Zamierzone uwolnienie GMO. Dane ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamierzone uwolnienie GMO. Dane ogólne"

Transkrypt

1 Tytuł Zamierzone uwolnienie GMO Opis Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zamierzonego uwolnienia GMO INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKU Dane ogólne Numer wniosku 02-01/2004 Status zgłoszenia Wydano decyzję Data zgłoszenia Znak decyzji... Data wydania decyzji Data decyzji Numer decyzji... Numer uchwały... Tytuł zamierzonego uwolnienia Zamierzone uwolnienie do środowiska transgenicznego ziemniaka Title Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods Cel zamierzonego uwolnienia Doświadczenie polowe, w którym planuje się wysadzenie sześciu linii transgenicznych przeprowadzone będzie w ramach projektu Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods (SAFEFOODS). Jest to zintegrowany projekt badawczy finansowany przez VI Pogram Ramowy UE. Jego celem jest wypracowanie nowych metod oceny czynników ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą pojawiać się w zależności od technologii uprawy i przechowywania oraz w zależności od uprawianych odmian (wyhodowanych metodami konwencjonalnymi lub z użyciem transformacji genetycznej), które różnią się szeregiem cech odpornościowych. Przy tworzeniu nowych sposobów oceny ryzyka stosowane będą metody całościowo ujmujące metabolity (metabolomika) i białka (proteomika) odmiany lub linii ziemniaka. Abstract Strona 1 z 30

2 Użytkownik 1.INFORMACJE O UŻYTKWONIKU GMO I OSOBACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 1.1. Nazwa i siedziba lub nazwisko i adres użytkownika GMO Dane osoby prawnej Nazwa użytkownika Kod pocztowy Miejscowość Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Ulica... Numer budynku... Numer lokalu... Adres Telefon e.arseniuk@ihar.edu.pl Faks... Dane osoby fizycznej Imię Nazwisko Edward Arseniuk Kod pocztowy... Miejscowość... Ulica... Numer budynku... Numer lokalu... Adres ... Telefon... Faks Imię i nazwisko oraz informacja o kwalifikacjach fachowych osoby (osób) odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska Dane osoby odpowiedzialnej Tytuł naukowy Imię pracownika Dr hab. Ewa Nazwisko pracownika... Telefon... Faks... Strona 2 z 30

3 Adres ... Kwalifikacje zawodowe pracownika Kierownik zadania badawczego związanego z uwolnieniem GMO, które realizowane jest w ramach Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods Tytuł naukowy Imię pracownika Nazwisko pracownika Dr Bogdan Flis Telefon Faks Adres Kwalifikacje zawodowe pracownika b.flis@ihar.edu.pl Prowadzi prace z zakresu hodowli ziemniaka odpornego na wirusy oraz opracowuje metodykę hodowli (selekcji) ziemniaka transgenicznego odpornego na wirusy od roku 1996 w Pracowni Materiałów Wyjściowych i Metodyki Hodowli. W projekcie pełni rolę wykonawcy. Strona 3 z 30

4 Uwolnienie 2. INFORMACJE O ZAMIERZONYM UWOLNIENIU GMO DO ŚRODOWISKA a) Tytuł zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska Zamierzone uwolnienie do środowiska transgenicznego ziemniaka Title Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods b) Cel zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i krótkie streszczenie Doświadczenie polowe, w którym planuje się wysadzenie sześciu linii transgenicznych przeprowadzone będzie w ramach projektu Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods (SAFEFOODS). Jest to zintegrowany projekt badawczy finansowany przez VI Pogram Ramowy UE. Jego celem jest wypracowanie nowych metod oceny czynników ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą pojawiać się w zależności od technologii uprawy i przechowywania oraz w zależności od uprawianych odmian (wyhodowanych metodami konwencjonalnymi lub z użyciem transformacji genetycznej), które różnią się szeregiem cech odpornościowych. Przy tworzeniu nowych sposobów oceny ryzyka stosowane będą metody całościowo ujmujące metabolity (metabolomika) i białka (proteomika) odmiany lub linii ziemniaka. Abstract Strona 4 z 30

5 3. INFORMACJE O GMO Strona 5 z 30 Biorca a) Charakterystyka biorcy; organizmu rodzicielskiego (o ile występuje) 3.1. Nazwa taksonomiczna Solanum tuberosum L. Jeżeli w powyższym słowniku wybrana została wartość "Żadne z powyższych" należy wypełnić pole: 3.2. Taksonomia... Gromada Spermatophyta, podgromada Angiospermophytina, klasa Dicotyledonopsida, podklasa Sympetalidae, rząd Ligustrales, rodzina Solanaceae, rodzaj Solanum Inne nazwy (w szczególności: nazwa zwyczajowa, nazwa szczepu, nazwa hodowlana) Ziemniak uprawny, odmiana Irga Cechy fenotypowe i genetyczne Ziemniak uprawny jest gatunkiem autotetraploidalnym, o wysokim stopniu heterozygotyczności. Wszystkie odmiany ziemniaka uprawnego to klony wegetatywnie rozmnożonych genotypów pochodzących z krzyżowania wybranych form rodzicielskich. Odmiana Irga to polska odmiana średnio wczesna, jadalna, wyróżniająca się odpornością na wirus liściozwoju ziemniaka oraz odpornością na izolaty PVY z grupy szczepów zwykłych. Odporność na PVY ma charakter odporności częściowej. Odmiana ta nie jest odporna na izolaty PVY z grupy szczepów nekrotycznych. Opis botaniczny odmiany Irga wg Charakterystyki zarejestrowanych odmian ziemniaka (2002): pokrój krzaka liściasty; kwiaty białe; podstawa kiełków świetlnych czerwono-fioletowa z zielonym przebarwieniem; miąższ bulwy jasnokremowy; skórka bulwy jasnoróżowa, gładka; kształt bulw okrągło-owalny do owalnego 3.5. Stopień pokrewieństwa pomiędzy dawcą i biorcą lub między organizmami rodzicielskimi Brak pokrewieństwa między dawcą i biorcą 3.6. Opis technik identyfikacji i detekcji Identyfikacja fenotypowa barwa kwiatu, barwa skórki bulw i ich kształt, barwa kiełków świetlnych bulw Dokładność, powtarzalność i specyficzność technik identyfikacji i detekcji Nie dotyczy ziemniaka Opis geograficznego zasięgu i naturalnego środowiska organizmu wraz z informacją o naturalnych wrogach, ofiarach, pasożytach, konkurentach, symbiontach i gospodarzach Ziemniak jest rośliną uprawianą na całym świecie. Pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej. Polska jest jednym z czterech czołowych producentów ziemniaka. Ziemniak jest rośliną atakowaną przez patogeny wirusowe, grzybowe, bakteryjne oraz przez szkodniki (owady) Możliwość przeniesienia informacji genetycznej do innych organizmów. Krzyżowanie z innymi gatunkami użytkowymi lub dzikimi Ziemniak jest rośliną rozmnażającą się wegetatywnie. W warunkach naturalnych w Polsce ziemniak nie rozmnaża się generatywnie (jagody i nasiona, które pozostają w glebie nie są w stanie przetrwać zimy). Większość jagód spotykana w polu pochodzi z samozapylenia. Ziemniak jest rośliną owadopylną, ale niechętnie odwiedzaną przez owady (w zapyleniach krzyżowych biorą udział wyłącznie trzmiele). Pyłek przekazywany w ten sposób rozprzestrzenia się na bardzo niewielkim obszarze (kilka do kilkunastu metrów) (Tynan i in. 1990). Niekontrolowane krzyżowanie się z innymi odmianami w warunkach polowych w Polsce jest praktycznie wykluczone. Ziemniak nie krzyżuje się z innymi gatunkami z rodzaju Solanum, które

6 występują w stanie dzikim w Polsce (Solanum nigrum i Solanum dulcamara) (Eijlander R., W.J. Stiekema, 1994) Stabilność genetyczna organizmów i czynniki na nią wpływające Odmiany ziemniaka są ustalone i stabilne genetycznie, co wynika z faktu, iż rozmnaża się je wegetatywnie. Rozmnażanie generatywne wykorzystywane jest jedynie w procesie hodowli Cechy patologiczne, ekologiczne i fizjologiczne a) cechy patologiczne, stosownie do istniejących norm dotyczących ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska Związkami, które występują w ziemniaku i mają ujemny wpływ na zdrowie człowieka są glikoalkaloidy (przy zawartości większej lub równej 25 mg%). Odmiana Irga jest odmianą jadalną i zawiera glikoalkaloidy na poziomie około 10 mg%. b) wymiana pokoleń w naturalnym ekosystemie; płciowe i bezpłciowe cykle reprodukcyjne Ziemniak rozmnażany jest wegetatywnie. Nie występuje w Polsce w naturalnych ekosystemach. c) zdolność do samodzielnego utrzymania się w środowisku, w tym wytwarzanie diaspor między innymi przez nasiona, spory. Specyficzne czynniki wpływające na przeżywalność i rozsiewanie Ziemniak nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie w środowisku. Zarówno nasiona jak i bulwy nie mogą przetrwać okresu zimowego w glebie warunkach Polski. W warunkach Młochowa, nawet po łagodnych zimach nie obserwuje się roślin ziemniaka rosnących z przezimowanych w glebie bulw. Czas potrzebny do zabicia bulwy zależy od temperatury: w -20C wynosi on 50 godzin, natomiast w temperaturze 100C tylko 5 godzin. d) patogenność: infekcyjność, toksyczność, alergenność, nośniki (wektory) patogenów, inne wektory, wpływ na organizmy nieobjęte celowym działaniem GMO. Możliwość aktywacji wirusów utajonych (prowirusów); zdolność do kolonizacji innych organizmów Ziemniak jest wektorem i źródłem patogenów, które go atakują. Bulwy są źródłem infekcji wtórnych. Dotyczy to chorób bakteryjnych, grzybowych, a przede wszystkim wirusowych. W Polsce wirozy powodowane są przez wirusy Y, liściozwoju, M i S. e) oporność na antybiotyki i możliwość wykorzystywania tych antybiotyków w leczeniu ludzi i zwierząt i w profilaktyce Przeciętny progowy poziom wrażliwości ziemniaka na kanamycynę wynosi do około 50 mg/l, na cefotaxim do 200 mg/1, na karbanicylinę do 50 mg/1. Antybiotyki te nie są stosowane w leczeniu ludzi. f) rola w procesach środowiskowych, produkcja, przemiany metaboliczne, rozkład materii organicznej, inne Ziemniak uprawny jest, jak wszystkie rośliny, producentem, a ściślej producentem pierwotnym wytwarzającym materię w procesie fotosyntezy. Produkty fotosyntezy są w przypadku ziemniaka magazynowane w bulwie Charakterystyka wcześniej wprowadzonych wektorów Ogólna chcrakterystyka wcześniej wprowadzonych wektorów Według dostępnych danych wektory takie nie występują. a) sekwencja b) częstotliwość użytkowania Strona 6 z 30

