Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Генетически модифицированные растения с помощью бактерии Bacillus thuringiensis

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Луговской. Картофель. Елизавета. Bayer CropScience,. Растения. Промотор. Кукуруза. Германия. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Monsanto, США. Термина. CaMV35S, ract. ZmUbiInttaa,. P-fmv/ tsf1. Cry1Ab, pat. A5547−127. Линия. A2704−12. Cp4 epsps. Cp4 epeps. Cp4 epeps. CaMV E35S. CaMV E35S. CaMV 35S,. Tahsp17,. Tahsp17,. Mon89788. Читать ещё >

Генетически модифицированные растения с помощью бактерии Bacillus thuringiensis (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Bt-белки — инсектицидные белки Bacillus thuringiensis, экспрессируемые модифицированными растениями, что обеспечивает безопасную технологию борьбы с насекомыми-вредителями. Bt-защищенные кукуруза, хлопок и картофель были внедрены в сельское хозяйственую практику в США в 1995;1996 гг., и в 1997 г. занимали площадь в 4 млн га, в 1998 г. -8 млн га, а в 1999 г. -11,7 млн га. Исключительно быстрое признание Bt-защищенных культур демонстрирует удовлетворенность производителей высоким качеством и объемами получаемой продукции. Модифицированные растения обеспечивают высокоэффективную борьбу с большинством насекомых-вредителей, таких как европейский зерновой мотылек, юго-западный зерновой мотылек, табачная листоверка, хлопковая листоверка, розовый коробочный червь (хлопковая совка) и колорадский жук, позволяя сократить применение обычных химических пестицидов. Bt-защищенные культуры обеспечивают значительно более высокие урожаи хлопка и кукурузы. По оценкам специалистов, общая экономия средств производителями, использующими Bt-защищенный хлопчатник, в США в 1998 г. составила до 92 млн долларов. Другие преимущества этих культур состоят в том, что они содержат в зерне пониженные концентрации фунготоксинов, что позволяет осуществлять дополнительную борьбу с вредителями, используя полезных насекомых, численность которых увеличивается благодаря снижению уровня обработки посевов инсектицидами широкого спектра действия. Разработаны и внедряются специальные планы ведения с.-х. работ, направленные на сохранение чувствительности насекомых к данному виду защиты и на эффективное применение данной технологии в будущем. Широкомасштабные испытания Bt-защищенных культур установили безопасность получаемой продукции для человека и окружающей среды. Исследования острой, продолжительной и долгосрочной токсикологии, проводимые в течение 40 лет, показали безопасность микробиологической Bt-продукции, включая вырабатываемые микроорганизмами инсектицидные белки, которые полностью одобрены для коммерческого использования. Эксперименты по токсикологии на млекопитающих и исследования Bt-продукции в желудочно-кишечном тракте подтвердили, что эти белки не токсичны для человека и не вызывают опасений с точки зрения их возможной аллергенности. Было показано, что пищевые продукты и их компоненты, получаемые из Bt-защищенных растений, практически по всем параметрам соответствуют тем же продуктам, получаемым из обычных растений. Другие живые организмы, не являющиеся прямыми вредителями, подвергнутые воздействию высоких доз Cry-белка, не проявили практически никаких неблагоприятных реакций за исключением некоторых насекомых, тесно связанных с упомянутыми группами вредителей. Поскольку Cry-белок содержится непосредственно внутри растения (в микроколичествах), его потенциальное воздействие на сельском хозйстве, рабочих и живые организмы, не относящихся к группе вредителей, ничтожно, и, следовательно, воздействие этих растений на окружающую среду очень незначительно. Безопасность Bt-защищенных растений для человека и окружающей среды подтверждается многолетней историей безопасного применения Bt-микробных препаратов во всем мире[14].

Список сельскохозяйственных культур, генно-инженерные сорта которых официально допущены к использованию во всех странах мира, включает 20 наименований: соя, кукуруза, рапс, хлопчатник, томаты, картофель, рис, сахарная свекла, лен, турнепс, кабачки, дыни, табак, па­пайя, цикорий, пшеница, гвоздика, полевица, люцерна, слива. Однако не все они выращиваются в промышленных масштабах. Ряд генетически модифицированных культур, таких, как картофель, кабачки, папайя и томаты, относительно массово выращивался лишь в отдельные годы. В России массовое производство трансгенных растений пока не разрешено. По состоянию на 2011 году, в России разрешены к использованию 17 линий трансгенных растений таблица 1.

Таблица№ 1. Регуляторные последовательности и гены трансгенных вставок линий, разрешенных для применения в пищевых продуктах и кормах на территории Российской Федерации [12].

Растения.

Линия.

Производитель.

Промотор

Ген.

Термина.

Соя.

GTS4032.

Monsanto, США.

CaMV E35S.

CP4 EPSPS.

NOS.

A2704−12.

Bayer Crop Science, Германия.

CaMV 35S.

Pat.

CaMV 35S.

A5547−127.

Bayer Crop Science, Германия.

CaMV 35S.

Pat.

CaMV 35S.

MON89788.

Monsanto, США.

P-FMV/ TSF1.

CP4 EPEPS.

T-E9.

Кукуруза.

MON810.

Monsanto, США.

CaMV E35S.

Cry1Ab.

;

MON863,.

Monsanto, США.

4AS1,CaMV.

E35S.

Cry3Bb1,.

nptII.

tahsp17,.

NOS.

NK603.

Monsanto, США.

CaMV35S, ract.

CP4 EPEPS.

NOS.

MON88017.

Monsanto, США.

CaMV35S,.

ract.

CP4.

EPEPS,.

Cry3Bb1.

tahsp17,.

NOS.

GA21.

Monsanto, США.

ract.

mEPSPS.

NOS.

BT11.

Syngenta Crop Protection.

AG, Швейцария.

CaMV35S.

Cry1Ab, pat.

NOS.

T25.

Bayer Crop Science, Германия.

CaMV35S.

pat.

CaMV 35S.

3272 mpi.

Syngenta Seeds Inc,.

США.

GZein.

ZmUbiInttaa,.

CaMV 35S,.

NOS.

Картофель.

Луговской.

1210 amk.

Центр Биоинженерии РАН.

P-FMV.

Cry3A E9.

NOS.

Елизавета.

2904/1 kgs.

Центр Биоинженерии РАН.

P-FMV.

Cry3A E9.

NOS.

Рис.

CaMV 35S.

bar.

CaMV.

35S.

LLRICE62.

Bayer CropScience,.

Германия.

Сахарная свекла.

H7−1 P.

Monsanto, США.

FMV.

CP4EPSPS.

rbcS E9.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой