Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach nad roślinami oleistymi
|
|
- Dariusz Pluta
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach nad roślinami oleistymi Mutagenesis and its application in the oilseed crops research Słowa kluczowe: Key words: mutageneza, hodowla mutacyjna, rośliny oleiste mutagenesis, mutation breeding, oilseed plants Praca przeglądowa przedstawiająca ogólną charakterystykę mutacji i mutagenezy oraz wykorzystanie indukowanych mutacji w badaniach nad rzepakiem i innymi roślinami oleistymi (gorczyca, lnianka, len, soja). Mutacje występują w formie mutacji punktowych, chromosomowych oraz genomowych. Mutacje spontaniczne są źródłem zmienności genetycznej organizmów, jednak pojawiają się z małą częstotliwością. Z tego względu indukowanie mutacji za pomocą czynników fizycznych i chemicznych jest cennym narzędziem w hodowli roślin, ponieważ zwiększa zmienność genetyczną cech oraz pozwala na przeprowadzenie selekcji genotypów o cechach pożądanych dla celów hodowlanych. Najczęściej stosowanymi mutagenami fizycznymi są promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe. Promieniowanie jonizujące powoduje wystąpienie mutantów chlorofilowych u rzepaku ozimego, które mogą być przydatne jako markery genetyczne w hodowli rzepaku. Natomiast u lnianki i gorczycy sarepskiej mutagen ten wpływa na zmianę składu kwasów tłuszczowych w nasionach. W przypadku mutacji indukowanych chemicznie najbardziej rozpowszechnione są czynniki alkilujące. Należący do nich EMS (metanosulfonian etylu) stosowany jest do zwiększenia zmienności proporcji poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju rzepaku ozimego, gorczycy abisyńskiej i lnu. W hodowli roślin stosuje się także łączne traktowanie mutagenami fizycznymi i chemicznymi, ponieważ umożliwia to zwiększenie zmienności cech w porównaniu do traktowania wyłącznie jednym rodzajem mutagenu. A survey work which introduces a general characteristic of mutations and mutagenesis as well as the use of induced mutations in research on oilseed rape and other oilseed crops (mustards, Camelina sativa, flax, soyabean). The mutations occur in the form of point, chromosomal and genomic mutations. The spontaneous mutations are the source of genetic variability of organisms, yet they appear with small frequency. Therefore the induction of mutations with the help of physical and chemical agents is a valuable tool in plant breeding, because it increases genetic variability of features and it permits to carry out the selection of genotypes with features favourable for breeding aims. The most frequently applied physical mutagens are ionizing and ultraviolet radiation. The ionizing radiation causes the appearance of chlorophyll mutants in winter oilseed rape, which could be useful as genetic markers in oilseed rape breeding. However, this mutagen causes changes in fatty acid composition in seeds of Camelina sativa and Brassica juncea. In the case of chemically induced mutations the most widespread are the alkylation agents. Belonging to this group of mutagens, EMS (ethyl methanesulphonate) is applied to increase the variability of proportions of individual fatty acids in the oil of winter oilseed rape, Ethiopian mustard and flax. Joined treatment with physical and chemical mutagens is also applied in plant breeding. This method enables the increase of variability of features comparing with the treatment with only one type of mutagen.
2 548 Ogólna charakterystyka mutacji i mutagenezy Mutacje to stałe, dziedziczne zmiany w sekwencji zasad DNA, spowodowane błędami w replikacji DNA lub działaniem czynników fizycznych bądź chemicznych. Raz wprowadzone zmiany sekwencji DNA są powielane w czasie replikacji i przenoszone do komórek potomnych podczas podziałów komórkowych. Niosą one za sobą zmiany w sekwencji aminokwasów, wpływając w ten sposób na funkcje białka i powodując powstanie fenotypu odmiennego (mutanta) niż fenotyp charakterystyczny dla gatunku (typ dziki). Mutacje występują w następujących formach: mutacje genowe (punktowe) zmiana pojedynczej zasady w określonej sekwencji nukleotydów. Ważna jest lokalizacja mutacji w obrębie genu tylko zmiany w rejonach kodujących mają wpływ na białko; mutacje chromosomowe dotyczą zmian w strukturze chromosomów; mutacje genomowe zmiana liczby całych chromosomów i genomów danego gatunku. Mutacje genowe (punktowe) (rys. 1) polegają na zmianie zasady typu: tranzycja puryna jest zastępowana przez purynę, a pirymidyna przez pirymidynę; tranzwersja puryna zostaje zastąpiona pirymidyną lub odwrotnie. Mutacje tego typu ze względu na wywołane skutki w białku kodowanym przez gen dzielą się na kilka kategorii (Winter i in. 2000): mutacje missensowne (zmiany sensu kodonów) dotyczą zmiany pojedynczej zasady, co powoduje