7 c) specyficzność d) obecność genów nadających oporność W hodowli ziemniaka wykorzystuje się szereg naturalnych genów odporności na PVY pochodzących z S. tuberosum jak i z gatunków dzikich. Geny te warunkują często bardzo wysoki poziom odporności, jednak te pochodzące z S. tuberosum warunkują najczęściej odporność częściową skuteczną w stosunku do tzw. zwykłych szczepów PVY (szczepy te tracą obecnie znaczenie) Opis wcześniejszych modyfikacji genetycznych Doświadczenia z ziemniakiem transgenicznym odpornym na PVY prowadzono w USA, Wielkiej Brytanii i na mniejszą skalę w wielu innych krajach. W Polsce przeprowadzono doświadczenie z ziemniakami transgenicznymi z wprowadzonymi sekwencjami z genomu PVYN w 1998 r. Obecny wniosek na rok 2004 dotyczy klonów (linii) transgenicznych badanych w doświadczeniu polowym w 1998 i 2000 roku. Strona 7 z 30

8 3. INFORMACJE O GMO b) Charakterystyka dawcy Strona 8 z 30 Dawca Nazwa taksonomiczna Żadna z powyższych Jeżeli w powyższym słowniku wybrana została wartość "Żadne z powyższych" należy wypełnić pole: Taksonomia wirus Y ziemniaka (Potato virus Y PVY) wirus z rodzaju Potyvirus i rodziny Potyviradae; Do prac wykorzystano izolaty wirusa z grupy szczepów nekrotycznych (PVYN): PVYN Fr, podobny genetycznie do izolatu z odmiany ziemniaka Wilga (PVYN Wi) oraz izolat PVYN Wi Inne nazwy (w szczególności: nazw zwyczajowa, nazwa szczepu, nazwa hodowlana) wirus Y; nazwa szczepu: grupa szczepów nekrotycznych W (PVYN W), do której należą izolaty PVYN Fr oraz PVYN Wi Cechy fenotypowe i genetyczne Budowa molekularna genomu PVY została dobrze poznana. Stanowi go pojedyncza sensowna nić RNA (ok nukleotydów), zawierająca jedną otwartą ramkę odczytu, która koduje duży białkowy prekursor o masie 368 kilodaltonów. Białko to ulega rozszczepieniu na 8 polipeptydów pełniących różne funkcje. Izolat PVYN, którego geny wykorzystano do transformacji został również dobrze poznany (Chachulska i in., 1997b) Stopień pokrewieństwa pomiędzy dawcą i biorcą lub między organizmami rodzicielskimi Między dawcą i biorcą nie ma żadnego pokrewieństwa Opis technik identyfikacji i detekcji Do identyfikacji wirusa Y wykorzystuje się: rośliny wskaźnikowe (Solanum tuberosum, S. demissum, Nicotiana tabacum, Physalis floridana); metody serologiczne (różnicowanie szczepów i izolatów za pomocą specyficznych przeciwciał) (Chrzanowska, 1994); metody związane z sekwencjonowaniem genomów różnych izolatów PVY; Do detekcji stosuje się metody serologiczne (immunoserologiczne ELISA) Dokładność, powtarzalność i specyficzność technik identyfikacji i detekcji Przy ocenie fenotypowej roślin wskaźnikowych obserwuje się reakcje wysoce specyficzne dla PVY i różnych jego szczepów. Czułość różnych technik detekcji wykrywania wirusów roślinnych (w tym PVY) jest następująca: precypitacja 1 10 μg wirusa ml 1 aglutynacja 5 20 ng wirusa ml 1 ELISA 1 10 ng wirusa ml Opis geograficznego zasięgu i naturalnego środowiska organizmu wraz z informacją o naturalnych wrogach, pasożytach, konkurentach, symbiontach i gospodarzach PVY jest rozpowszechniony we wszystkich regionach uprawy ziemniaka w świecie, a szczególnie szerzącą się grupą jest grupa szczepów nekrotycznych tego wirusa. Jest patogenem roślin, o szerokim zakresie gatunków gospodarzy, głównie z rodziny Solanaceae z rodzajów Solanum i Nicotiana. W Polsce atakuje powszechnie ziemniaki i tytoń Możliwość przeniesienia informacji genetycznej do innych organizmów Krzyżowanie z innymi gatunkami użytkowymi lub dzikimi Stwierdza się naturalną zdolność do rekombinacji (wymiany materiału genetycznego) w obrębie szczepów lub izolatów PVY. Izolat wirusa Y, który wykorzystano jako dawcę genów jest naturalnym rekombinantem pomiędzy izolatami z grupy szczepów zwykłych a izolatami z grupy szczepów nekrotycznych (Chachulska i in., 1997b). Istnieje teoretyczna możliwość bezpośredniej interakcji pomiędzy transgenem pochodzenia

9 wirusowego a wirusem infekującym roślinę prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo niskie (Thomas i in., 1998). W przypadku linii ziemniaka z transgenami wymienionymi w dalszej części wniosku, nie stwierdzono takich zdarzeń w warunkach laboratoryjnych (A. Pałucha dane niepublikowane ze sprawozdania projektu KBN 5 P06A Genetyczne konsekwencje wprowadzania transgenów wirusowych do hodowli ziemniaka kier. B. Flis) Stabilność genetyczna organizmów i czynniki na nią wpływające PVY należy do wirusów podlegających dużej zmienności (duża liczba szczepów i izolatów). Według tradycyjnego podziału wyróżnia się szczepy zwykłe, szczepy nekrotyczne (wywołujące reakcję nekrotyczną na roślinie wskaźnikowej Nicotiana tabacum) oraz szczepy z grupy C Cechy epidemiologiczne (patologiczne i fizjologiczne oraz ekologiczne) a) cechy patologiczne, stosownie do istniejących norm dotyczących ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska Dla organizmu człowieka PVY (wszystkie jego szczepy) jest obojętny. Większość ziemniaków będących w obrocie rynkowym jest porażona tym wirusem (głównie izolatami z grupy szczepów nekrotycznych). Nie ma wskazań o jego szkodliwości dla człowieka ani dla zwierząt. Ziemniaki porażone PVY mają wyraźne objawy oraz znacznie obniżony plon. b) Wymiana pokoleń w naturalnym ekosystemie; płciowe i bezpłciowe cykle reprodukcyjne Wirusy nie rozmnażają się generatywnie, namnażają się jedynie w organizmie żywiciela. c) zdolność do samodzielnego utrzymania się w środowisku, w tym wytwarzanie diaspor między innymi przez nasiona, spory. Specyficzne czynniki wpływające na przeżywalność i rozsiewanie PVY nie jest zdolny do przetrwania poza organizmem żywiciela (rośliny) i wektora, którym są mszyce. d) patogenność: infekcyjność, toksyczność, alergenność, nośniki (wektory) patogenów, inne wektory, wpływ na organizmy nieobjęte celowym oddziaływaniem GMO; możliwość aktywacji wirusów utajonych (prowirusów); zdolność do kolonizacji innych organizmów PVY wywołuje groźną chorobę ziemniaka. Jej przebieg zależy od odporności danej odmiany jak i szczepu wirusa. Wirus jest przenoszony przez mszyce (głównie Myzus persicae) lub mechanicznie. Należy do tzw. wirusów niecyrkulatywnych, które nie namnażają się w organizmie wektora (mszycy). Po infekcji wirus (w roślinie podatnej) namnaża się i przedostaje się do bulw. Z takich bulw wyrastają zainfekowane rośliny (tzw. infekcja wtórna). Wirus w bulwach (które są pokarmem ludzi i zwierząt) nie jest toksyczny, ani nie jest przyczyną alergii ludzi i zwierząt, powoduje jedynie negatywne skutki ekonomiczne. e) oporność na antybiotyki i możliwość wykorzystywania tych antybiotyków w leczeniu ludzi i zwierząt i w profilaktyce Nie dotyczy. f) rola w procesach środowiskowych, produkcja, przemiany metaboliczne, rozkład materii organicznej, inne Hamowanie produkcji pierwotnej gospodarza, poprzez ograniczenie fotosyntezy Charakterystyka wcześniej wprowadzonych wektorów Charaktetystyka wcześniej wprowadzonych wektorów Nie dotyczy. a) sekwencja Strona 9 z 30

10 b) częstość mobilizacji c) specyficzność d) obecność genów nadających oporność Opis wcześniejszych modyfikacji genetycznych Korzystano z izolatu wirusa nie modyfikowanego genetycznie. Strona 10 z 30

