형성과학

형질 전환 식물 : 준비 및 사용

유전자 변형 식물의 문제는 더 최근에 업데이트되었습니다. 형질 전환 기술은 상대와 수비수있다, 그러나 상황은 시간이 지남에 따라 명확하게하지 않습니다. 이 문서에서 우리는 유 전적으로 자신의 장단점, 형질 전환 식물의 예와 함께 제시 될 것입니다 무엇에, 작물을 수정 내용에 초점을 맞출 것이다.

문제의 긴급 성

2016의 시작 부분에 행성 지구의 인구는 7,300,000,000명에 달했다 오늘 빠르게 성장하고있다. 지구상의 많은 국가들은 음식과 물을 일정한 부족을 느낍니다. 이 고갈 된 토양 비옥도 결과 자연에 인간의 해로운 효과 때문이다.

XX 세기에서 그것은 행성에 과일 베어링 분야의 이하 20 % 이상을 잃었다. 그들의 영역과 생물학적 분해, 사막화, 유용한 표면의 세척, 다른 목적으로 땅의 발작의 결과로 감소하고 있습니다.

메탄올 생산을위한 기술 작물의 재배로의 전환은 더 인간 영양의 상황을 악화 재배 토지의 면적의 감소로 이어집니다.

건강 연구의 러시아 행정부는 음식의 인구는 생물학적 가치있는 제품의 양의 감소에 의해 특징입니다 것으로 나타났습니다. 그 결과, 제조 된 단백질, 비타민 및 다른 자연 요소 부족한다.

과학자들은 2050 년 9-11000000000에 지구에서 인류 사회의 수의 증가를 예측, 그래서 당신은 두 번 또는 전세계 농산물의 양을 배로해야합니다. 형질 전환 식물의 도입은 기존의 기술로 재배 식물에없는 속성을 포함뿐만 아니라, 작물의 볼륨을 높이고 제품의 가격을 감소하지 않고 증가는 가능하지 않습니다.

기술의 본질

모든 살아있는 유기체는 모든 기능을 결정하는 유전자를 가지고있다. 정교한 쇄 유전자 특성을 형성한다. 사슬 자체는 유전자형 (게놈)라고한다.

이전에는 새로운 하이브리드 품종은 서로 유전자를 변경하고 새로운 기능을 얻을 부모 식물의 조합에 의해 얻을. 이 과정은했다 상당량의 시간을, 그리고 최종 제품은 기대에 항상하지 않습니다.

새로운 기술의 개발을 통해이 필요한 유전자를 도입하여 빠르게 식물의 유전자형을 변경하는 것이 가능했다. 이러한 방향 의 연구 활동은 유전 공학이라는되었습니다. 변형 된 유전자 식물 형질 전환이라고 나 유전자 변형. 유전자 엔지니어들은 새로운 유전자형을 만들 수 있습니다. 빨리 새로운 식물을 얻을 수 따라서 없습니다. 특정 목적으로 유전자형을 변환 할 수있는 기회로.

예 유전자 변형

유전 공학은 다양한 유해 요인에 강한 유전자를 도입하는 데 도움이 :

  • 제초제 조성물.
  • 농약 제제.
  • 식물 병원성 미생물.

질소 고정, 숙성 기간이 증가하는 유전자로 도입했다. 단백질 식물의 아미노산 성분을 향상시킬 수 있습니다.

농업 산업과 넓은 지역에서 같은 작물을 심기의 개발은 해충과 질병 전송의 재생에 연결됩니다. 그 싸움을하기 위해, 과학자들은 수많은 화학 물질을 만들 수 있습니다. 해충은 점차 독에 적응하고 저항이된다. 환경 상황은 이것 악화되고 : 원하는 곤충을 죽게하고, 토양에 유해한 화학 물질을 분류된다.

유전 공학은 해충에 대한 보호를 생산하는 유전자의 생성을 제공합니다. 토마토 급속한 붕괴를 일으키는 유전자를 수확. 오이는 설탕의 형성에 대한 책임 유전자를 추가, 당신은 달콤한 오이와 끝까지. 이론적으로이 방법은 높은 수율을 제공하고 기생충을 두려워하지 않으며 병이되지 않는, 식물이 완벽하게 성장 할 수 있습니다.

이 연습은 1984 년부터 실시된다. 첫 번째 형질 전환 공장은 1983 년에 등록되었다. 그것은 타사 유전자를 도입 한 셀 구조에서, 담배이었다. 담배 현장 시험은 미국에서 1986 년에 수행되었다. 그리고 1994 년에 미국 판매 유전자 변형 식품에 갔다. 이들은 낮은 숙성 기간과 콩과 토마토했다. 옥수수, 토마토, 감자, 콩, 유채, 무, 호박, 면화 : 시장에서 2 년 유전자 조작 작물의 목록을했다.

그 이후로, 유전자 변형 모든 작물들이 자라는 작물에 적용. 이것은 경제적 이익 때문이다. 결국, 콜로라도 딱정벌레는 수십억 달러가 손실되는 이유입니다, 감자의 광대 한 작물을 파괴합니다. 콜로라도 감자 딱정벌레의 대상이되지 형질 전환 감자, 찬성 결정. 당신은 형질 전환 식물은 예입니다 전화를 계속할 수 있습니다. 현재까지 목록은 매우 광범위하다. 거의 모든 작물은 유전 쌍둥이를 받았다.

