Способ получения трансгенных растений подсолнечникаПатент на изобретение №: 2179187 Автор: Гапоненко А.К. Патентообладатель: Гапоненко Александр Константинович Дата публикации: 10 Февраля, 2002 Начало действия патента: 28 Декабря, 2000 Адрес для переписки: подача заявки28.12.2000 начало действия патента28.12.2000 публикация патента10.02.2002 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к селекции растений и может быть использовано для получения подсолнечника, устойчивого к стрессовым факторам, а также с измененным составом жирных кислот и запасных белков. Апикальные меристемы сегментов гипокотиля предварительно индуцируют в модифицированной среде MS, после чего клетки меристем подвергают бомбардировке твердыми микрочастицами. Обработка клеток Agrobacterium, несущей в составе рекомбинантной плазмиды желаемый чужеродный ген, обеспечивает придание им заданных полезных свойств. Регенерация целых растений из клеток позволяет получить подсолнечник, устойчивый к стрессовым факторам либо продуцирующий необходимые белки или жирные кислоты. 2 з. п. ф-лы, 3 табл. , 3 ил. , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к селекции растений и может быть использовано для создания растений подсолнечника, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам, а также с измененным составом жирных кислот или запасных белков. Подсолнечник принадлежит к четырем главным масличным культурам мира, а для России является главной масличной культурой, обеспечивающей в питании населения до 30% потребляемых энергокалорий в виде растительного масла, маргаринов и жиров, произведенных на основе подсолнечного масла. Высокоурожайные и высокомасличные сорта и линии подсолнечника в настоящее время могут быть созданы методами традиционной селекции. Однако потери урожая от неблагоприятных климатических факторов, поражения фитопатогенными микроорганизмами и насекомыми все еще очень велики. Поэтому имеется настоятельная необходимость в радикальном улучшении созданных сортов подсолнечника, увеличении их продуктивности в условиях разнообразных биотических и абиотических стрессов. В отношении многих важных сельскохозяйственных культур задача получения растений, устойчивых к стрессовым факторам или с измененным качеством продукта, успешно решается путем использования генно-инженерных технологий. Например, в настоящее время трансгенные сорта картофеля, хлопка, риса, гибриды кукурузы, устойчивые к насекомым и гербицидам, а также сорта рапса и сои с измененным составом жирных кислот занимают десятки миллионов гектаров в США, Аргентине, Канаде и Китае. Трансгенные сорта кукурузы, устойчивые к насекомым, начинают распространяться в Европе. Хотя самые первые работы по генетической трансформации клеток растений были осуществлены именно на подсолнечнике, развитие генно-инженерных работ с подсолнечником отстает. Так, на сегодняшний день в США и странах Европы зарегистрировано 2870 полевых испытаний трансгенной кукурузы, а подсолнечника - только 29. Для России подсолнечник является наиболее рентабельной и основной масличной культурой, поэтому создание растений подсолнечника, устойчивых к разнообразным неблагоприятным условиям среды, представляется весьма важной экономической задачей. Ограниченность полевых испытаний, проводимых с подсолнечником, объясняется недостаточными успехами в разработке эффективных методов генетической трансформации этой масличной культуры. Воспроизводимая технология генетической трансформации подсолнечника была получена значительно позже, чем для других важнейших сельскохозяйственных культур, а первые полевые испытания его трансгенных линий были начаты только в 1991 г. Многочисленные попытки повторить первую методику трансформации подсолнечника, о которой сообщалось Everette с сотр. (Bio/Technology, 5: 1201; 1987), не увенчались успехом. Впервые воспроизводимый способ получения трансгенного подсолнечника был опубликован в 1990 г. (В. Schrammeijer et al. , Plant Cell Report, 9: 55-60, 1990), в котором использовалась методика агробактериального переноса генов в апикальную меристему проростков. Эффективность трансформации в этом методе составляла всего лишь сотые доли процента. В дальнейшем методика, основанная на агробактериальной инфекции, была улучшена (D. Bidney et al. , Plant Mol. Biol. , 18: 301-303, 1992) за счет того, что перед сокультивацией с агробактерией эксплант подвергался поранению бомбардированием микроскопическими частицами металла. Эффективность трансформации была доведена до 2-4%. В 1994 году были опубликованы данные о достижении в отдельном случае, при использовании метода D. Bidney до 7% эффективности трансформации, при невысокой химерности трансформантов (N. Knittel et al, Plant Cell Report, 14: 81-86, 1994). Такой эффективности не удалось повторить никому, даже в лаборатории, в которой была проделана эта работа. Также в начале девяностых годов R. Peerbolt из "Van der Have Research" была