zmianę kodonu i wbudowanie innego aminokwasu do białka. Występują zwykle w jednej z dwóch pierwszych zasad kodonu. Efekty mutacji missensownych są różne od żadnego do letalnego, w zależności od położenia zmienionego aminokwasu w polipeptydzie i jego wpływu na funkcje białka (rys. 1a). mutacje nonsensowne (kończące łańcuch polipeptydowy) zmieniają kodon aminokwasowy na kodon terminujący. Dochodzi do przedwczesnego zakończenia translacji i powstania krótszego białka. Mutacje te mają poważny wpływ na aktywność kodowanego białka (rys. 1b). mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu są wynikiem insercji dodatkowych lub delecji już istniejących zasad sekwencji genu. Jeśli liczba wbudowanych lub usuniętych nukleotydów nie jest wielokrotnością trzech, ramka odczytu zostaje przesunięta, rybosom odczytuje inny kodon i zmieniona zostaje sekwencja aminokwasów kodowanego białka. Mutacje tego typu wywołują drastyczne zmiany w strukturze białka (rys. 1c). mutacje ciche dotyczą trzeciej zasady kodonu i nie powodują zmiany w sekwencji aminokwasów oraz w białku i fenotypie (ze względu na degene-
3 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach rację kodu genetycznego). Mutacje ciche wykazują tendencję do akumulowania się i tworzenia polimorfizmu genetycznego, przyczyniając się do zmienności w sekwencji DNA poszczególnych gatunków (rys. 1d). (a) mutacje missensowne (zmiany sensu kodonów) Phe Asp Glu Pro Leu Cys Thr 5 TTC GAT GAG CCC TTG TGC ACG 3 mutacja G A Phe Asp Lys Pro Leu Cys Thr 5 TTC GAT AAG CCC TTG TGC ACG 3 (b) mutacje nonsensowne (wystąpienie kodonu terminującego translację) Phe Asp Glu Pro Leu Cys Thr Arg Gly 5 TTC GAT GAG CCC TTG TGC ACG CGC GGT 3 mutacja C A Phe Asp Glu Pro Leu Stop 5 TTC GAT GAG CCC TTG TGA ACG CGC GGT 3 (c) mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu Phe Asp Glu Pro Leu Cys Thr Arg Gly 5 TTC GAT GAG CCC TTG TGC ACG CGC GGT 3 insercja A Phe Asp Glu Thr Leu Val His Ala Arg 5 TTC GAT GAG ACC CTT GTG CAC GCG CGG T 3 (d) mutacje ciche Phe Asp Glu Pro Leu Cys Thr 5 TTC GAT GAG CCC TTG TGC ACG 3 mutacja C T Phe Asp Glu Pro Leu Cys Thr 5 TTC GAT GAG CCT TTG TGC ACG 3 Rys. 1. Mutacje genowe
4 550 Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe) są to zmiany strukturalne dotyczące dłuższych sekwencji DNA i polegające na przerwaniu ciągłości chromosomu. Wywołują zazwyczaj całkowitą utratę aktywności biologicznej kodowanego białka. Mutacje tego typu zachodzą: w obrębie chromosomów mutacje wewnątrzchromosomowe, obejmujące jedno ramię (paracentryczne) lub oba ramiona (pericentryczne); między chromosomami mutacje międzychromosomowe, które mogą być allelosomowe (dotyczą chromosomów homologicznych) lub heterochromosomowe (dotyczą chromosomów niehomologicznych) (Rieger i in. 1974). Klasyfikując bardziej szczegółowo tego rodzaju zmiany strukturalne, Rieger i in. (1974) wyróżniają: delecje utrata odcinka chromosomu oraz informacji genetycznej w nim zawartej, wielkość utraconego fragmentu może wahać się od pojedynczego nukleotydu do kilku genów; deficjencje utrata końcowego odcinka chromosomu; duplikacje podwojenie części chromosomu; inwersje odwrócenie odcinka chromosomu i tym samym kolejności zawartych w nim genów; translokacje przeniesienie fragmentu chromosomu w nowe położenie, a tym samym zmiana kolejności genów w obrębie danego zespołu chromosomów. Delecje i inwersje są zmianami wewnątrzchromosomowymi, natomiast duplikacje i translokacje mogą być zmianami zarówno wewnątrz-, jak i międzychromosomowymi. Mutacje genomowe dotyczą zmiany liczby całych chromosomów, powodując powstanie komórek lub organizmów heteroploidalnych (poliploidalnych lub aneuploidalnych) w porównaniu z liczbą genomów właściwą dla danego gatunku (Rieger i in. 1974): poliploidy mają trzy (triploid), cztery (tetraploid), pięć (pentaploid) lub więcej kompletnych zespołów chromosomowych; aneuploidy posiadają jeden, dwa lub więcej całych chromosomów powyżej albo poniżej liczby podstawowej dla danego gatunku. Mutacje spontaniczne pojawiają się z małą częstotliwością rzędu 10 5 do 10 8 /locus (van Harten 1991). Są źródłem zmienności genetycznej organizmów, dostarczając materiału wyjściowego dla ewolucji, który jest następnie poddawany selekcji. Występują najczęściej w postaci mutacji punktowych, które wynikają ze zmiany jednej zasady bez udziału zewnętrznych czynników fizycznych bądź chemicznych, będąc skutkiem błędów popełnianych w czasie replikacji DNA lub samorzutnych modyfikacji chemicznych zachodzących w zasadach DNA