11 3. INFORMACJE O GMO c) Charakterystyka wektora Właściwości i źródło wektora dane poufne Wektor Sekwencja transpozonów, wektorów i innych niekodujących odcinków genetycznych, użytych do konstrukcji GMO i zrobienia wektorów wprowadzających oraz pozwalających na ich funkcjonowanie w GMO dane poufne Częstość mobilizacji wbudowanego wektora lub zdolność przenoszenia i metody określenia tych procesów Według dostępnych danych literaturowych częstość mobilizacji insertu będzie analogiczna do częstości mobilizacji dowolnego natywnego genu gospodarza, a tym samym jest nie istotna statystycznie Informacje o tym, w jakim stopniu wektor jest ograniczony do DNA wymaganego do spełnienia planowanych funkcji Wykorzystano powszechnie stosowany w transformacji roślin plazmid prok2 (Hilder i in., 1987). Strona 11 z 30

12 3. INFORMACJE O GMO d) Charakterystyka GMO GMO Informacje związane z modyfikacjami genetycznymi a) metody modyfikacji dane poufne b) metody konstrukcji i wprowadzenia insertu bądź insertów do biorcy lub usunięcia sekwencji dane poufne c) opis insertu i/ lub konstrukcji wektora dane poufne d) metody użyte do selekcji dane poufne e) czystość insertu - obecność sekwencji o nieznanych funkcjach dane poufne f) sekwencja, lokalizacja i funkcja wprowadzonych/ usuniętych/ zmienionych fragmentów DNA, ze szczególnym odniesieniem do jakiejkolwiek znanej szkodliwej sekwencji dane poufne g) umiejscowienie insertu w komórce (chromosomy, mitochondria, chloroplasty, cytoplazma) i metody identyfikacji umiejscowienia insertu dane poufne h) wielkość usuniętego fragmentu i jego funkcje dane poufne Informacje o uzyskanym GMO Informacje o uzyskanym GMO a) opis zmienionych cech genetycznych i fenotypowych GMO Zmodyfikowane linie ziemniaka wykazują odporność na nekrotyczny izolat z grupy szczepów nekrotycznych wirusa Y ziemniaka. Ocena odporności została przeprowadzona wg. rutynowej metody z użyciem mechanicznej inokulacji i wykrywania obecności wirusa za pomocą testu DAS ELISA. Do inokulacji użyto izolatu PVYN z odmiany ziemniaka Wilga (Chrzanowska, 1991). Test DAS ELISA przeprowadzano dwukrotnie w 4 i 6 tyg. po inokulacji (tj. w warunkach infekcji pierwotnej) jak i na roślinach potomnych wyrosłych z bulw roślin inokulowanych (infekcja wtórna). Linie transgeniczne, które będą badane w doświadczeniu polowym nie poraziły się wirusem wykazują więc wysoki poziom odporności (Załącznik 4 Tabela B. Średnie wartości absorbancji w teście ELISA uzyskane po mechanicznej inokulacji roślin transgenicznych). Wykazano (Flis i Zimnoch-Guzowska, 2000), że niektóre linie transgeniczne odbiegają od formy wyjściowej tylko pod pewnymi względami (obniżony wigor roślin, większa skłonność bulw do wzrostu wtórnego, zmniejszona obfitość kwitnienia, różnice w plonie linii transgenicznych i formy wyjściowej). Strona 12 z 30

13 b) struktura i liczba kopii każdego wektora lub dodanego kwasu nukleinowego w GMO W wyniku przeprowadzonych analiz można oszacować w dużym przybliżeniu, że w liniach transgenicznych ilość kopii transgenu oscyluje od jednej do kilku (dla linii R1L). cdna wirusa PVY wydaje się zajmować szereg fizycznych loci w genomie transformowanych roślin. (A. Pałucha dane niepublikowane ze sprawozdania projektu KBN 5 P06A Genetyczne konsekwencje wprowadzania transgenów wirusowych do hodowli ziemniaka kier. B. Flis). c) stabilność genetyczna i fenotypowa Ziemniak rozmnaża się wegetatywnie i nie zachodzi potrzeba otrzymywania dalszych pokoleń transformantów wtórnych drogą rozmnażania płciowego. Dlatego też insert powinien być stosunkowo stabilny w kolejnych latach rozmnożeń wegetatywnych. Ekspresja pozostałych cech z powodu możliwych mutacji i efektów plejotropowych ulega pewnym zmianom w stosunku do formy wyjściowej (niestransformowanej). Stwierdzono (doświadczenia w 1998 i 2000 r.), że zakres tych zmian jest stosunkowo niewielki (Flis i Zimnoch-Guzowska, 2000). d) charakterystyka i poziom ekspresji nowego materiału genetycznego; metody i czułość pomiaru; części organizmu, gdzie występuje ekspresja (np. korzeń) Ekspresję oceniano i stwierdzono w liściach roślin sztucznie inokulowanych. Wszystkie transgeny w badanych liniach ziemniaka warunkują odporność na PVYN. Została ona oceniona w warunkach sztucznej inokulacji, a koncentracja wirusa została zweryfikowana testem ELISA. Dla linii, które planuje oceniać się w doświadczeniu polowym, uzyskano bardzo niskie wartości absorbancji (porównywalne do wartości w kontrolnych roślinach odmian krańcowo odpornych na PVY) wskazujące na brak porażenia PVY patrz Załącznik 4 (Tabela B). e) funkcja nowego białka Nie stwierdzono ekspresji białka. f) techniki identyfikacji i detekcji wprowadzonej sekwencji, wektorów i białka oraz metabolitów będących produktami wprowadzonego genu Identyfikacja wprowadzonych sekwencji: (1) Izolacja roślinnego DNA (wg Edwards i in., 1991) (2) Amplifikacja DNA przy użyciu Taq polimerazy (Promega) lub PrimeZyme (Biometra). W standardowej reakcji, 1-4 µl DNA (około 20 ng/µl) dodawano do mieszaniny zawierającej (a) 25 ng odpowiedniego primera, ( b) bufor 1x PCR, (c) 2 µl 10mM dntps oraz (d) dwie jednostki polimerazy. Końcowa objętość wynosiła 50 µl. PCR przeprowadzono w termocyklerze (Apligene lub Biomed) stosując następujące warunki: wstępna denaturacj przy 94 stopni Celcjusza przez 4 minuty, 30 cykli po 30 sekund w temp. 94 stopni Celcjusza (denaturacja), 30 sekund w temp stopni Celcjusza, 30 sekund w temp. 72 stopni Celcjusza (elongacja) i końcowa elongacja w temp. 72 stopni Celcjusza. (3) 5-10 µl produktu reakcji było analizowane na żelu agarozowym w buforze TBE. Produkty były identyfikowane standardową metodą, przez porównanie z pozytywną kontrolą i hybrydyzacje z odpowiednimi sondami molekularnymi (odpowiadającymi genowi Nib wirusa PVY oraz fragmentom 5 i 3 NTR wirusa PVY). g) czułość, wiarygodność (w rozumieniu ilościowym) i specyficzność technik identyfikacji i detekcji Wyżej wymienionymi metodami (patrz punkt poprzedni) potwierdzono obecność transgenu we wszystkich liniach, które będą wysadzone w polu. h) zmiany współczynnika rozmnożenia, zdolności do rozsiewania i przeżywalności GMO w porównaniu do organizmu biorcy Przeprowadzona modyfikacja nie ma zasadniczego wpływu na zmianę współczynnika rozmnożenia i przeżywalność ziemniaka transgenicznego. Zmienność w plonie bulw form transgenicznych w stosunku do Strona 13 z 30

14 niestransformowanej odmiany wyjściowej została odnotowana w trakcie doświadczenia polowego w 1998 r. Cykl fizjologiczny ziemniaka transgenicznego jest analogiczny do kontrolnej formy niestransformowanej Opis wcześniejszych uwolnień GMO W Polsce w 1998 r. i 2000 r. przeprowadzono doświadczenie z ziemniakami transgenicznymi, w którym oceniono dwie grupy materiałów: transformanty z odmiany Bzura (z wprowadzonymi genami wirusa liściozwoju) i transformanty z odmiany Irga. Grupa linii transgenicznych z odmian Irga obejmowała linie z wprowadzonym skróconym genem polimerazy izolatu PVYeN Ustalenia zdrowotne Ustalenia zdrowotne a) efekty toksyczne lub alergiczne GMO lub produktów ich metabolizmu Brak jest jakichkolwiek przesłanek do wyciągania wniosków o znaczeniu zdrowotnym: transgeny wszystkich badanych linii pochodzą z wirusa roślinnego (brak jakichkolwiek związków między wirusem a organizmami zwierzęcymi) i żaden z nich nie wykazuje ekspresji białka (Franck Oberaspach i Keller, 1997). Ponadto większość ziemniaków jadalnych będących w sprzedaży jest porażona tym wirusem (tj. PVY). Nieznane są jakiekolwiek ujemne konsekwencje spożycia przez człowieka ziemniaków porażonych wirusami. Obecnie prowadzone doświadczenie nie ma na celu wprowadzenia do obrotu badanych linii transgenicznych. b) produkty stwarzające zagrożenie Wprowadzone fragmenty genomu wirusa PVYN wyrażają się w postaci fragmentu RNA, którego szkodliwość dla człowieka nie została stwierdzona i według naszej wiedzy nie istnieje. c) porównanie GMO z dawcą, biorcą lub organizmem rodzicielskim (o ile występuje), w odniesieniu do patogenności Ziemniak transgeniczny odbiega od formy niezmodyfikowanej w niewielkim stopniu. Jego cechy w odniesieniu do patogenności pozostają niezmienione (patrz Charakterystyka biorcy pkt.3.11d) w stosunku do form niestransformowanych. d) zdolność do kolonizacji Nie posiada. e) patogenność organizmu dla ludzi, którzy są immunokompetentni (o sprawnym układzie odpornościowym) Ziemniak nie jest szkodliwy dla ludzi, a jego formy stransformowane według naszej wiedzy nie są szkodliwe dla ludzi. Bulwy z doświadczenia nie będą spożywane. f) wywołane dolegliwości i mechanizm patogenności, włączając inwazyjność i złośliwość (zjadliwość) choroby Brak danych (bulw nie spożywano). Brak jakichkolwiek dolegliwości u ludzi stykających się z roślinami transgenicznymi. g) zaraźliwość (zakaźność) Nie ma. h) dawka infekcyjna Nie dotyczy. i) zakres gospodarzy i możliwość ich zmiany Strona 14 z 30

15 Nie dotyczy. j) możliwość przeżycia poza organizmem gospodarza Nie dotyczy. k) obecność wektorów lub możliwość rozprzestrzeniania się Obecność wektorów nie wymaga kontroli, gdyż są one zintegrowane z genomem rośliny. Uprawa będzie kontrolowana usuwanie kwiatów, usuwanie wszystkich części roślin z pola po zbiorze. Miejsce uprawy będzie również monitorowane po zbiorze. l) stabilność biologiczna Ziemniak rozmnaża się wegetatywnie, a więc wszystkie jego formy są ustalone i stabilne genetycznie. m) formy oporne na antybiotyki Przeciętny progowy poziom odporności rośliny transgenicznej w stosunku do kanamycyny będzie równy lub wyższy od dawek podanych w punkcie 3.11e (Charakterystyka biorcy). Stężenie antybiotyków w podłożu, na którym prowadzono selekcję transformantów wynosiło 50 mg/1 dla kanamycyny oraz 500 mg/1 dla cefotaximu. n) możliwość leczenia Nie dotyczy. Strona 15 z 30

16 Strona 16 z 30 Warunki uwolenienia 4. Informacje dotyczące warunków zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska a) Informacje o zamierzonym uwolnieniu do środowiska 4.1. Opis proponowanych zamierzonych uwolnień do środowiska, zawierający zamierzone i przewidywane skutki Planuje się założyć doświadczenie polowe w układzie losowanych bloków z 3 powtórzeniami (blokami). Obiekty doświadczalne stanowić będą odmiany ziemniaka (około 15) oraz 6 linii transgenicznych reprezentowanych przez 15 roślin na każdym z trzech poletek (w bloku). Poletko to 15 roślin w jednej redlinie. Całe doświadczenie oddzielają od innych ziemniaków drogi opryskowe, umożliwiające także dokonywanie obserwacji w czasie wegetacji. Doświadczenie będzie oznakowane standardowymi tablicami z symbolem doświadczenia. Zastosowane będą dodatkowe pasy ochronne z obsad ziemniakami odmian tradycyjnych, które będą sprzątnięte z pola wraz z materiałami badawczymi i nie będą stosowane do dalszej reprodukcji. Obszar pasów ochronnych to 500 m2 Wymogi doświadczalnictwa sprawiają, że linie transgeniczne będą rozmieszczone losowo w każdym z 3 powtórzeń. Schemat doświadczenia zawarty jest w załączniku Techniczna dokumentacja zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska. Dokładne plany doświadczenia umożliwiające identyfikację poletek z liniami transgenicznymi będą dostępne u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie doświadczenia, a w przypadku jej nieobecności u wyznaczonej osoby z listy personelu podanej w dalszej części wniosku. Cały plon bulw odmian i linii transgenicznych zostanie zebrany (usunięty) z pola Dane dotyczące zamierzonego uwolnienia do środowiska a) termin zamierzonego uwolnienia początek... koniec... czas uwolnienia III dekada kwietnia 2004 (sadzenie bulw) połowa września 2004 (zbiór bulw i niszczenie nadziemnej części roślin). Sadzenie i zbiór odbywać się będą w tym samym terminie. Zmiany terminu będą podawane w aneksach do niniejszego wniosku. b) charakter zamierzonego uwolnienia (jednorazowe, wielokrotne, czasowe) Wielokrotne w latach 2004, 2005, 2006 i Informacja o przerwaniu doświadczenia będzie podana w aneksie Przygotowanie miejsca i jego charakterystyka dane poufne 4.4. Metody używane do uwolnienia do środowiska Zastosowane będzie ręczne sadzenie bulw. Do sadzenia roślin transgenicznych użyte będą bulwy pochodzące z materiałów in vitro wolne od porażenia wirusami Planowana ilość uwolnionego do środowiska GMO W doświadczeniu badanych będzie 6 linii pochodzących z genetycznej transformacji odmiany Irga (patrz Załącznik 4 Tabela B). Łącznie wysadzone zostanie 270 bulw roślin transgenicznych Zmiany siedliska (typ i metoda uprawy, nawadnianie lub inne działania i ich znaczenie) Nie oczekuje się żadnych zaburzeń środowiska. Zabiegi pielęgnacyjne będą takie same jak dla pozostałych materiałów hodowlanych: 1.uprawki przed sadzeniem: nawożenie, kultywatorowanie i bronowanie. 2.po

17 posadzeniu mechaniczne obsypanie sadzeniaków i uformowanie redlin 3.mechaniczne i chemiczne niszczenie chwastów przed wschodami (ilość zabiegów zależna od przebiegu pogody i zachwaszczenia) 4.w trakcie sezonu ochrona chemiczna przed zarazą ziemniaka i stonką ziemniaczaną (ilość zabiegów oprysków zależna od przebiegu pogody oraz rozwoju choroby lub nasilenia występowania szkodnika). Opryski są wykonywane bez wjeżdżania ciągnikiem w pole ciągnik porusza się po wyłącznie po ścieżkach. 5.jesienią przeprowadzona będzie orka 4.7. Sposoby ochrony pracowników w czasie zamierzonego uwalniania GMO do środowiska Doświadczenia z poprzednich uwolnień wskazują, iż ochrona nie jest konieczna Traktowanie terenu po zakończeniu uwolnienia do środowiska GMO (typ i metoda uprawy, nawadnianie lub inne działania i ich znaczenie) a) Okres wegetacji Wszystkie zabiegi uprawowe (uprawki pielęgnacyjne, odchwaszczanie) będą przeprowadzane tak jak dla całego pola hodowlanego. Doświadczenie będzie miało całkowitą ochronę chemiczną przed chorobami i szkodnikami zgodnie z terminarzem dla całego bloku materiałów. b) Zbiór: i) ręczne ścięcie naci z poletek ii) ręczne kopanie poletek i ręczny zbiór bulw iii) standardowy opis zebranych bulw (ważenie plonu, określanie % skrobi, ocena morfologii bulw) iv) zapewnienie całkowitego zbioru z pola materiałów transgenicznych (naci i bulw) oraz pełna kontrola likwidacji resztek po zbiorze v) po zbiorze orka i siew zboża wiosną (dokładna informacja o roślinach następczych będzie podawana w aneksie) 4.9. Przewidywane techniki eliminacji lub inaktywacji GMO po zakończeniu eksperymentu Części nadziemne roślin zostaną spalone, a bulwy nie przeznaczone do dalszych prac parowane (w kolumnie parnikowej) i następnie kompostowane. Miejsce przeprowadzenia doświadczenia będzie monitorowane pod kątem pojawienia się roślin ziemniak z bulw, które ewentualnie przezimowały. Rośliny takie będą usuwane i palone Informacje i wyniki dotyczące wcześniejszego wprowadzenia do środowiska GMO, zwłaszcza w różnych skalach i różnych ekosystemach Doświadczenia z transgenicznymi liniami ziemniaka, które przeprowadzono w 1998 r. i 2000 r. posłużyły do oceny zestawu cech użytkowych szeregu klonów transgenicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wśród linii transgenicznych istnieje niewielkie zróżnicowanie pod względem ocenianych cech użytkowych i morfologicznych. Zróżnicowanie to zależy od odmiany wyjściowej użytej do transformacji, od typu wprowadzonego transgenu, podlega wpływowi etapu kultur tkankowych w procesie transformacji, nie ujawnia się we wcześniejszych etapach rozmnożeń. Zidentyfikowano transgeniczne linie, które wykazywały ekspresję wprowadzonej cechy (odporności na PVYeN) i jednocześnie zachowały niezmienioną w stosunku do odmiany wyjściowej charakterystykę pozostałych cech. Doświadczenia przeprowadzono w małej skali, a w 2000 r. susza w okresie wegetacji ujemnie wpłynęła na precyzję ocen. Strona 17 z 30