과학 과정

형질 전환 식물을 만들기 염색체에 통합을위한 식물 세포에서 특정 유전자의 도입으로 시작됩니다. 원형질체의 외관 리드 펙 티나 또는 셀룰라아제, 상기 제 1 셀 벽은 효소에 의해 제거되는 경우 간략화 외래 유전자를 도입하는 방법. 세포가 영양 조건에서 배양 한 후 원형질 구조에 새로운 유전자 도입 후, 세포는 식물의 복구에 사용되는 형성.

유전 과학의 주요 목적 - 제초제와 바이러스에 저항성 형질 전환 식물. 목적 단백질이 바이러스에 대한 세포 내부의 항체를 발현 형질 전환 유전자를 도입하는 방법. 문화의 배설 식물 바이러스 성 질병의 많은 종류에서 식물의 안정적인 보호를 만드는 바이러스에 가능한 노출되지.

형질 전환 식물을 생산의 기본 방법은 다음과 같습니다

  1. 아그로 박테 리움의 사용. 그것은 식물의 유전자형에 특별한 박테리아를 소개하는 것입니다.
  2. "DNA 군." 이 경우, 과학자들은 말 그대로 셀에 그 DNA의 "촬영". 그 결과, 이러한 "총알은"원하는 위치에 자신의 DNA에 내장되어 있습니다.

양수 값

선택이 불가능 비타민의 많은 양의 식물을 얻을했다. 생화학의 개발 기회를 제공했다. 예를 들어, E. 비타민 다섯 배 양을 증가 비타민 C. 제작 대두, 높은 함량 비타민 A. 수신 딸기의 높은 함량으로 "황금 쌀"넣었다

사용하여 식물은 다양한 가치 단백질, 백신, 항체를 생산했다. 사용 공장 시스템은 상업적 규모에서 재조합 단백질이다. 1986 년 맨 처음 얻은 인간 성장 호르몬. 그 이후, 그중 합성 단백질, 많은 :

  • 아비딘 (분자 생물학 연구에 사용)
  • 카제인 (우유 단백질 식품 첨가제로 사용);
  • 콜라겐과 엘라스틴 (의학 단백질).

유전자 변형 식물 유기체의 사용은 정화 매체를 둘러싼 문제를 해결. 예를 들어, 식물 biodegradatory을 만들 수 있습니다. 그들은 넓은 지역에서 석유 및 기타 유해 물질의 분해를 할 수 있습니다.

물과 토양을 청소하기 위해, 공장은 환경, 특히 중금속 유해 물질을 흡수하는 데 사용할 수 있습니다. 이 실험에서, 리드 담배는 이러한 모든 기능을 가지고 있습니다.

정화 식물의 작업이 다음 제거하고 새로운 "청소기"파티 접종 오염 지역에 심어 져 수행합니다. 물을 정화하기 위해 같은 식물은 수용액에 침지 시스템을 근절해야한다.

업계 동향

형질 전환 식물을 생산하는 과정은 여러 구성 요소가 포함되어 있습니다 :

  1. 생산성 높은 수준의 품종입니다.
  2. 연간 몇 가지 수확을 생산 할 수있는 문화를 만들기. (예를 들어, 한 여름에 두 번 자실 자란 딸기,.)
  3. 곤충에 대한 내성 형질 전환 식물의 생산. (감자는 감자 딱정벌레가 파괴 있습니다.)
  4. 다양성은 어떤 기상 조건을 극복하기 위해.
  5. 동물성 단백질을 생산하는 번식 식물. (중국에서는 담배 품종 인간 락토페린을 생산 유도.)

식량 부족, 농업 적 어려움 약리학 개발 및 많은 다른 사람 : 형질 전환 식물의 사용은 그 (것)들의 사이에서 문제의 숫자를 해결하는 데 도움이됩니다. 때문에 유전자 변형 식물 환경에 해로운 영향을 미칠 해로운 살충제 사라지고있다. 곤충에 대한 내성 형질 전환 식물 -이되지 소설, 그러나 농업 분야에서 매우 실제 현상이다.

유전자 변형과 자연 식물의 차이

자연과 형질 전환 식물을 구별하는 간단한 평신도 수 없습니다. 그것은 실험실 테스트에 의해 발견된다.

2002 년 보건 러시아 행정부는 5 % 이상 gennopreobrazovannogo 물질로 구성되어 제품에 라벨 제조 업체를 명령했다. 그러나 실제로 이러한 라벨은 거의 아무도 호출하지 않습니다. 적절한 검사를 정기적으로 그러한 위반을 알 수있다.

유전자 변형 제품의 수입, 수집 및 판매 자격이 될 수있는 상태 등록 절차는 유료입니다있다. 이는 식품 제조 업체에 매우 불리하다.

제품에 표시하면 음식이 인간에게 해를 입힐 것을 의미하지 않습니다. 한편, 많은 구매자는 위험 신호로 인식.