5 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach (np. deaminacja cytozyny do uracylu, metylacja cytozyny do 5-metylocytozyny, deaminacja 5-metylocytozyny do tyminy). Niski poziom mutacji spontanicznych wynika z obecności mechanizmów naprawczych DNA, które z wysoką efektywnością reperują większość zmian w DNA (Węgleński 1998). Najbardziej powszechnym systemem naprawy jest naprawa przez wycinanie mechanizm będący wieloetapowym procesem enzymatycznym. Polega na rozpoznaniu uszkodzonych nukleotydów, ich usunięciu i zastąpieniu innymi właściwymi nukleotydami. U eukariota naprawa przez wycinanie jest połączona z transkrypcją, dzięki czemu transkrybowane (genetycznie aktywne) regiony DNA są naprawiane szybciej niż DNA nie ulegający transkrypcji. Umożliwia to ograniczenie wytwarzania produktów uszkodzonych genów (Turner i in. 2000). Częstość powstawania mutacji można jednak bardzo istotnie zwiększyć (nawet o 1000 razy) działając na komórki lub całe organizmy zewnętrznymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi, wywołując liczne i różnorodne uszkodzenia w DNA. Takie czynniki nazywamy mutagenami (Węgleński 1998). Najczęściej stosowanymi mutagenami fizycznymi są promieniowanie jonizujące, do którego zalicza się: promienie X, alfa, beta, gamma, protony i neutrony uwalniane przez radioaktywne izotopy pierwiastków, np.: rad, 60 Co, 32 P, 35 S oraz promieniowanie niejonizujące ultrafioletowe (UV) (Rogalska i in. 1999). Promieniowanie jonizujące o dużej energii (X, γ) ma zdolność penetrowania tkanek w głąb i wzbudzania atomów napotkanych cząsteczek, uwalniając elektrony i pozostawiając dodatnio naładowane wolne rodniki. Rodniki reagują z innymi cząsteczkami, co prowadzi do rozchwiania równowagi energetycznej w tkance i wywołuje wtórny efekt działania promieni jonizujących, uszkadzający DNA. Efekty działania promieni jonizujących na DNA można podzielić na: bezpośrednie wynikające z bezpośredniej interakcji energii promieniowania ze składnikami DNA (absorpcja promieniowania przez szkielet cukrowo fosforanowy); pośrednie polegające na reakcji z wolnymi rodnikami. Zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oddziaływanie promieni jonizujących na DNA prowadzi do pęknięć w jednej lub obu jego niciach, dając początek aberracjom chromosomowym (Rogalska i in. 1999). Promieniowanie niejonizujące ultrafioletowe (o długości fali 260 nm) ma mniejszą energię i penetruje tylko wierzchnie warstwy komórek organizmów. Promienie UV wnikając do tkanki, rozpraszają swą energię w zetknięciu się z innymi atomami, wyrzucając ich elektrony z zewnętrznych orbit na wyższy poziom energetyczny. Stan ten nazywa się wzbudzeniem. Cząsteczki, których atomy są w stanie wzbudzonym wykazują większą aktywność chemiczną i reagują z atomami cząsteczki DNA, prowadząc do powstania w niej zmian mutacyjnych (Rogalska i in. 1999).
6 552 Innymi czynnikami zaliczanymi do mutagenów fizycznych są: ultradźwięki o różnej częstotliwości ( khz) prowadzą do fragmentacji DNA; ciepło tworzy miejsca apurynowe, indukujące mutacje punktowe (Winter i in. 2000). Do najczęściej stosowanych mutagenów chemicznych zalicza się czynniki alkilujące. Posiadają one jedną lub więcej grup alkilowych, które reagują z grupami fosforanowymi DNA (prowadząc do przerwania nici DNA) oraz z zasadami purynowymi i pirymidynowymi. Alkilacja zasad azotowych zmienia ich powinowactwo do zasad, z którymi normalnie tworzą pary. Tolerowanie tych błędów przez komórkę prowadzi do mutacji. Spośród mutagenów chemicznych najsilniejsze działanie wykazują: metanosulfonian etylu (EMS), siarczan dietylowy (DES), etyloimina (EI), N-nitrozo-N-metylomoczan (NMUT), N-nitrozo-N-metylomocznik (NMU), N-nitrozo-N-etylomocznik (NEU), azydek sodu (AS) (Rogalska i in. 1999). Inne mutageny chemiczne to: analogi zasad są strukturalnie podobne do zasad znajdujących się w DNA i mogą być wbudowywane przez polimerazę DNA podczas replikacji, np. 5-bromouracyl (5BU) analog tyminy (rys. 2); czynniki interkalujące płaskie cząsteczki zaburzające replikację DNA przez wślizgiwanie się pomiędzy sąsiednie pary zasad w dwuniciowej helisie i powodujące oddalanie się par zasad od siebie oraz wbudowanie dodatkowego nukleotydu, co prowadzi do przesunięcia ramki odczytu, np. barwniki akrydynowe bromek etydyny (rys. 3); kwas azotawy wywołuje deaminację cytozyny do uracylu lub adeniny do hipoksantyny (rys. 4) (Winter i in. 2000). Rys. 2. Analogi zasad