18 Środowisko 5. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA, DO KTÓREGO MA NASTĄPIĆ ZAMIERZONE UWOLNIENIE GMO 5.1. Jednostka podziału administracyjnego, lokalizacja geograficzna Jednostka podziału administracyjnego, lokalizacja geograficzna Woj. Mazowieckie, pow. pruszkowski, gmina Nadarzyn, dane poufne Województwo mazowieckie 5.2. Wielkość terenu Powierzchnia zajęta przez rośliny transgeniczne to 90 m2, które otoczone będą pasami ochronnymi o powierzchni 500 m Fizyczne lub biologiczne pokrewieństwo uwalnianego organizmu z ludźmi lub innymi ważnymi organizmami (gatunki pokrewne dzikie i użytkowe) Organizm zmodyfikowany (tj. transgeniczne linie ziemniaka) jak i organizm dawcy (PVYeN) nie ma żadnego pokrewieństwa z człowiekiem (pokrewieństwo fizyczne polega na tym, że ziemniak jest pokarmem człowieka i niektórych zwierząt) Sąsiedztwo ważnych biotopów lub obszarów chronionych W pobliżu terenu przeznaczonego pod doświadczenie znajduje się las Odległość od najbliższego obszaru chronionego wody pitnej i obiektów wyróżniających się cennymi walorami przyrodniczymi W pobliżu nie ma takich obszarów Charakterystyka klimatyczna regionu Klimat jest charakterystyczny dla tego regionu Polski i nie ma żadnego związku z przeprowadzanym doświadczeniem z formami transgenicznymi Charakterystyka geograficzna, geologiczna i gleboznawcza Pole doświadczalne jest położone na glebie bielicowej (piasek gliniasty lekki). Pozostałe charakterystyki ze względu na mały obszar wprowadzenia roślin transgenicznych nie mają związku z przeprowadzanym doświadczeniem Flora i fauna, włączając rośliny uprawne, żywy inwentarz i gatunki wędrowne Flora i fauna jest typowa dla środowisk silnie zmienionych przez człowieka, ale występują również gatunki charakterystyczne dla środowisk nieprzekształconych, których siedliskiem jest pobliski las Opis ekosystemów będących i niebędących celem wprowadzenia, na których może wystąpić efekt Środowisko planowanych doświadczeń z transgenicznymi liniami ziemniaka ma charakterystykę typową dla upraw polowych, w tym i dla ziemniaka. Ziemniak jest jedynie okresowo wprowadzany do środowiska i jedynym ekosystemem, w którym będzie występował jest agrobiocenoza Porównanie naturalnego środowiska organizmu biorcy z proponowanym terenem uwolnienia do środowiska Strona 18 z 30

19 Środowisko wprowadzenia ziemniaka transgenicznego jest identyczne jak środowisko uprawy form niezmodyfikowanych Informacja o planowanych zmianach zagospodarowania terenu i planach rozwoju regionu, które mogą mieć wpływ na środowiskowe oddziaływanie zamierzonego uwolnienia Nie ma takich zmian, które mogłyby wpłynąć na 15 krzakowe poletka z liniami transgenicznymi (łączna powierzchni zajęta przez linie transgeniczne 90 m2) Liczebność społeczności lokalnej w zależności od obszaru zamierzonego uwolnienia Lokalna populacja liczy około 300 osób (mieszkańcy wsi Młochów) Główne kierunki działalności gospodarczej społeczności lokalnej, korzystającej z naturalnych zasobów obszaru Aktywność ekonomiczna populacji przede wszystkim zajęcia poza rolnicze i w mniejszym stopniu rolnictwo. Strona 19 z 30

20 Oddziaływanie 6. Informacje o oddziaływaniach między GMO a środowiskiem a) Charakterystyka oddziaływań środowiska na przeżycie, rozmnażanie i rozpowszechnianie GMO 6.1. Cechy biologiczne mające wpływ na przetrwanie, rozmnażanie i rozprzestrzenianie Ziemniak rozmnaża się wegetatywnie, a organy do tego służące (bulwy) nie są w stanie przetrwać okresu zimowego w glebie. Ziemniak nie krzyżuje się z żadnymi gatunkami z rodziny Solanaceae w warunkach naturalnych Polski, ale w sposób kontrolowany można go skrzyżować z innymi odmianami - nasiona nie są jednak w stanie przetrwać zimy. Ponadto rozprzestrzenianie się pyłku jest bardzo ograniczone (patrz Charakterystyka biorcy). Jedynym czynnikiem decydującym o możliwości przetrwania ziemniaka jest temperatura oddziałująca na bulwy pozostawione po zbiorze w glebie. W warunkach Młochowa, nawet po łagodnych zimach nie obserwuje się roślin ziemniaka rosnących z przezimowanych w glebie bulw Cechy biologiczne mające wpływ na przetrwanie, rozmnażanie i rozprzestrzenianie 6.3. Wrażliwość na specyficzne warunki Czas potrzebny do zabicia bulwy zależy od temperatury. W temperaturze 2stC czas ten wynosi 50 godzin, natomiast w temperaturze -10stopni Celcjusza tylko 5 godzin. b) Oddziaływanie ze środowiskiem 6.4. Przewidziane środowisko GMO Środowisko planowanych doświadczeń z transgenicznymi liniami ziemniaka ma charakterystykę typową dla upraw polowych, w tym i dla ziemniaka. Ziemniak jest jedynie okresowo wprowadzany do środowiska i jedynym ekosystemem, w którym będzie występował jest agrobiocenoza Wyniki badań nad zachowaniem i charakterystyką GMO w kontrolowanych warunkach wzrostu, takich jak laboratoryjnie odtworzone ekosystemy, komory wzrostu, cieplarnie i inne Linie transgeniczne, które będą wysadzone w polu były utrzymywane w warunkach szklarniowych. Stwierdzono wówczas jedynie bardzo nieznaczne odchylenia od fenotypu odmiany wyjściowej. Odchylenia takie znacznie wyraźniej uwidoczniły się w przeprowadzonych już doświadczeniach polowych. Odporność linii transgenicznych na nekrotyczny izolat PVY była również oceniana w warunkach szklarniowych wszystkie transgeniczne linie ziemniaka, które planuje wysadzić się w polu w 2004 r. wykazały wysoki poziom odporności (patrz Załącznik 4 Tabela B) 6.6. Zdolność przenoszenia materiału genetycznego a) z GMO do organizmów występujących w ekosystemie Prawdopodobieństwo przenoszenia materiału genetycznego z GMO do ekosystemu istnieje teoretycznie, ale w tym przypadku praktycznie jest niemożliwe. Wymiana materiału genetycznego (transgenu) z wirusem Y jest teoretycznie możliwa (patrz Charakterystyka dawcy). Jednak w tym przypadku transgeny pochodzą z konserwatywnych, niepodlegających rekombinacji, regionów genomu wirusa Y (Chachulska i in., 1997b). W warunkach laboratoryjnych nie stwierdzono rekombinacji pomiędzy mrna wyrażanym z transgenu a RNA wirusowym (A. Pałucha i B. Flis; dane niepublikowane ze sprawozdania projektu KBN 5 P06A Genetyczne konsekwencje wprowadzania transgenów wirusowych do hodowli ziemniaka kier. B. Flis). Ponadto transgeny wprowadzone do genomu ziemniaka pochodzą z najbardziej rozpowszechnionego w Polsce izolatu PVYeN Wi, a więc materiał genetyczny transgenu i wirusa w ekosystemie jest tożsamy. W warunkach polowych Polski centralnej w 1996 i 1997 roku ponad 90% populacji PVY stanowił izolat PVYN Wi (Doroszewska i in., 1998). Strona 20 z 30

21 b) z organizmów występujących w ekosystemie do GMO Nie występuje Prawdopodobieństwo selekcji, po uwolnieniu do środowiska, prowadzące do nieoczekiwanej ekspresji niepożądanych cech w GMO Dotąd nie zaobserwowano (tj. podczas rozmnożeń transgenicznych linii ziemniaka w szklarni jak i w przeprowadzonych już doświadczeniach polowych) żadnych niepożądanych cech. Ponadto nie istnieje możliwość przedostania się żadnych form ziemniaka do naturalnych ekosystemów Stosowane środki dla zabezpieczenia i sprawdzenia stabilności genetycznej; opis mechanizmów genetycznych, które mogą zapobiegać lub minimalizować rozprzestrzenianie się materiału genetycznego; metody sprawdzania stabilności genetycznej Ziemniak rozmnaża się wegetatywnie i transformanty są również rozmnażane wegetatywnie (wprowadzona cecha jest utrwalona i nie ma potrzeby jej przenoszenia na dalsze pokolenia za pomocą rozmnażania płciowego). Nie planuje się badań potomstw generatywnych w warunkach polowych Szlaki biologicznego rozprzestrzeniania, znane lub potencjalne sposoby rozsiewania, włączając wdychanie, przyjmowanie pokarmu, przenikanie przez glebę lub skórę, inne Samoistne rozprzestrzenianie się ziemniaka w Polsce nie jest w ogóle możliwe (w sensie możliwości wchodzenia w naturalne ekosystemy), gdyż bulwy nie są w stanie zimować w glebie w naszym klimacie. Ziemniak uprawny nie dysponuje żadnymi cechami, które pozwoliłyby na zwiększenie jego przystosowania i rozprzestrzeniania się w warunkach naturalnych (Conner, 1994) Opis ekosystemów, do których GMO mógłby być przeniesiony Jedyne ekosystemy możliwe dla ziemniaka to sztuczne biocenozy rolnicze. c) Potencjalny wpływ na środowisko Możliwość nadmiernego rozmnażania w środowisku Nie istnieje możliwość nadmiernego wzrostu populacji zmodyfikowanych ziemniaków w środowisku (Conner, 1994) Konkurencyjność GMO w stosunku do niezmodyfikowanych biorców lub organizmów rodzicielskich Transgeniczne linie wykazują podwyższony poziom odporności na PVY w stosunku do niezmodyfikowanej odm. Irga. Podobny lub wyższy poziom odporności jest znajdowany w odmianach ziemniaka hodowanych konwencjonalnie (Conner, 1994) Identyfikacja i opis organizmów objętych celowym oddziaływaniem GMO Organizmy docelowe to człowiek i zwierzęta gospodarskie. W toku doświadczenia nie przewiduje się kontaktu z organizmami docelowymi (bulwy nie będą spożywane) Przewidywany mechanizm i rezultaty oddziaływania między GMO a organizmem objętym celowym oddziaływaniem GMO Z powodu wymienionych już cech ziemniaka i cech wprowadzanych genów wirusowych (brak ekspresji białka) nie można oczekiwać żadnych niekorzystnych oddziaływań ziemniaka transgenicznego ze środowiskiem ani z organizmem docelowym (człowiekiem) Identyfikacja i opis innych organizmów, na które mogą wpływać niezamierzone oddziaływania Brak takich oddziaływań Prawdopodobieństwo zmian biologicznych oddziaływań lub zmiany gospodarza Strona 21 z 30