유전자 변형 식물 - 그들은 무엇입니까?

러시아에서 필요한 검사를 형질 전환 식물의 모든 열 개 유형을 등록하고 있습니다. 이들은 다음을 포함한다 :

  • 콩 이가지;
  • 옥수수 다섯 종;
  • 두 감자 품종;
  • 사탕무;
  • 이에서 사탕무.

서양에서는 유전자 변형 제품은 선반을 흩 뜨려, 라벨이 있습니다. 거기에 그들에 러시아에서 너무 많은 유사한 제품,하지만 적절한 표시. 그러나, 이러한 모든 제품은 다른 나라에서 수입된다. 러시아에서 유전자 변형 문화는 지금까지 단지 과학 실험에서 발견했다. 과학자 정품 자존심 감자 잎 딱정벌레 죽을 감자입니다.

환경 운동가 감자를 반대한다. 혈액 공식의 쥐 변화에 감자를 먹고, 신체의 기관의 비율, 다양한 병리 있다는 것을 보여 주었다 연구. 그러나 과학자들에 따르면, 업계 전체를 거부 할 이유가 없습니다.

형질 전환 개발 번식 방법보다 쉽게, 때로는 안전합니다. 유전자 변형 제품은 따라서 저개발 국가에서 수요가 자연 훨씬 저렴합니다. 향후, 유기농 야채와 고기는 높은 가격과 작은 상점의 제품이 될 것입니다.

장점과 유전자 변형 식물의 단점

형질 전환 기술의 가치에 대한 두 개의 반대 의견이있다. 일부 과학자들은 인간의 몸에 대한 유전자형 데이터의 변환이 완전히 안전 생각과 농업의 발전을 위해 매우 유용합니다. 기타는 변환의 결과는 몇 년 후 자신을 보여줄 것이라고 믿는다.

형질 전환 식물의 출현은 반으로 세계를 나누었다. 미국, 캐나다, 호주, 아르헨티나 등 다수 - 배후 중. 그것은 농업의 뒤로 시스템과 유럽의 많은 국가에 대한 역할을합니다.

형질 전환 식물에 대한 인수는 문화가 결국 자신이 근절 잡초가되거나 환경 오염, 다른 농장에 연결되는 것으로 생각된다. 물론, 그것은 아주 가능하다.

세계에서 러시아의 상황

유전자 변형 제품에 대한 유럽의 선반은 매우 드물다. 주 당국은 라벨 등의 제품을 필요로하는 엄격한 법률을하고있다. DNA에 대한 규칙도 있습니다. 유럽의이 위치는 정치적, 경제적 성격이다.

그러한 법률 아직 러시아에서. 그러나 문화를 gennoizmenennye 넣을 수 있도록하는 법이 없다. 외국에서 gennopreobrazovannye의 제품을 수입 할 수대로뿐만 아니라, 새로운 품종의 생산의 발전을 이끌어 낼 수있다. 러시아에서 유전자 변형 콩과 옥수수를 수입했다.

상품 gennoizmenennymi 형태의 미디어 렙의 상황에 대한 여론. 그들은 스캔들을 팽창하고 원수 gennopreobrazovannoy 제품의 측면을. 동시에 안전성의 과학적 증거는 그림자에 남아 있습니다.

우려가 원인인가?

유전자 변형에 민감한 모든 식물은 대량 응용 프로그램에 허가를 받기 전에 의무적으로 안전 검사를 통과. 정부 기관은 이들 작물의 재배와 관련된 환경 및 독성 학적 위험을 모색하고 있습니다. 유전자 변형 제품의 사용 후 심각한 해로운 영향은 아직 등록되지 않았습니다.

유전 공학은 상당히 밝은 전망을 제공합니다 : 형질 전환 식물이 병이되지 않고 부패하지 않습니다. 그러나 옛말 잊지 마십시오. "자연은 진공을 싫어을" 어디 해충과 질병을 이동? 기생충은 음식과 죽을 않고 남아 있습니까? 어떤 영향을 것입니다 이러한 현상은 아직 불분명하다.

형질 전환 기술, 엔지니어의 상대에 따르면, 유전 학자 자연에 대한 폭력을 커밋합니다. 그들은 달리 종축은 필연적으로 슬픈 결과를 초래할 것입니다 어떤 방향으로 어떤 유전자를 이동합니다. 그러나, 시간에, 그리고 외과 의사는 인체와 현대 의학이 만든 큰 진전, 그리고 의사의 행동, 분쟁 아무도 원인을 방해하는 대담한 혐의로 기소되었다.

, 진행이 멈출 수는 수도와 같은 것을합니다. 아마, 형질 전환 식물의 사용은 - 농업 산업의 가까운 미래입니다. 또한, 농업을 도울 수있는 유전 공학의 발전은 많은 어려운 상황에서 얻을 수 있습니다. 새로운 생명 공학은 의사 결정 및 기타 문제 (음식, 기술적, 정치적를) 제공합니다.

지금은 형질 전환 식물 (GMP에)는, 예를 들어이 질문에 대한 답을 명확하게 할 수있는 기사의 독자.

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