создана методика трансформации подсолнечника и получено несколько десятков трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. Однако эта методика не запатентована, ее протокол сохранен авторами в тайне. Именно компаниями Van der Have и Pioneer в настоящее время ведется наиболее успешная работа по созданию трансгенных растений подсолнечника. Полевые испытания трансгенных линий, гибридов и сортов подсолнечника, устойчивых к глифосату и другим гербицидам, в течение нескольких лет проводятся этими компаниями, а в последние два года также компанией "Monsanto", в Аргентине и США. Над разработкой методов генно-инженерного улучшения подсолнечника также работают лаборатории в Страсбурге (Франция), Университете Северной Дакоты, Фарго (США), а также лаборатория клеточной инженерии растений Центра "Биоинженерия" Российской Академии Наук. Опубликованный в научной печати метод D. Bidney et al. , помимо его невысокой эффективности, имеет еще один существенный недостаток: вследствие многоклеточности апекса семянки, а также недостатков применяемых способов селекции и регенерации трансформантов, часть полученных этим способом трансформантов имеет химерную природу, что означает, что наряду с истинно трансформированными тканями, полученные растения имеют также ткани, не несущие вводимых гетеролочных генов, что существенно затрудняет отбор в потомстве истинных трансформантов. Как уже упоминалось выше, работа с подсолнечником как объектом культуры клеток связана со значительными трудностями и регенерация растений подсолнечника in vitro была осуществлена впервые в конце восьмидесятых - начале девяностых годов. Один из способов такой регенерации был разработан автором с сотр. в 1990 г. (SU 1720596 А1, МКИ 5 С 12 N 5/04, 1992). Согласно этому способу получение каллуса и регенерацию побегов осуществляют в один этап с использованием модифицированной среды MS (Murashige T. , Skoog F. , Phisiol Plant 15: 473-497, 1962). В предлагаемом по данному изобретению способе получения трансгенного растения подсолнечника решается задача снижения возможности формирования химерных трансформантов, а также увеличения частоты желаемой трансформации. Указанная задача решается тем, что в способе получения трансгенных растений подсолнечника, включающем обработку клеток меристематической ткани подсолнечника, способной к регенерации целых растений, бомбардированием их микрочастицами твердого вещества, трансформацию указанных клеток меристематической ткани сокультивированием с агробактерией, которая содержит вектор, несущий полезный или маркерный гены, а также ген устойчивости к антибиотику или гербициду, отбор трансформированных клеток и регенерацию из них целых растений, используют индукцию апикальных меристем, способных к регенерации целого растения, вызванную воздействием модифицированной среды MS (Murashige & Skoog) в культивируемых in vitro гипокотилях подсолнечника тем, что модифицированная среда MS для индуцирования клеток апикальных меристем дополнительно содержит 5 г на 1 л KNO3 и 500 мг на 1 л гидролизата казеина, а также 0,5-1,0 БАП на 1 л среды в качестве цитокинина. Указанная задача также решается тем, что бомбардирование клеток индуцированных апикальных меристем осуществляют частицами размером 0,7 - 2,5 мкм, при этом используют линии Agrobacterium, которые содержат вектор, несущий селективный ген, кодирующий устойчивость к антибиотикам - канамицину nptll или к гигромицину hph, или ген bar, определяющий устойчивость к гербициду Basta, а также маркерный ген uidA (GUS) или GFP и какой-либо чужеродный ген, выделенный из растения, бактерии или другого организма, полезный для производства подсолнечника или получаемого из него продукта, например ген Gly 1 - глиоксалазы 1, который повышает устойчивость трансгенных растений к стрессам (Veena et al, 1999, Plant J. . 17, 385- 396![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ получения трансгенных растений подсолнечника, включающий обработку клеток меристематической ткани подсолнечника, способной к регенерации целых растений, бомбардированием их микрочастицами твердого вещества, трансформацию указанных клеток меристематической ткани сокультивированием с Agrobacterium, которая содержит вектор, несущий полезный или маркерный гены, а также ген устойчивости к антибиотику или гербициду, отбор трансформированных клеток и регенерацию из них целых растений, отличающийся тем, что бомбардировке микрочастицами подвергают клетки апикальных меристем, индуцированных воздействием модифицируемой среды MS в культивируемых in vitro сегментах гипокотиля. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что модифицированная среда MS для индуцирования клеток апикальных меристем дополнительно содержит 5 г/л KNO3 и 500 мг/л гидролизата казеина, а также 0,5-1,0 мг БАП на 1 л среды в качестве цитокинина. 