22 Przeprowadzona transformacja nie wpływa na żadne cechy ziemniaka, które mogłyby zmienić jego oddziaływania z innymi organizmami (w porównaniu do form niestransformowanych) Znane lub przewidywane wpływy na organizmy nieobjęte celowym oddziaływaniem GMO w środowisku, zmiany konkurencyjności w stosunku do ofiar, gospodarzy, symbiontów, wrogów, pasożytów i patogenów Nie są znane i nie są przewidywane. Wprowadzona odporność nie wpływa na relacje pomiędzy ziemniakiem a innymi organizmami. Podobny (lub wyższy) poziom odporności spotykany jest w tradycyjnie otrzymywanych odmianach i nie wpływa on na zmiany konkurencyjności ani na organizmy niedocelowe Możliwy wpływ na środowisko, wynikający z wzajemnego oddziaływania GMO i organizmów nieobjętych celowym oddziaływaniem GMO Nie jest znany Możliwe pozytywne i negatywne cechy u innych krzyżujących się gatunków, które mogą ujawniać się na skutek przeniesienia genów z GMO Nie dotyczy ziemniaka (w warunkach Polski niemożliwe jest przenoszenie genów z ziemniaka na jakiekolwiek inne rośliny, a zdolność do krzyżowania się z innymi odmianami ziemniaka jest ograniczona) Znany lub przewidywany udział w procesach biogeochemicznych Nie dotyczy Inne potencjalnie możliwe interakcje i zależności ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym Strona 22 z 30

23 Pracownicy 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 7.1. Imię i nazwisko oraz informacje o kwalifikacjach fachowych osoby odpowiedzialnej za działanie polegające na zamierzonym uwolnieniu GMO Dane pracownika Tytuł Imię Nazwisko Dr Bogdan Flis Telefon Faks Adres Kwalifikacje zawodowe b.flis@ihar.edu.pl prowadzi prace z zakresu hodowli ziemniaka odpornego na wirusy oraz opracowuje metodykę hodowli (selekcji) ziemniaka transgenicznego odpornego na wirusy od roku 1996 w Pracowni Syntezy i Hodowli Ziemniaka, Oddział IHAR, Młochów, Rozalin; 7.2. Liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektu (lista imienna) 1.Ewa Zimnoch-Guzowska, dr hab., kierownik projektu 2.Bogdan Flis, dr, adiunkt 3.Beata Tatarowska, mgr, asystent 4.Jarosław Plich, mgr 5.Joanna Sztangret, dr, adiunkt 6.Robert Godula, technik 7.Zofia Buza, technik 8.Ewa Kryńska, technik 7.3. Wykształcenie i doświadczenie pracowników (w tym odbyte szkolenia) Strona 23 z 30

24 Tryb kontroli 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU KONTRLOLI I MONITOROWANIA PROCESU UWALNIANIA GMO DO ŚRODOWISKA a) Informacje o technice monitorowania 8.1. Metody monitorowania GMO i efektów uwolnienia do środowiska Na roślinach każdego poletka dokonane zostaną standardowe obserwacje: a) wczesności wschodów, b) morfologii roślin (bujność, typ wzrostu, barwa kwiatów, bujność kwitnienia) w okresie przed kwitnieniem oraz w czasie kwitnienia, c) zdrowotności opisy prowadzone od momentu pierwszego opisu cech morfologicznych, a później regularnie co tydzień, d) tempa zasychania od momentu pojawienia się pierwszych oznak starzenia się regularnie co tydzień. W roku następnym miejsce doświadczenie będzie monitorowane pod kątem występowania roślin ziemniaka rosnących z przezimowanych bulw. Okres monitorowania ostatnia dekada kwietnia i pierwsza dekada maja Specyficzność, czułość i wiarygodność technik monitorowania Ziemniaki transgeniczne mogą być identyfikowane metodami biologii molekularnej (w każdym momencie wegetacji) Techniki detekcji materiału genetycznego przenoszonego do innych organizmów Przenoszenie materiału genetycznego z ziemniaków transgenicznych jest w warunkach Polski niemożliwe (ziemniak nie krzyżuje się z żadnymi innymi gatunkami roślin). Istnieje możliwość bezpośredniej interakcji pomiędzy transgenem a wirusem infekującym roślinę, ale jest ona niewielka (patrz pkt oraz 6.6) Czas trwania i częstotliwość monitorowania Obserwacje roślin z doświadczenia, w tym transgenicznych transgenicznych opisane w pkt. 8.1 będą prowadzone raz w tygodniu poczynając od momentu wschodów do zakończenia wegetacji. Monitorowanie miejsca doświadczenia w roku następnym czterokrotna obserwacja w końcu kwietnia i na początku maja (w odstępach tygodniowych). b) Kontrola zamierzonego uwalniania do środowiska 8.5. Metody i procedury zmierzające do uniknięcia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania GMO poza miejscem uwolnienia do środowiska (izolacja przestrzenna lub mechaniczna) Wobec braku możliwości rozprzestrzeniania się ziemniaka nie przewiduje się żadnych specjalnych procedur. Pole hodowlane, na którym założone będzie doświadczenie z liniami transgenicznymi będzie ogrodzone. Przewiduje się niszczenie naci i dokładny zbiór bulw dla uniknięcia pozostawiania ich w ziemi (nać zostanie spalona, a bulwy uparowane). Rośliny pojawiające się na miejscu doświadczenia z roku poprzedniego będą usuwane i niszczone (palone) Metody i procedury mające na celu ochronę miejsca uwolnienia GMO przed wtargnięciem osób nieupoważnionych Doświadczenie będzie założone na ogrodzonym polu hodowlanym. Doświadczenie będzie oznakowane, ale bez możliwości identyfikacji wysadzonego materiału (identyfikacja poszczególnych linii transgenicznych będzie możliwa za pomocą oznaczeń kodowych) Metody i procedury ochrony miejsca uwolnienia przed innymi organizmami Stosowana będzie standardowa ochrona doświadczenia z transgenicznymi liniami ziemniaka przed szkodnikami i patogenami grzybowymi. c) Izolacja przestrzenna Strona 24 z 30

25 8.8. Planowana odległość od gatunków pokrewnych, zdolnych do krzyżowania się, dzikich i uprawnych Rośliny transgeniczne będą rosły na poletkach stykających się roślinami niemodyfikowanymi, które będą oceniane w jednym doświadczeniu. Od pozostałych materiałów hodowlanych doświadczenie będzie oddzielone drogami opryskowymi i pasami ochronnymi (łączna szerokość 11 m) Metody zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się diaspor i pyłku Usuwanie kwiatów z roślin transgenicznych. Bulwy tych roślin będą w całości zebrane z pola, a części nadziemne zniszczone mechanicznie przed kopaniem (części nadziemne roślin transgenicznych zostaną ścięte ręcznie i spalone) d) Plany reagowania na zagrożenie Metody i procedury kontroli GMO, w przypadku nieoczekiwanego rozprzestrzenienia Ziemniak nie może się samodzielnie rozprzestrzeniać. Jednak ze względu na niewielki obszar planowanego doświadczenia istnieje możliwość całkowitego usunięcia wysadzonych roślin w dowolnym momencie Plany ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów Sposób prowadzenia doświadczeń jak i typ materiałów transgenicznych nie mogą spowodować żadnych zagrożeń materiał nie jest w stanie rozprzestrzenić się, a jego właściwości nie stanowią zagrożenia ani dla środowiska naturalnego ani dla człowieka Metody postępowania z GMO, stwarzającym zagrożenie (unieczynnienie, usunięcie ze środowiska) Możliwe jest całkowite usunięcie wysadzonych roślin poprzez ich wykopanie. W takim przypadku część nadziemna roślin zostanie ścięta i spalona, a bulwy uparowane i następnie kompostowane Metody eliminacji: roślin, zwierząt, gleby, inne, narażonych na kontakt z GMO po lub w trakcie rozprzestrzeniania Nie istnieje możliwość rozprzestrzeniania się ziemniaka transgenicznego. Doświadczenie polowe z udziałem sześciu linii transgenicznych będzie fizycznie odseparowane od otoczenia (ogrodzenie) i chronione przed szkodnikami i chorobami Metody izolacji obszarów zagrożonych rozprzestrzenieniem się GMO Ogrodzenie pola, pasy ochronne oddzielające doświadczenie od pozostałych ziemniaków na polu doświadczalnym. Strona 25 z 30

26 Odpady 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 9.1. Rodzaj wytwarzanych odpadów Jak odpady traktowane będą części nadziemne roślin oraz bulwy pochodzące z doświadczenia polowego Oczekiwana ilość odpadów Maksymalna możliwa waga bulw z doświadczenia o planowanej powierzchni to 400 kg Możliwe zagrożenia Z odpadami nie jest związane żadne zagrożenie Opis planowanego postępowania z odpadami, uwzględniający metody bezpiecznej dla zdrowia ludzi i środowiska dezaktywacji odpadów Części nadziemne roślin zostaną spalone, a bulwy nieprzeznaczone do prac w roku następnym zostaną parowane (w kolumnie parnikowej) i następnie kompostowane. Strona 26 z 30

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMIERZONE UWOLNIENIE GMO DO ŚRODOWISKA W CELACH INNYCH NIŻ WPROWADZENIE DO OBROTU

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMIERZONE UWOLNIENIE GMO DO ŚRODOWISKA W CELACH INNYCH NIŻ WPROWADZENIE DO OBROTU WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMIERZONE UWOLNIENIE GMO DO ŚRODOWISKA W CELACH INNYCH NIŻ WPROWADZENIE DO OBROTU 1. Informacje o użytkowniku GMO i osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1817 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1817 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1817 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO 1. Informacje o użytkowniku GMO i osobach odpowiedzialnych za realizację planowanego zamkniętego użycia GMO 1.1 (*) Nazwa i siedziba użytkownika lub imię,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 1173

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 1173 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 1173 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów

Bardziej szczegółowo

Zamierzone uwolnienie GMO. Dane ogólne

Zamierzone uwolnienie GMO. Dane ogólne Tytuł Zamierzone uwolnienie GMO Opis Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zamierzonego uwolnienia GMO INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKU Dane ogólne Numer wniosku 02-04/2002 Status zgłoszenia Wydano decyzję Data

Bardziej szczegółowo

Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY)

Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY) Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY) Dr inż. Katarzyna Szajko Mgr Anna Grupa Mgr Krystyna Michalak Projekt wieloletni MRiRW Zad. 3.1. (kolekcja wirusów ziemniaka) Młochów, 23.06.2016 PVY (Potato

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w regulacji obrotu organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO)

Rola państwa w regulacji obrotu organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO) 95 Agnieszka Milczarczyk-Woźniak Rola państwa w regulacji obrotu organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO) Streszczenie Modyfikacje genetyczne organizmów budzą wiele kontrowersji. Jedni uważają je za

Bardziej szczegółowo

Informacje o GMO, konieczne do określenia stopnia zagrożenia.

