GENETICKY MODIFIKOVANÉ



Podobné dokumenty
Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno

Modifikace dědičné informace rostlin I. modifikace

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Rostlinné biotechnologie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Geneticky modifikované organismy

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Použití transgenoze při šlechtění rostlinje třeba se obávat?

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Molekulární biotechnologie č.9. Cílená mutageneze a proteinové inženýrství

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme

Nové genové techniky, potraviny a monitoring

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR)

Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Investujeme do naší společné budoucnosti

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná

Rostliny a lidstvo. Reklama na: MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

P1 AA BB CC DD ee ff gg hh x P2 aa bb cc dd EE FF GG HH Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (ČK GMO)

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

Modifikace dědičné informace rostlin

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

M A T U R I T N Í T É M A T A

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií

8.1. Příloha 1 - Test TEST

o Retengo Plus, číslo povolení :

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

Hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin pro životní prostředí

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Školení GMO Ústav biochemie a mikrobiologie

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

STRUČNÝ PŘEHLED BIOTECHNOLOGIÍ

Vakcíny z nádorových buněk

Genetický polymorfismus

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Chromosomy a karyotyp člověka

Biologická ochrana jak mluví statistika a celosvětové trendy

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

Fyziologie reprodukce a základy dědičnosti. FSS 2012 zimní semestr D. Brančíková

Kvalita osiva ve vztahu k výkonu porostu

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Klonování a genové inženýrství

Základní genetické pojmy

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

Školení GMO Ústav biochemie a mikrobiologie

GMO můžeme to jíst? Pravda, lži a geny

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Technický průvodce. pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice

Biologické základy rostlinné produkce

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer

Abiotický stres - sucho

1. Obecné informace Evropské číslo oznámení (viz databáze SNIF na B/CZ/09/ Oprávněná osoba: Ing.

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu podobný léčivý přípravek

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Geneticky modifikované organismy a jejich etické souvislosti

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Klonování. Co to vlastně je?

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH UVÁDĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle 18 odst. 9 zákona č. 78/2004 Sb.

Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí

WHITE BOOK GENETICALLY MODIFIED CROPS

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

Transkript:

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle zákona Principy přípravy geneticky modifikovaných rostlin Příklady pěstovaných geneticky modifikovaných plodin Přínosy a potenciální rizika

Geny základ vlastností organismů Proč je rýže bílá a mrkev oranžová? Rýži chybí 3 geny pro enzymy tvořící oranžový ß-karoten

Proč jsou některé rostliny odolné vůči škůdcům a jiné ne? Citlivé rostliny nemají potřebné geny odolnosti (inhibitory proteáz, enzymy syntézy alkaloidů, )

Gen protein znak Geny předurčují řadů vlastností rostlin! vlohy - J. G. Mendel

Vlastnosti organismů jsou podmíněné dědičnou informací sekvencí genů (jaké vznikají bílkoviny) Gen protein znak znak může být i projevem nefunkčnosti genu (např. bílý květ) aktivitou genů v jednotlivých buňkách (kde a kolik bílkovin vzniká)

Genetická informace sekvence DNA (pořadí nukleotidů - 4 typy) překládaná do sekvence bílkoviny (pořadí aminokyselin - 20 typů) DNA: Genetický kód šifrovací tabulka Gen = úsek DNA, předpis pro tvorbu proteinu Proteiny = vykonavatelé (téměř) všech funkcí (enzymy, přenašeče a přijímače signálů, zprostředkovatelé buněčných pohybů,.)

Jak změnit (vylepšit) vlastnosti organismu? Genotyp Fenotyp (genetická informace) (vlastnosti, vzhled) změnou prostředí změnou genetické informace (či jejího stavu)

Změna genetické informace Klasické šlechtění (vnitrodruhové křížení, selekce a kombinování vlastností přítomných v populaci) Hybridizace Pšenice x Triticale Žito (mezidruhová/rodová, umělé opylení, fúze somatických buněk)

Změna genetické informace (či jejího stavu) Mutageneze (náhodné zvyšování variability, nově i s možností zacílení na určitý gen) Epimutageneze (inaktivace genu bez změny genetické informace) Genetická modifikace (dle zákona) Cisgenoze vnesen nezměněný celistvý úsek DNA z téhož či křížitelného druhu (velmi blízké přirozeným procesům) Transgenoze vnesen jakýkoli úsek DNA (nekřížitelné druhy, syntetické molekuly, )