7 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach Rys. 3. Czynniki interkalujące Rys. 4. Kwas azotawy Określenie hodowla mutacyjna powstało w latach pięćdziesiątych (Mac Key 1956) i dotyczy wypracowanych systemów postępowania na różnych etapach programów hodowlanych, wykorzystujących indukowanie mutacji (Przybyła 1997). Ważnym narzędziem w hodowli mutacyjnej są techniki in vitro, umożliwiające traktowanie mutagenem dużych populacji, uzyskanie bardzo szerokiego spektrum zmienności i szybkie rozmnożenie wyselekcjonowanych genotypów w kontrolowanych warunkach wolnych od chorób (np. zastosowanie podwojonych haploidów) (Przybyła 1997). Ulepszone odmiany roślin uprawnych mogą być uzyskane bezpośrednio po traktowaniu mutagenem, jak i poprzez krzyżowanie ze zmutowanymi roślinami. Największą liczbę odmian mutantów wyhodowano u roślin zbożowych, strączkowych, oleistych, przemysłowych, warzyw, owocowych oraz leczniczych i ozdobnych (Przybyła 1997). U roślin rozmnażanych wegetatywnie, które charakteryzują się wysokim stopniem heterozygotyczności, mutageneza umożliwia wprowadzenie dodatkowej zmienności genetycznej. Hodowla mutacyjna składa się z następujących etapów: wybór materiału całe rośliny, siewki, nasiona, ziarna pyłku; sposób traktowania mutagenami dobór optymalnej dawki mutagenu (przez określenie jego stężenia lub mocy promieniowania i czasu działania) oraz warunków zewnętrznych (np. temperatura, ciśnienie tlenu, wilgotność);
8 554 kryteria wstępnej i ostatecznej selekcji (ze względu na recesywny charakter większości zmutowanych cech, selekcja prowadzona jest w drugim pokoleniu, powstałym z samozapylenia roślin poddanych działaniu mutagenów); tworzenie odmian; hodowla zachowawcza. Najważniejsze cechy ulepszane na drodze mutagenezy u roślin rozmnażanych generatywnie to według Konzak i in. (1984): plonowanie, wczesność, odporność, architektura roślin, jakość i morfologia nasion. Zastosowanie mutacji w hodowli rzepaku i innych roślin oleistych Rzepak jest gatunkiem filogenetycznie młodym o stosunkowo niewielkiej zmienności genetycznej i jako allotetraploid charakteryzujący się złożonym typem determinacji genetycznej. Zmutowane cechy recesywne mogą pojawić się w dalszych pokoleniach: M 3, M 4, M 5, M 6 M 10. W przypadku rzepaku jakość oleju w nasionach uzależniona jest w dużym stopniu od składu kwasów tłuszczowych, między innymi od udziału kwasów: oleinowego (C 18:1 ), linolowego (C 18:2 ), linolenowego (C 18:3 ) i erukowego (C 22:1 ) (Krzymański, Downey 1969; Krzymański 1970, 1984, 1993 a). U rzepaku i innych roślin oleistych metanosulfonian etylu (EMS) wykorzystuje się do zwiększenia zmienności proporcji poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju (Byczyńska i in. 1996). EMS wywołuje prawdopodobnie mutacje genów determinujących aktywność systemu desaturaz kwasu oleinowego i linolowego, odpowiedzialnych za syntezę kwasów wielonienasyconych (Spasibionek i in. 2000). Indukowana mutageneza pozwala na uzyskanie różnych profili kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym, w celu wykorzystania go do celów żywieniowych lub przemysłowych. Olej odpowiadający wymaganiom żywieniowym powinien mieć zredukowaną zawartość kwasu linolenowego do poziomu poniżej 3%, by ograniczyć proces jego utleniania i jełczenia oraz utratę smaku podczas przechowywania (Scarth i in. 1991). Zastosowanie oleju rzepakowego do produkcji biopaliwa także wymaga zmniejszenia zawartości kwasów wielonienasyconych (linolowego i linolenowego), które łatwo ulegają utlenieniu i polimeryzacji nadając olejowi charakter półschnący. Natomiast wyższa zawartość kwasu oleinowego poprawia wartość oleju rzepakowego jako surowca do produkcji oleju napędowego (Harold i in. 1995). Działając EMS (0,5 i 1%) na nasiona rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego uzyskano linie o istotnie obniżonej zawartości kwasów wielonienasyconych, przy jednoczesnym wzroście poziomu kwasu oleinowego. Kontynuując powyższe badania w pokoleniu M 3 wśród mutantów o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych uzyskano rośliny półkarłowate odporne na wyleganie (Byczyńska i in. 1997).
9 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach Stosując zmodyfikowaną metodę otrzymywania mutantów przez dwukrotne traktowanie EMS (roztworami 0,5 i 1% na nasiona rodu wyjściowego oraz 5 i 8% na nasiona pokolenia M 2 ), w pokoleniu M 6 wyselekcjonowano dwa mutanty o istotnie zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Mutant M-5 charakteryzował się wzrostem zawartości kwasu oleinowego do 77,9%, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu kwasu linolowego do 8,6% i linolenowego do 7%. U mutanta M-8 zawartość kwasu linolowego wzrosła do 23,1% przy obniżeniu zawartości kwasu linolenowego do 2,5%. Materiał wyjściowy do tych badań stanowiły nasiona rodu rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o składzie kwasów tłuszczowych w oleju: oleinowego 64,1%, linolowego 18,2% i linolenowego 10,4% (Spasibionek i in. 2000). Traktując EMS nasiona rzepaku ozimego odmiany Wotan wyprowadzono również mutanty o podwojonej ilości kwasu palmitynowego w oleju (z 4,5 do 9,2%). Towarzyszyła temu redukcja zawartości kwasu oleinowego (z 61,6 do 44,2%) oraz wzrost zawartości kwasu linolowego i linolenowego. Stwierdzono, że dziedziczenie zmienionego profilu kwasów tłuszczowych z podwyższonym poziomem kwasu palmitynowego ma charakter oligogeniczny, związany z