20/09/2002

Японские ученые предложили новую методику работы с геномом растений

Исследования японских ученых из Institute of Basic Biology позволили разработать способ удаления и повреждения отдельных генов растений. Это поможет лучше разобраться в функциях конкретных генов, что, в свою очередь, может привести к созданию новых сортов генетически модифицированных сельхозкультур.

Применяя усовершенствованный широко известный метод гомологичной рекомбинации, исследователи добились повреждения специфических генов у риса. Метод гомологичной рекомбинации является достаточно распространенным при проведении работ по изучению отдельных генов у бактерий и дрожжей, однако он давал не очень хорошие результаты применительно к растениям. Для выяснения, какой именно ген отвечает за плодовую продуктивность или устойчивость к засухе, приходилось случайным образом встраивать инородные участки ДНК в геном растения.

Сейчас группа японских ученых повысила эффективность методики примерно на порядок: способ работает в каждом сотом растении. Теперь метод гомологичной рекомбинации будет более широко применяться в генетических работах с растениями, особенно после того, как закончится работа по секвенированию генома риса. Специалисты считают, что методика найдет применение и при работе с другими растениями, что будет способствовать определению функций тысяч ранее неизвестных генов. Таким образом, откроется множество новых способов повышения урожайности.

Использование достижений современных биотехнологий вызывает определенную озабоченность у ученых, поскольку растения модифицируются с помощью вставки ДНК бактерии или вируса, причем эта вставка происходит не в строго определенном месте, а «вслепую», и поэтому возможно повреждение не только выбранного определенного гена. Более точный подход, позволяющий воздействовать строго на определенный ген растения без привлечения чужеродного генетического материала, возможно, будет способствовать менее настороженному, в целом благожелательному отношению к генетически модифицированным сельхозрастениям.


Другие новости этого раздела:

25/04/2024

Правительство Литвы утвердило подготовленный министерством энергетики проект основных направлений развития водородной энергетики

22/04/2024

На обогатительной фабрике «Северо-Западной Фосфорной Компании» планируется ввод в эксплуатацию опытной лаборатории

26/03/2024

В подземный рудник АО «СЗФК» поступила новая техника

В КФУ предлагают новое решение для очистки сточных вод

11/03/2024

Водородный полигон собираются запустить на Сахалине летом

23/01/2024

ЕС одобрил планы компании Fortescue по строительству флагманского завода по производству экологически чистого аммиака в Норвегии

09/01/2024

Tecnimont начала инженерные работы по проекту производства удобрений в Египте

28/12/2023

"Новатэк" получил патент на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака

18/12/2023

Фосфорный центр ЕвроХима будет заниматься решением прикладных производственных задач

22/11/2023

С 27 октября 2023 года генеральным директором АО «НИИК» назначен Олег Дроботущенко

"Гродно Азот" подписал контракт с ГИАПом

«Тольяттиазот» в рамках модернизации производства карбамида установит новый пластинчатый теплообменник с воздушным охлаждением

15/11/2023

Allied выбрала технологию динамического "зеленого" аммиака компании Topsoe для строительства завода в Гове

08/11/2023

«Дорогобуж» завершил проект по внедрению в технологическую схему производства аммиака парового котла производительностью 50 тонн в час

02/11/2023

"Газпром нефть" планирует сбыт водорода в Китае через партнеров