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что клетки индуцированных апикальных меристем бомбардируют частицами вольфрама размером 0,7-2,5 мкм, при этом используют линии Agrobacterium, которые содержат вектор, несущий селективный ген, кодирующий устойчивость к антибиотикам канамицину nptII или гигромицину hph, или ген bar, определяющий устойчивость к гербициду Basta, а также маркерный ген uidA (GUS) или GEP или какой-либо чужеродный ген, выделенный из растения, бактерии или другого организма, полезный для производства подсолнечника или получаемого из него продукта.Популярные патенты: 2259707 Способ озеленения территорий многолетними декоративными древесными растениями ... и устойчивость к неблагоприятным климатическим и техногенным факторам, характерным для этой территории, наиболее соответствуют условиям текущего периода года. Удалённые контейнеры с выращиваемыми в них растениями помещают в хранилище, где для каждой породы древесных растений поддерживают оптимальные для произрастания условия. Влажность почвы в переносном контейнере перед его размещением на озеленяемой территории доводят до оптимальной для выращиваемой в нем породы древесных растений с учетом текущего периода года величины. При достижении многолетними декоративными древесными растениями, выращиваемыми в переносных контейнерах, высоты, затрудняющей транспортировку последних и/или их ... 2294617 Устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа ... траекторию по дуге, углубляется в кормовой массив и отрезает порцию корма от массива с трех сторон. Затем порция корма зубьями вил отрывается по основанию, поднимается вверх и погружается в транспортное средство. При подборе разрыхленного корма шаг зубьев уменьшается вращением стяжного винта. Стойки, в отверстиях которых расположены резьбовые части винта, сдвигаются и перемещаются в направляющих навстречу друг другу одновременно в горизонтальном и в вертикальном направлениях. Стойки движутся навстречу друг другу за счет шарнирного соединения со звеньями рычажно-шарнирного механизма и сдвигают зубья вил друг к другу. Центральный зуб вил зафиксирован и не перемещается. Соседние ... 2400042 Высевающий аппарат ... а нижние концы шторок расположены не выше горизонтальной оси симметрии катушки. Повышение надежности работы, обусловленное исключением возможности образования уплотненного слоя мелких частиц, например пыли, в пространстве между торцами катушки и корпусом, и обеспечение равномерности высева семян вследствие полного заполнения желобков катушки достигаются тем, что высевающий аппарат снабжен двумя дисками из эластичного материала с диаметром большим, чем наружный диаметр катушки, к торцам которой они жестко прикреплены с образованием зазора относительно корпуса, а также воронкой из эластичного материала, размещенной в верхнем окне между двумя шторками с перекрытием нижней частью ... 2427999 Способ повышения плодородия мерзлотных засоленных почв в условиях криолитзоны ... снижения щелочности засоленных почв и обогащения мерзлотных засоленных почв органическими и питательными веществами.Технический результат изобретения - способ сохранения и повышения плодородия засоленных почв в условиях криолитозоны путем внесения химического мелиоранта (гипса) и сидерального удобрения на мерзлотных засоленных почвах. Технический результат достигается запахиванием тяжелой бороной БДТ-3,0 зеленой массы овса 40 ц/га или викоовсяной смеси начиная от фазы кущения овса на глубину 18 см в полупаровом поле, в сентябре месяце вносится гипс разбрасывателем удобрений и запахивается. Проводится один раз в четыре года. В засушливых условиях Центральной Якутии гипсование ... 2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации ... высоковольтными линиями электропередач, радио- и телевизионными станциями, бытовой электроаппаратурой и т. д. Поскольку эллипсоид 1 обеспечивает значительное превышение (более, чем в сотню раз) сконцентрированного биоизлучения объекта-излучателя над уровнем излучения объекта-приемника, то для некоторых экспериментов экранирование последнего может оказаться необязательным. Однако, если мешающие воздействия являются существенными, целесообразно в комплект устройства ввести защитный светопрозрачный заземленный экран 12, выполненный из металлической сетки. Мелкие ячейки сетки хорошо пропускают видимый свет, но не пропускают радиоизлучения, имеющие значительно более высокие ... |
Еще из этого раздела: 2188534 Способ уборки льна-долгунца 2028763 Измельчитель древесной поросли 2488263 Система механической подачи недомолота для вторичного обмолота на возвратную доску 2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений 2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами 2465767 Оросительный мат для распределения воды на большой площади 2456799 Ловушка для поимки животных, обитающих в земле 2039429 Линия производства молочных продуктов 2060618 Пневматический высевающий аппарат 2245017 Способ подготовки картофеля перед закладкой на хранение |