mutacją przynajmniej czterech genów (Schnurbusch i in. 2000). Wpływ EMS na skład kwasów tłuszczowych badano także u gorczycy abisyńskiej, która średnio zawiera 35 45% kwasu erukowego w oleju. W pokoleniu M 4 uzyskano rośliny o obniżonym poziomie kwasu erukowego (7,3%) (Velasco i in.1995). Dla celów przemysłowych również z gorczycy abisyńskiej wyprowadzono mutanty charakteryzujące się wysoką zawartością kwasu erukowego, w pokoleniu M 5 nastąpiło utrwalenie mutacji na poziomie 50 60% zawartości kwasu erukowego (Velasco i in.1998). Działając mutagenem EMS (o stężeniu od 0 do 0,5%) na kulturę mikrospor gorczycy, wyselekcjonowano podwojone haploidy wykazujące wysoką (53,6%) lub niską (17,1%) zawartość kwasu erukowego. Wzrost zmienności kwasu erukowego był związany z poszerzeniem zakresu zmienności dla kwasów: palmitynowego, oleinowego i linolowego (Barro i in. 2001). Badano także wpływ EMS na wczesność kwitnienia u rzepaku jarego (Thurling i Depittayanan 1992). W pokoleniu M 3 wyselekcjonowano rośliny kwitnące krócej niż 100 dni od siewu. Stwierdzono, że EMS prawdopodobnie wywołuje zmianę w locus genu odpowiedzialnego za kwitnienie, indukując powstanie recesywnej postaci genu, która wpływa na krótszy okres kwitnienia. W pokoleniu M 1 obserwowano również rośliny z zaburzeniami chlorofilowymi, nienormalnym rozwojem liści i kwiatów, większą liczbą rozgałęzień oraz karłowatym typie wzrostu. Także nasiona lnu poddano działaniu 0,5% roztworu EMS, w celu określenia wpływu mutagenu na poszerzenie zmienności składu kwasów tłuszczowych w oleju i wyselekcjonowania mutantów o zredukowanej zawartości kwasu linolenowego. W pokoleniu M 5 uzyskano mutanta o obniżonym poziomie tego kwasu z 55,4 do 38,9%. Redukcji kwasu linolenowego towarzyszył wzrost zawartości kwasów linolowego i oleinowego (Nichterlein i in. 1988).
10 556 W doświadczeniach z NMU (N-nitrozo-N-metylomocznikiem) i AS (azydkiem sodu) uzyskano poszerzenie zmienności morfologicznej u rzepaku ozimego odmiany Skrzeszowicki. Otrzymano mutanty wcześniej dojrzewające, karłowe, o zmienionej barwie i wielkości płatków korony, zwiększonej liczbie rozgałęzień na pędzie głównym, sterylne i częściowo sterylne (Adamska i in. 1995). Morfologiczne mutanty po zadziałaniu NMU uzyskano także u soi (Sodkiewicz 1999, 2000). W przypadku mutagenezy indukowanej fizycznie najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie promieni jonizujących. Rzepak jest gatunkiem charakteryzującym się wysoką radioodpornością i stosowane dla niego dawki promieniowania wywołujące mutacje są dla innych gatunków letalne (Wilczkowska 1970). Działając na rzepak ozimy (Janpol) promieniami gamma o dawce 1000 Gy otrzymano w pokoleniu γ 1-7 mutanta chlorofilowego typu virescens, który charakteryzuje się jasnozieloną barwą liści, zmieniającą się w ciemnozieloną. Wykazano recesywny charakter mutacji chlorofilowej, która jest regulowana genem lub genami jądrowymi. Mutacja tego typu może być przydatna jako marker genetyczny w hodowli rzepaku ozimego. Badania miały charakter wstępny i nie uwzględniały wpływu temperatury i światła na ekspresję zmutowanych genów (Łuczkiewicz 1998). Promienie X wykorzystano w doświadczeniu fuzji protoplastów rzodkwi (Raphanus sativus) odmiany Kosena posiadającej w swoim genotypie gen restorer i męskosterylnych (CMS) cybrydów rzepaku. Protoplasty rzodkwi były traktowane promieniami X (dawka 60 kr), które pełniły rolę czynnika wpływającego na ukierunkowaną fuzję protoplastów oraz powodującego fragmentację chromosomów, aby ograniczyć ilość jądrowego DNA wprowadzanego do biorcy, gdyż nadmiar informacji genetycznej pochodzącej od rzodkwi wprowadzonej do genotypu rzepaku obniża żeńską płodność rzepaku. Protoplasty roślin męskosterylnych były inaktywowane poprzez traktowanie 7 mm jodoacetamidem. Z produktów fuzji zregenerowano 300 roślin, spośród których 6 było męskopłodnych. Rośliny te posiadały segment DNA od rzodkwi zawierającej gen restorer (rys. 5) (Sakai i in. 1996). Także ultradźwięki mogą fragmentować cząsteczki DNA, a podczas reperacji dochodzi do rozluźnienia sprzężeń między cechami. Zastosowanie ultradźwięków zwiększa częstotliwość mutacji pod wpływem promieni gamma (Krzymański i in. 2000). Określano wpływ różnych dawek prędkich neutronów (0,30 0,50 KGy) i promieni gamma (1,0 1,4 KGy) na zmienność zawartości kwasów tłuszczowych u gorczycy sarepskiej. Stwierdzono, że wszystkie dawki obydwu typów promieniowania wywoływały szeroki zakres zmian zarówno w kierunku wzrostu, jak i spadku poziomu poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju. Promienie gamma indukowały większą zmienność dla kwasów: oleinowego, linolowego i erukowego, natomiast prędkie neutrony były bardziej efektywne w indukcji zmienności zawartości kwasu linolenowego (Iftikhar Ali i in. 1999).