Genetická modifikace -volba, když ostatní metody selhávají - požadovaná vlastnost není v křížitelných druzích dostupná - nelze sloučit dobré vlastnosti ze dvou jedinců (druhů) do jednoho, resp. oddělit dobré vlastnosti od špatných např.: geny odolnosti jsou svázané s geny způsobujícími špatnou konzumní kvalitu plodů (jde o různé projevy téhož genu odolnost révy vůči Perenospoře)

GM - co a jak měnit? základem je dobře vymyslet: jaké vlastnosti měnit? jak změny vlastností dosáhnout? podmínkou je pochopit základních fyziologické, metabolické a regulační procesy (i tak je mnoho dobře vymyšlených modifikací bez efektu či se silnými nežádoucími vedlejšími účinky) Možnosti řešení: - nové geny - cílené změny sekvence genů - změny aktivity a regulace genů (místa a času exprese

GM - co dokáže jeden gen? (lze jich vnášet i více současně či postupně) Jeden gen = protein strukturní, zásobní (ale i toxin, antigen pro imunizaci, protein pro lékařství) = protein/enzym - tvorba/degradace metabolitu (nebo např. herbicidu) - tvorba/degradace signální molekuly (fytohormonu) = regulační protein aktivita více cílových genů = návod pro blokování jiného genu (inaktivace)

Příprava geneticky modifikovaných organismů zabudování nové genetické informace, úseku DNA úsek DNA: zpravidla gen kódující bílkovinu sekvence univerzální, jen instrukce v jazyce příjemce regulační sekvence pro transkripční a translační aparát příjemce jinak není přenos genů teoreticky limitován

JAK PŘIPRAVIT GMR? Metody transformace rostlinných buněk Princip přípravy GM rostlin

Metody vnášení DNA do rostlinných buněk prostřednictvím agrobaktéria balistické metody gene gun

Biolistická metoda transformace neboli nastřelování (Partickle gun, Gene gun) nabalení DNA na zlaté či wolframové kuličky nastřelení na rostlinný orgán, buněčnou kulturu,...

Transformace pomocí agrobaktéria (Agrobacterium tumefaciens) půdní baktérie genetický parazitismus na rostlinách přenáší několik svých genů do buněk poraněné rostliny z transformované buňky se tvoří nádor, který produkuje výživné látky pro agrobaktérium

Ochočené agrobaktérium (podvedené genovými inženýry) - Geny způsobující vznik nádoru mohou být vyměněny za jakékoli jiné geny - tyto geny jsou agrobaktériem účinně přeneseny do rostlinné buňky

Princip přípravy transgenních rostlin 1. Na začátku je vždy jen jedna transformovaná buňka! (nelze transformovat všechny buňky rostliny naráz) 2. Pomnožení transformovaných buněk na selekčním médiu (!) 3. Indukce organogeneze či somatické embryogeneze (aplikací vhodných regulátorů rostlinného růstu v in vitro podmínkách) vnesení genu selekce organogeneze transformovaná buňka transformovaný kalus embryogeneze

Jak udělat z jedné buňky celou rostlinu? - organogeneze (kalus prýt rostlina) - somatická embryogeneze (som. embryo rostlina)

Transformace bramboru pomocí agrobaktéria - kokultivace agrobaktérium kokultivace s poraněnými listy vstup agrobaktéria do pletiva v místě poranění

Dediferenciace, tvorba kalusu a organogeneze 10 dní po transformaci 3-4 týdny po transformaci 5-6 týdnů po transformaci

GM rostliny 1992-1. GM na trhu viru odolný tabák 1994 - Flavr Savr rajčata (delší skladovatelnost) rostliny odolné vůči škůdcům, (chorobám), herbicidům, suchu, produkce proteinů pro medicínské účely rostliny s vylepšenými nutričními vlastnostmi (Golden rice) fytoremediace (odstraňování kontaminantů z půdy, ) jedlé vakcíny (produkce antigenů a perorální vakcinace) - žloutenka, papillomaviry

Rajčata s prodlouženou trvanlivostí Flavr Savr - snížení hladiny PG expresí téhož genu v antisense orientaci - cílená degradace transkriptů detekovaných komplementárními srna PG activity Wild-type fruit Antisense PG 0 2 4 6 fruit 8 10 Days from 1st colour change

