxin AUX1 PIN1 sejt sejtmembrán PAT kialkítását auxin transzporter fehérjék végzik, pl. PIN. AUX1 sejt PIN1

A poláris auxin transzport mechanizmusinak feltérképezése: példa a génfúziós riporterkonstrukciók használatára ProPIN1:PIN1:GFP fúziós konstrukció a PIN1 expresszió a gyökér szállítószövetre korlátozódik, sejten belüli lokalizációja poláris A PIN géncsalád sejtspecifikus expressziós mintázata és lokalizációja alakítja ki a PAT útvonalait Blilou et al. (2005) Nature 433, 39-44

A poláris auxin transzport mechanizmusinak feltérképezése: példa a génfúziós riporterkonstrukciók használatára ProDR5:GFP fúziós konstrukció auxin reszponzív promóter: magas auxin koncentráció indukálja. A fejlődő gyökerek gyökércsúcsában kialakuló jellegzetes auxin maximumot jelzi. pin2xpin3xpin7 tripla mutánsban az auxin maximum kialkítása sérül, ami gyökérfejlődési abnormalitásokhoz vezet. Blilou et al. (2005) Nature 433, 39-44

Tudástranszfer: T-DNS kollekciók készítése más fajokban is megkezdődött feltétel: szekvenált genom pl. rizs, Brachypodium (modell gabona) ismert gének (pl. Arabidospsis ortológok) túltermelése vagy csendesítése gazdasági növényekben Géncsendesítési módszerek közül jelenleg a leghatékonyabb: mesterséges mikro RNS (amirna) konstrukció bejuttatása WMD3 Web MicroRNA Designer: 90 növényfaj egyedi vagy több gén ellen tervezhető amirna szekvenciák http://wmd3.weigelworld.org/cgi-bin/webapp.cgi géncsaládok párhuzamos csendesítésére is alkalmas technika Arabidopsis KO vonalak keresztezése redundáns gének funkcionális vizsgálatára bevett gyakorlat

A következőlépés: reverz genetika teljes genom szinten - az összes gén vizsgálata egy adott biológiai folyamatban. Hipotetikus kisérleti elrendezés: 2 (homozigóta) KO vonal/gén; 521x96 lemezen, 50 000 mutáns (25 000 gén) Alonso and Ecker (2006) Nat Rev Genetics 7, 524-36

Köszönöm a figyelmet! robert.doczi@gmail.com