11 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach mM jodoacetamid (IOA) protoplasty z hypokotylu B. napus cybryd CMS 2n = 38 (AACC) męskosterylne żółte płatki inaktywacja + promienie X (60 kr) protoplasty z mezofilu R. sativus Rf 2n = 18 (RR) męskopłodne białe płatki B. napus CMS R o 2n = 47 (AACCRR?) płodne białe płatki B. napus CMS BC 1 2n = 47 (AACCRR?) płodne kremowe płatki męskosterylne męskopłodne 11 6 BC 2 2n = 38 (AACCR) płodne żółte płatki BC 2 S 1 B. napus Rys. 5. Wykorzystanie promieni X oraz jodoacetamidu w procesie fuzji protoplastów rzodkwi i rzepaku z systemem CMS (wg Sakai i in. 1996) Działanie promieni jonizujących badano także u soi (Rawlings i in. 1958) i lnianki (Łuczkiewicz i Szewczyk 1997) stwierdzając znaczne zwiększenie zmienności cech morfologicznych oraz wzrost plonu. W przypadku lnianki wyselekcjonowano również mutanty o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych w nasionach. Znaleziono rośliny o dużej zawartości kwasu linolowego (24,6%) i genotypy o niskim (30,8%) i wysokim (48,0%) poziomie kwasu linolenowego. Inną możliwością zastosowania mutagenezy w hodowli jest łączne traktowanie mutagenami chemicznymi i fizycznymi, co umożliwia zwiększenie zmienności cech w porównaniu do traktowania wyłącznie jednym rodzajem mutagenu. Przykładem wykorzystania takiej metodyki może być połączenie wpływu siarczanu dietylowego (DES) z prędkimi neutronami w celu uzyskania mutacji chlorofilowych u rzepaku, które byłyby markerem w produkcji mieszańców F 1
12 558 w systemie CMS pol (Zhao i in. 2000). W wyniku doświadczeń wyprowadzono rośliny posiadające zmutowany układ genów determinujących wystąpienie mutacji chlorofilowych (homozygota recesywna) i poprzez krzyżowanie cechę tę wprowadzono do roślin męskoniepłodnych CMS pol i ich linii dopełniających. W układzie heterozygotycznym brak jest przebarwień chlorofilowych, co umożliwia łatwe odróżnienie mieszańca od samopyłu (homozygoty) już w fazie siewek. Zastosowanie mutagenezy w hodowli rzepaku i innych roślin oleistych dowodzi, że jest ona cennym narzędziem umożliwiającym zwiększenie zmienności istniejących cech i tworzenie nowej zmienności. Zmutowane geny mogą także determinować cechy markerowe wykorzystywane w selekcji. Literatura Adamska E., Jeżowski S., Olejniczak J., Rybiński W Wpływ mutagenów chemicznych na zmienność indukowaną u rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste, XVI (1): Barro F., Fernandez-Escobar J., De La Vega M., Martin A Doubled haploid lines of Brassica carinata with modified erucic acid content through mutagenesis by EMS treatment of isolated microspores. Plant Breeding, 120: Byczyńska B., Krzymański J., Spasibionek S Zmniejszenie zawartości kwasów wielonienasyconych w oleju rzepakowym w wyniku mutagenezy chemicznej. Rośliny Oleiste, XVII (1): Byczyńska B., Spasibionek S., Krzymański J Karłowe mutanty rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Rośliny Oleiste, XVIII (1): Harold S., Lal K., Lawate S Varieties of rapeseed oil and derived products for use in fuels and lubricants. Proceeding of the 9th International Rapeseed Congress, vol. 4: van Harten A.M Mutation breeding. Internat. Agric. Centre, Wageningen, The Netherlands 85 pp. Iftikhar Ali, Anwar Shah S., Ahmad Shah S.J., Mumatz Ahmad, Kafyat-ur-Rehman Direction and magnitude of variability in fatty acid composition of fast neutron and gamma radiation induced Brassica juncea. Cruciferae Newsletter 21: Konzak C.F., Kleinhofs A., Ullrich S.E Induced mutations in seed propagated crops. Plant Breeding Rev., 2: Krzymański J., Downey K.R Inheritance of fatty acid composition in winter forms of rapeseed, Brassica napus. Can. J. Plant Sci., 49: Krzymański J Genetyczne możliwości ulepszania składu chemicznego nasion rzepaku ozimego. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 14 (2): Krzymański J Hodowlane możliwości ulepszania zawartości oleju i białka w nasionach rzepaku. Wyniki badań nad rzepakiem ozimym 1983, IHAR Radzików, Krzymański J Osiągnięcia i nowe perspektywy prac badawczych nad roślinami oleistymi w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, 5/245: Krzymański J., Piętka T., Matuszczak M., Michalski K Próba użycia ultradźwięków do łamania sprzężeń cech u rzepaku. Rośliny Oleiste, XXI (2): Łuczkiewicz T., Szewczyk D Zmienność wybranych cech roślin Camelina sativa L. w pokoleniach γ 1-3. Rośliny Oleiste, XVIII (1):
13 Mutageneza i jej zastosowanie w badaniach Łuczkiewicz T Mutacje typu Virescens u rzepaku ozimego Brassica napus L. Rośliny Oleiste, XIX (2): Mac Key J Mutation breeding in Europe. Genetics in plant breeding, Brookhaven Symposia in Biology, No 9, New York: Nichterlein K., Marquard R., Friedt W Breeding for modified fatty acid composition by induced mutations in linseed (Linum usitatissimum L.). Plant Breeding, 101: Przybyła A Możliwości wykorzystania mutagenezy w tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych. Hodowla Roślin, Materiały z I Krajowej Konferencji, Poznań, listopada: Rawlings J.O., Hanway D.G., Gardner C.O Variation in quantitative characters of soybeans after seed irradiation. Agronomy Journal, 50: Rieger R., Michaelis A., Green M.M Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Sakai T., Liu H.J., Iwabuchi M., Kochno-Murase J., Imamura J Introduction of a gene from fertility restored radish (Raphanus