Odolnost vůči hmyzím škůdcům - Bt toxin toxin baktérie Bacillus thuringiensis (Bt) - insekticidní účinky (na různé čeledi hmyzu) asi 40 typů - ve formě protoxinu (delta endotoxin), který je štěpen v trávicím ústrojí hmyzu - proteázovou aktivitou a alkalickým ph jako biopesticid používán od 60. let zejména bavlník a kukuřice x zavíječi

Bt toxin Výhody: - méně insekticidů - zvýšení biodiverzity - zvýšení výnosu - zdravější potraviny (kukuřice, méně sekundárních houbových infekcí a toxinů) Rizika: - pojídání vyprášeného pylu housenkami vzácných motýlů (monarchů) na okolních porostech (prokázáno jen laboratorně) - vytvoření rezistence u škůdce - ponechání refúgií s netransformovanou plodinou

Rezistence k herbicidům (inhibitorům klíčových metabolických/vývojových pochodů) Usnadnění boje s plevely - vnesený gen kóduje enzym se stejnou aktivitou jako cílový enzym, ale necitlivý k herbicidu (někdy lze docílit i negm postupy př. glyfosát - dvě bodové mutace) odbourávající herbicid v rostlině bez ošetření + herbicid - méně herbicidů - šetrnější, lépe biodegradovatelné látky (ale i ty se kumulují) - možné použít až když je potřeba (ale i kdykoli je potřeba) - ještě sterilnější monokultury (snížení biodiverzity)

Zlatá rýže - boj s deficiencí vitamínu A v JV Asii - vneseny 3 geny pro enzymy biosyntézy ß-karotenu v endospermu rýže (z geranyl geranyl difosfátu) ß-karoten = prekurzor vitamínu A

Jedlé vakcíny nebo - transgenní rostliny mohou produkovat antigeny patogenů (např. žloutenky typu B), kterými mohou být při požití imunizováni živočichové úspěšně testováno na myších i lidech plodiny využitelné jako jedlé vakcíny: ovoce a zelenina (poživatelná bez tepelné úpravy)

Přehled GM rostlin již pěstovaných či připravovaných: - rostliny se zvýšenou odolností vůči: - hmyzím škůdcům (Bt toxin) - herbicidům (Roundup) - virům, hlístům, houbám,bakteriím - abiotickým stresům (sucho, mráz, zasolení) - rostliny se zvýšenou produkcí - plody s prodlouženou trvanlivostí či skladovatelností

Přehled GM rostlin již pěstovaných či připravovaných: - plodiny s vylepšenými vlastnostmi, složením, - oleje (vyšší obsah nenasycených mastných kyselin, ) - fruktany, modifikovaný škrob - změny v aminokyselinovém složení (Met, Cys) - zdravější (syntéza karotenu v rýži) - zvýšení obsahu vlákniny - zvýšení stravitelnosti - plodiny s odstraněnými alergeny - jedlé vakcíny (vakcinace na sliznicích při požití)

Nejvíce pěstované GM plodiny Druhy: Sója Kukuřice Bavlník Řepka Modifikace: Odolnost vůči herbicidům Odolnost vůči hmyzu Kombinace obojího

Celkové plochy oseté GM dle plodin Sója Kukuřice Bavlník Řepka

Celkové plochy oseté GM dle typů modifikace Odolnost vůči herbicidům Odolnost vůči hmyzu Kombinace obojího

Celkové plochy oseté GM a konvenčními plodinami Sója Bavlník Kukuřice Řepka

GM velmoci: 1. USA - 70 mil ha 2. Brazílie 37 3. Argentina 24 4. Kanada 12 5. Indie - 11

Porovnání klasického šlechtění a genetické modifikace Klasické šlechtění Genetické modifikace - silná mutageneze - vzdálená hybridizace - mnoho neznámých změn - pomalý proces - přenos několika přesně definovaných a dobře prozkoumaných genů (zpravidla na předem neznámá místa genomu ) - důkladný schvalovací proces - relativně rychlé

Rizika spojená s GM rostlinami Zdravotní rizika pro člověka NE - přenos genů na člověka - vznik rezistentních bakterií Potenciální rizika: - při vnesení genu pro alergenní protein - aktivace endogenních toxinů či alergenů rostlin ALE důkladnější systém kontrol než u klasického šlechtění - i v zájmu producentů Ekologická rizika Bt toxin (necílové organismy např. Monarchové) vznik rezistence Rezistence k herbicidům - horizontální přenos - biodiverzita - potravní řetězce