Informacje o GMO, konieczne do określenia stopnia zagrożenia. Procedury i dokumenty wymagane do prowadzenia badań w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych Instrukcja przygotowania wniosków o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO 1. Zamknięte użycie GMO wymaga

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DYREKTYWY KOMISJI (UE).../

ZAŁĄCZNIK DYREKTYWY KOMISJI (UE).../ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2018 r. C(2018) 1371 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do DYREKTYWY KOMISJI (UE).../ zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu do oceny

Bardziej szczegółowo

1. Zamknięte użycie GMO wymaga ZGODY Ministra Środowiska na wniosek zainteresowanego użytkownika.

1. Zamknięte użycie GMO wymaga ZGODY Ministra Środowiska na wniosek zainteresowanego użytkownika. Procedury i dokumenty wymagane do prowadzenia badań w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych Instrukcja przygotowania wniosków o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO 1. Zamknięte użycie GMO wymaga

Bardziej szczegółowo

Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY)

Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY) Geny odporności na wirus Y ziemniaka (PVY) Dr inż. Katarzyna Szajko Mgr Anna Grupa Mgr Krystyna Michalak Projekt wieloletni MRiRW Zad. 3.1. (kolekcja wirusów ziemniaka) Młochów, 30.06.2017 PVY (Potato

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Sławomir Sowa Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików Radzików 14.12.2015 Wprowadzenie zakazów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWY

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWY L 67/30 9.3.2018 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2018/350 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

środowiska nie mogą być uwalniane organizmy genetycznie zmodyfikowane, które zawierają geny odporności na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi.

środowiska nie mogą być uwalniane organizmy genetycznie zmodyfikowane, które zawierają geny odporności na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi. Procedury i dokumenty wymagane do prowadzenia badań w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych Instrukcja przygotowania wniosków o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo. Tom I. Spis treści

Nasiennictwo. Tom I. Spis treści Nasiennictwo. Tom I Spis treści PRZEDMOWA 1. ŚWIATOWY PRZEMYSŁ NASIENNY 1.1. ZNACZENIE MATERIAŁU SIEWNEGO 1.2. PRZEMYSŁ NASIENNY 1.3. ŹRÓDŁA WSPIERANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU NASIENNEGO 1.4. MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko...

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko... Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-...

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków  Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów PL-IP-... NOTATNIK INTEGROWANEJ

Bardziej szczegółowo

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO)

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Organizmy modyfikowane genetycznie Organizm zmodyfikowany genetycznie (międzynarodowy skrót: GMO Genetically Modified Organizm) to organizm o zmienionych cechach,

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok)

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok) Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWY ROLNICZE. (gatunek y). (rok) SPIS PÓL W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN 1) Odmiana Powierzchnia (ha) Kod pola 2) umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Czas trwania szkolenia Grupa roślin zbożowe pastewne

Bardziej szczegółowo

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów PL-IP... NOTATNIK INTEGROWANEJ

Bardziej szczegółowo

Bloki licencjackie i studia magisterskie na Kierunkach: Biotechnologia, specjalność Biotechnologia roślinna oraz Genetyka

Bloki licencjackie i studia magisterskie na Kierunkach: Biotechnologia, specjalność Biotechnologia roślinna oraz Genetyka Bloki licencjackie i studia magisterskie na Kierunkach: Biotechnologia, specjalność Biotechnologia roślinna oraz Genetyka INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ W Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Hodowla roślin genetyka stosowana

Hodowla roślin genetyka stosowana Hodowla roślin genetyka stosowana Hodowla roślin jest świadomą działalnością człowieka zmierzającą do wytworzenia nowych, ulepszonych odmian oraz zachowania istniejących odmian na nie zmienionym poziomie.

Bardziej szczegółowo

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWY WARZYWNE

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWY WARZYWNE Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Ul. Modlińska 6 lok. 207 03-216 Warszawa Tel. 22 884 00 20 Kom. 666 338 204 Tel/Fax. 22 884 00 21 e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl Numer w rejestrze producentów PL-IPR/.../...

Bardziej szczegółowo

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Czy żywność GMO jest bezpieczna? Instytut Żywności i Żywienia dr n. med. Lucjan Szponar Czy żywność GMO jest bezpieczna? Warszawa, 21 marca 2005 r. Od ponad połowy ubiegłego wieku, jedną z rozpoznanych tajemnic życia biologicznego wszystkich

Bardziej szczegółowo

Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana Ochrona Roślin Integrowana Ochrona Roślin 1 Integrowana Ochrona Roślin Integrowana ochrona roślin sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin,

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni: Tworzenie naukowych podstaw

Program wieloletni: Tworzenie naukowych podstaw Program wieloletni: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.4. Dr inż. Anna Litwiniec Dr inż. Barbara Skibowska Dr inż. Sandra Cichorz

Zadanie 2.4. Dr inż. Anna Litwiniec Dr inż. Barbara Skibowska Dr inż. Sandra Cichorz Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę Dr inż. Anna Litwiniec

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie krajowych i światowych zasobów genowych w pracach badawczych oraz hodowlanych pszenicy

Wykorzystanie krajowych i światowych zasobów genowych w pracach badawczych oraz hodowlanych pszenicy Wykorzystanie krajowych i światowych zasobów genowych w pracach badawczych oraz hodowlanych pszenicy Miejsce realizacji badań: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Bardziej szczegółowo

Brunatna nekroza nerwów liści (wirus Y ziemniaka (PVY)

Brunatna nekroza nerwów liści (wirus Y ziemniaka (PVY) Brunatna nekroza nerwów liści (wirus Y ziemniaka (PVY) Dawniej najgroźniejsza i najbardziej masowo występująca choroba tytoniu w Polsce. Mniej więcej w połowie ubiegłego wieku wirus Y ziemniaka wywołał,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne

Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne Co to GMO? GMO to organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO Załącznik nr 2 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO CZĘŚĆ I - STRESZCZENIE DOKUMENTACJI I A IB I B 1 I

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia polowe w Kampanii 2017/2018 w Nordzucker Polska SA

Doświadczenia polowe w Kampanii 2017/2018 w Nordzucker Polska SA Doświadczenia polowe w Kampanii 2017/2018 w Nordzucker Polska SA Pokampanijna Konferencja Techniczno Surowcowa STC 21-23.02.2018 Tematyka i zakres doświadczeń ścisłych i demonstracji CHE OPA NZP zakres

Bardziej szczegółowo

Anna Litwiniec 1, Beata Choińska 1, Aleksander Łukanowski 2, Żaneta Świtalska 1, Maria Gośka 1

Anna Litwiniec 1, Beata Choińska 1, Aleksander Łukanowski 2, Żaneta Świtalska 1, Maria Gośka 1 Anna Litwiniec 1, Beata Choińska 1, Aleksander Łukanowski 2, Żaneta Świtalska 1, Maria Gośka 1 1 Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych, Pracownia Biotechnologii, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.4. Cel badań:

Zadanie 2.4. Cel badań: Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę Cel badań: Celem

Bardziej szczegółowo

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)?

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? W latach 2000-2007 kwestie związane z GMO omawiane były na forum, powołanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech... 15 Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein 1.1. Budowa DNA i przepływ informacji genetycznej...