sativus) into Brassica napus by fusion of X irradiated protoplasts from a radish restorer line and iodacetoamide treated protoplasts from a cytoplasmic male sterile cybrid of B. napus. Theor. Appl. Genet., 93: Scarth R., McVetty P.B.E., Rimmer S.R Breeding for special oil quality in canola/rapeseed. Rapeseed in a Changing World, Rapeseed Congress GCIRC, Saskatoon, Saskatchewan, 7 9 July, vol. 1: Schnurbusch T., Möllers C., Becker H.C A mutant of Brassica napus with increased palmitic acid content. Plant Breeding, 119: Sodkiewicz T Porównanie wrażliwości wybranych odmian soi na działanie N-nitrozo- N-metylomocznika (MNUA) w oparciu o badania pokolenia M 2. Rośliny Oleiste, XX (2): Sodkiewicz T Zmienność u soi (Glicyne max L. Merrill) indukowana mutagenem chemicznym. Rośliny Oleiste, XXI (2): Spasibionek S., Byczyńska B., Krzymański J Mutanty rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Rośliny Oleiste, XXI (3): Turner P.C., McLennon A.G., Bates A.D., White M.R.H Krótkie wykłady Biologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Thurling N., Depittayanan V EMS induction of early flowering mutants in spring rape (Brassica napus). Plant Breeding, 108: Velasco L., Fernandez-Martinez J.M., de Haro A Isolation of induced mutants in Ethiopian mustard (Brassica carinata Braun) with low levels of erucic acid. Plant Breeding, 114: Velasco L., Fernandez-Martinez J.M., de Haro A Increasing erucic acid content in Ethiopian mustard through mutation breeding. Plant Breeding, 117: Węgleński P Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Wilczkowska J Wyniki badań nad działaniem promieni jonizujących gamma na niektóre gatunki, odmiany i mieszańce roślin oleistych. Biuletyn IHAR 1 2 (94 95): Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L Krótkie wykłady Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Zhao Y., Wang M.L., Zhang Y.Z., Du L.F., Pan T A chlorophyll reduced seedling mutant in oilseed rape, Brassica napus, for utilization in F 1 hybrid production. Plant Breeding, 119:
Mutacja typu Virescens u rzepaku ozimego Brassica napus L.
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Mutacja typu Virescens u rzepaku ozimego Brassica napus L. Virescens type of mutation in winter rape Brassica
Badania nad optymalizacją warunków mutagenezy chemicznej u rzepaku w celu otrzymania nowej zmienności nienasyconych kwasów tłuszczowych
Tom XX Rośliny Oleiste Stanisław Spasibionek, Barbara Byczyńska, Jan Krzymański Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Badania nad optymalizacją warunków mutagenezy
Analiza genetyczna zawartości kwasów tłuszczowych w liniach DH rzepaku ozimego
NR 226/227/2 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ELŻBIETA ADAMSKA 1 TERESA CEGIELSKA-TARAS 2 LAURENCJA SZAŁA 2 KRYSTYNA CZERNIK-KOŁODZIEJ 2 1 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Efekt działania różnych mutagenów w pokoleniu roślin M 1 i M 2 gorczycy białej (Sinapis alba L.)
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Jan Olejniczak, Elżbieta Adamska Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Efekt działania różnych mutagenów w pokoleniu roślin M 1 i M 2 gorczycy białej (Sinapis alba L.) Effects
Zmienność organizmów żywych
Zmienność organizmów żywych Organizm (roślina, zwierzę) Zmienność dziedziczna (genetyczna) Zmienność niedziedziczna Rekombinacja Mutacje Segregacja chromosomów Genowe Crossing-over Chromosomowe Losowe
wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki
Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Ekspresja genów jest regulowana
Imię i nazwisko...kl...
Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN GENETYKA GR. A Imię i nazwisko...kl.... 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b) biochemia c)
Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Seminarium 1 część 1 Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Genom człowieka Genomem nazywamy całkowitą ilość DNA jaka
Postępy prac nad tworzeniem gorczycy białej podwójnie ulepszonej
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Teresa Piętka, Jan Krzymański, Krzysztof Michalski, Krystyna Krótka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Postępy prac nad tworzeniem
Charakterystyka podwojonych haploidów rzepaku ozimego uzyskanych z odmiany Bor
Tom XXIII Rośliny Oleiste 22 Laurencja Szała, Krystyna Krótka, Krystyna Czernik-Kołodziej, Teresa Cegielska-Taras Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Charakterystyka
SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku
pieczątka SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 078-801-24/11 zadanie nr 59
Znaczenie mutagenezy w tworzeniu nowych genotypów roślin oleistych o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych
Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Znaczenie mutagenezy w tworzeniu nowych genotypów roślin oleistych o zmienionym składzie kwasów
Konsekwencje mutacji genowych na poziomie translacji. 1. Mutacja zmiany sensu 2. Mutacja milcząca 3. Mutacja nonsensowna
Konsekwencje mutacji genowych na poziomie translacji 1. Mutacja zmiany sensu 2. Mutacja milcząca 3. Mutacja nonsensowna Mutacja zmiany sensu Zmiana w DNA Zmiana w mrna (zmiana kodonu) Zmiana aminokwasu
wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki
Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Wykład 4 Jak działają geny?