Bardziej szczegółowo

Tytuł zadania. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich

Tytuł zadania. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Tytuł zadania Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich Kierownik zadania:

Bardziej szczegółowo

Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych

Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych Konrad Ocalewicz Zakład Biologii i Ekologii Morza, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii,

Bardziej szczegółowo

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne Paweł Połanecki Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne 1 Konflikt interesów wokół zastosowania technologii transgenicznych w rolnictwie naukowcy oraz instytucje eksperymentalno-przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Metody zwalczania chorób grzybowych w kukurydzy

Metody zwalczania chorób grzybowych w kukurydzy .pl https://www..pl Metody zwalczania chorób grzybowych w kukurydzy Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 26 czerwca 2018 Kukurydza może być atakowana przez ponad 400 różnych patogenów powodujących różne

Bardziej szczegółowo

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie

Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie Zadanie A Zakres i wyniki badań dotyczące przechowalnictwa odmian ziemniaka w sezonie 21-216 Monitoring przechowywalności odmian ziemniaka Do badań przechowalniczych w okresie od lipca 21 roku zostało

Bardziej szczegółowo

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Nr lekcji Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową PSO, wymagania edukacyjne i podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Tomasz Zimny Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa Wykorzystanie GMO w uprawach na UE i na świecie Uprawy roślin GM w 2014 r. Na świecie Uprawiane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów

Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów Jerzy H. Czembor, Bogusław Łapiński, Aleksandra Pietrusińska, Urszula Piechota Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Bardziej szczegółowo

Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie Organizmy modyfikowane genetycznie C o to jest G M O? Organizmy Modyfikowane Genetycznie GMO (z ang. Genetically Modified Organism) - Organizmy Transgeniczne - są to organizmy, które zawierają w swoim

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Apoloniusz Berbeć IUNG-PIB Puławy Koguci ogon

Apoloniusz Berbeć IUNG-PIB Puławy Koguci ogon Apoloniusz Berbeć IUNG-PIB Puławy Koguci ogon Jedną z chorób tytoniu, z którą niekiedy spotykają się plantatorzy tytoniu, a często nie potrafią powiązać obserwowanych objawów z konkretną przyczyną jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn agrotechniczny KWS 1/2002

Biuletyn agrotechniczny KWS 1/2002 Biuletyn agrotechniczny KWS 1/2002 KWS Polska Sp. z o.o. Wschody OCENA JAKOŚCI WSCHODÓW Szybkie i wyrównane wschody buraków to podstawowy warunek wysokiego plonu o dobrej jakości. Prawidłowa ocena wschodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 788 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 788 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 788 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii Zawartość 139371 1. Wstęp zarys historii genetyki, czyli od genetyki klasycznej do genomiki 2. Chromosomy i podziały jądra komórkowego 2.1. Budowa chromosomu 2.2. Barwienie prążkowe chromosomów 2.3. Mitoza

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Biotechnologia i inżynieria genetyczna Wersja A Test podsumowujący rozdział II i inżynieria genetyczna..................................... Imię i nazwisko.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 16 zadań. rzy każdym

Bardziej szczegółowo

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów:

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: 1. Otrzymanie pożądanego odcinka DNA z materiału genetycznego dawcy 2. Wprowadzenie obcego DNA do wektora 3. Wprowadzenie wektora, niosącego w sobie

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Integrowana ochrona roślin - przypominamy zasady

Integrowana ochrona roślin - przypominamy zasady .pl https://www..pl Integrowana ochrona roślin - przypominamy zasady Autor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk Data: 6 marca 2018 W państwach Unii Europejskiej integrowana ochrona roślin stała się obowiązkiem. Jest

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Autoryzacja roślin GM w Europie Dyrektywa 2001/18 /WE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z B A D A N I A

S P R A W O Z D A N I E Z B A D A N I A S P R A W O Z D A N I E Z B A D A N I A. Temat badania: Ocena wpływu zastosowania różnych regulatorów wzrostu w rzepaku ozimym w fazach BBCH 2-7 2. Zleceniodawca: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Masowe występowanie koguciego ogona na plantacji Objawy koguciego ogona niedługo po posadzeniu Objawy koguciego ogona niedługo po posadzeniu

Masowe występowanie koguciego ogona na plantacji Objawy koguciego ogona niedługo po posadzeniu Objawy koguciego ogona niedługo po posadzeniu Koguci ogon Jedną z chorób tytoniu, z którą niekiedy spotykają się plantatorzy tytoniu, a często nie potrafią powiązać obserwowanych objawów z konkretną przyczyną jest koguci ogon. Koguci ogon można czasem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zasady integrowanej ochrony roślin

Najważniejsze zasady integrowanej ochrony roślin .pl https://www..pl Najważniejsze zasady integrowanej ochrony roślin Autor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk Data: 10 lutego 2016 W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin w państwach

Bardziej szczegółowo

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Sprawozdanie 2016r Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (KCRZG) Wykonawcy: dr hab. Paweł Cz. Czembor (ZGiHR) mgr Piotr Słowacki (ZGiHR) mgr

Bardziej szczegółowo

FOCUS Plus - Silniejsza ryba radzi sobie lepiej w trudnych warunkach

FOCUS Plus - Silniejsza ryba radzi sobie lepiej w trudnych warunkach FOCUS Plus - Silniejsza ryba radzi sobie lepiej w trudnych warunkach FOCUS Plus to dodatek dostępny dla standardowych pasz tuczowych BioMaru, dostosowany specjalnie do potrzeb ryb narażonych na trudne

Bardziej szczegółowo

"Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska "Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ekspert EU Biotechnology in Agriculture

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO)

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895 Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lindeman, 1888 ssp. communis Uzel, 1895 1. Systematyka Rząd - przylżeńce (Thysanoptera) Rodzina - wciornastkowate (Thrypidae) 2. Biologia i opis gatunku: Gatunek,

Bardziej szczegółowo

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-...

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków  Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... NOTATNIK

Bardziej szczegółowo

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org Wrocław, 4.09.2011 r. Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody pok. 366 ul. Wawelska 52/54

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 503/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801-9/13 zadanie nr 82 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV)

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV) Małgorzata Jeżewska Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Poznań Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne

Bardziej szczegółowo

Początki uprawy buraków

Początki uprawy buraków Zakopane 2017 Początki uprawy buraków 750 lat p.n.e. Babilon uprawna forma boćwiny IX wiek n.e. dwór Karola Wielkiego uprawiany jako warzywo 1575 r pierwsze wzmianki o obecności cukru w burakach 1747 r.

Bardziej szczegółowo

Zmienność. środa, 23 listopada 11

Zmienność.  środa, 23 listopada 11 Zmienność http://ggoralski.com Zmienność Zmienność - rodzaje Zmienność obserwuje się zarówno między poszczególnymi osobnikami jak i między populacjami. Różnice te mogą mieć jednak różne podłoże. Mogą one

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO Załącznik nr 2 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI DOŁĄCZANEJ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO IMMUNOLOGICZNEGO CZĘŚĆ I STRESZCZENIE DOKUMENTACJI I A Wniosek o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów:

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: dobór warunków samej reakcji PCR (temperatury, czas trwania cykli, ilości cykli itp.) dobór odpowiednich starterów do reakcji amplifikacji

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Depresja inbredowa i heterozja

Depresja inbredowa i heterozja Depresja inbredowa i heterozja Charles Darwin Dlaczego rośliny chronią się przed samozapyleniem? Doświadczenie na 57 gatunkach roślin! Samozapłodnienie obniża wigor i płodność większości z 57 gatunków

Bardziej szczegółowo

Uprawy GMO pod kontrolą - nowe przepisy!

Uprawy GMO pod kontrolą - nowe przepisy! https://www. Uprawy GMO pod kontrolą - nowe przepisy! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 kwietnia 2017 Prowadzenie przez rolnika upraw z wykorzystaniem GMO będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy. Uprawy

Bardziej szczegółowo

Dobry rozkład resztek pożniwnych i wyższy plon - jak to zrobić?

Dobry rozkład resztek pożniwnych i wyższy plon - jak to zrobić? https://www. Dobry rozkład resztek pożniwnych i wyższy plon - jak to zrobić? Autor: Karol Bogacz Data: 29 lipca 2017 Zagospodarowanie resztek pożniwnych jest ważnym elementem uprawy ściernisk. Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać wysoki plon rzepaku i radzić sobie z nowymi zagrożeniami

Jak uzyskać wysoki plon rzepaku i radzić sobie z nowymi zagrożeniami https://www. Jak uzyskać wysoki plon rzepaku i radzić sobie z nowymi zagrożeniami Autor: Katarzyna Szponar Data: 13 czerwca 2017 Już za chwilę staniemy przed wyborem materiału siewnego rzepaków do nowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8.6 Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy białej i rzodkwi oleistej o działaniu antymątwikowym i wysokiej wartości nawozowej

Zadanie 8.6 Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy białej i rzodkwi oleistej o działaniu antymątwikowym i wysokiej wartości nawozowej Zadanie 8.6 Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy białej i rzodkwi oleistej o działaniu antymątwikowym i wysokiej wartości nawozowej 2008-2013 Mirosław Nowakowski, Paweł Skonieczek, Ewa Wąsacz, Marcin

Bardziej szczegółowo

Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej pochodzenia biologicznego zawartej w produkcie biobójczym

Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej pochodzenia biologicznego zawartej w produkcie biobójczym Załącznik nr 2 Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej pochodzenia biologicznego zawartej w produkcie biobójczym I. Zakres wymaganej dokumentacji 1. Wnioskodawca.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

Zaraza ziemniaka - Phytophthora infestans (Mont.) de By 1. Systematyka Rząd: Pythiales Rodzina: Pythiaceae Rodzaj: Phytophthora

Zaraza ziemniaka - Phytophthora infestans (Mont.) de By 1. Systematyka Rząd: Pythiales Rodzina: Pythiaceae Rodzaj: Phytophthora Zaraza ziemniaka - Phytophthora infestans (Mont.) de By 1. Systematyka Rząd: Pythiales Rodzina: Pythiaceae Rodzaj: Phytophthora 2. Biologia i opis choroby Najgroźniejsza, pospolita choroba ziemniaków,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto: w czym tkwi jego fenomen?

Pszenżyto: w czym tkwi jego fenomen? https://www. Pszenżyto: w czym tkwi jego fenomen? Autor: Sylwia Krupiak Data: 7 sierpnia 2016 Pszenżyto jest polską specjalnością. Mimo że jest to bardzo popularne u nas zboże, czy na pewno znamy je dobrze?

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ewolucjonizm NEODARWINIZM. Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ewolucjonizm NEODARWINIZM. Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewolucjonizm NEODARWINIZM Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach Główne paradygmaty biologii Wspólne początki życia Komórka jako podstawowo jednostka funkcjonalna

Bardziej szczegółowo