Ćwiczenie 16/17. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje chromosomowe strukturalne. Mutacje chromosomowe liczbowe.
Ćwiczenie 16/17 Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje chromosomowe strukturalne. Mutacje chromosomowe liczbowe. Prof. dr hab. Roman Zieliński 1. Szacowanie częstości mutacji punktowych 1.1.
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...
Mutacje jako źródło różnorodności wewnątrzgatunkowej
Mutacje jako źródło różnorodności wewnątrzgatunkowej Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Poziom nauczania oraz odniesienie do podstawy programowej: Liceum IV etap edukacyjny zakres rozszerzony: Różnorodność
MUTACJE GENOWE- SUBSTYTUCJE MUTACJE GENOWE- INSERCJE I DELECJE PRZYCZYNY POWSTAWANIA MUTACJI
MUTACJE GENOWE- SUBSTYTUCJE Substytucja- zmiana jednego nukleotydu na inny tranzycja- zmiana jednej zasady purynowej na drugą purynową (A G), lub pirymidynowej na pirymidynową (T C) transwersja- zamiana
Zmienność u soi (Glycine max L. Merrill) indukowana mutagenem chemicznym
Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Sodkiewicz Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Zmienność u soi (Glycine max L. Merrill) indukowana mutagenem chemicznym Variability of soybean
KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Cytologia i genetyka Cytology and Genetics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator prof. dr hab. Zbigniew Miszalski Zespół dydaktyczny dr
HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan University of Life Sciences Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Faculty of Agronomy and Bioengineering HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN
Podstawowe techniki barwienia chromosomów
Prążek C Chromatyna nie kondensuje równomiernie! Euchromatyna-najmniej kondensująca (fragmenty helisy DNA bogate w guaninę i cytozynę) Heterochromatyna fakultatywna Jasne prążki G Ciemne prążki G Heterochromatyna
Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II
onkurs szkolny istrz genetyki etap II 1.W D pewnego pierwotniaka tymina stanowi 28 % wszystkich zasad azotowych. blicz i zapisz, jaka jest zawartość procentowa każdej z pozostałych zasad w D tego pierwotniaka.
6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.
ID Testu: F5679R8 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Na indywidualne cechy danego osobnika ma (maja) wpływ A. wyłacznie czynniki środowiskowe. B. czynniki środowiskowe i materiał genetyczny. C. wyłacznie
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia medyczna w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2017/2018 Analityka Medyczna I rok
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia medyczna w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2017/2018 Analityka Medyczna I rok Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Poniedziałek 8.00 10.15 grupa V Wtorek 11.00 13.15
Charakterystyka mutantów soi otrzymanych po zastosowaniu mutagenów chemicznych i fizycznych
Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Jerzy Nawracała Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Charakterystyka mutantów soi otrzymanych po zastosowaniu mutagenów chemicznych i fizycznych
Badania nad metodą hodowli linii restorerów dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej niepłodności typu CMS ogura u rzepaku ozimego*
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Wiesława Popławska, Iwona Bartkowiak-Broda, Maria Ogrodowczyk Hanna Jędrzejowska* Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu * Katedra Genetyki
Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z mikrospor zarodków rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
Tom XIX Rośliny Oleiste 98 Teresa Cegielska-Taras, Laurencja Szała Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z
Charakterystyka linii CMS ogura rzepaku ozimego i ich linii rekurencyjnych
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Alina Liersch, Iwona Bartkowiak-Broda, Krystyna Krótka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Charakterystyka linii CMS ogura rzepaku ozimego
WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ
WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ Replikacja organizacja widełek replikacyjnych Transkrypcja i biosynteza białek Operon regulacja ekspresji genów Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk REPLIKACJA
Numer zadania 4.3. pt Oszacowanie możliwości koegzystencji upraw różnych typów odmian rzepaku ozimego w warunkach agroklimatycznych Polski
ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych
Cechy mutantów rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych
Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Stanisław Spasibionek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Cechy mutantów rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych The traits of winter
Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne)
Joanna Wieczorek Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne) Strona 1 Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe:
Chemiczne składniki komórek
Chemiczne składniki komórek Pierwiastki chemiczne w komórkach: - makroelementy (pierwiastki biogenne) H, O, C, N, S, P Ca, Mg, K, Na, Cl >1% suchej masy - mikroelementy Fe, Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co, J, F
października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II
10 października 2013: Elementarz biologii molekularnej www.bioalgorithms.info Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II Komórka: strukturalna i funkcjonalne jednostka organizmu żywego Jądro komórkowe: chroniona
WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ
WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ Replikacja organizacja widełek replikacyjnych Transkrypcja i biosynteza białek Operon regulacja ekspresji genów Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk REPLIKACJA
Wykorzystanie mutantów w biologii
Wykorzystanie mutantów w biologii Piotr Gawroński piotr_gawronski@sggw.pl 2/68 pt. 12-13 sites.google.com/site/chlorotfs Mutacje Mutacja to zmiana sekwencji nukleotydowej cząsteczki DNA, a przez to informacji
Podstawowe techniki barwienia chromosomów
Prążek C Chromatyna nie kondensuje równomiernie! Euchromatyna-najmniej kondensująca (fragmenty helisy DNA bogate w guaninę i cytozynę) Heterochromatyna fakultatywna Jasne prążki G Ciemne prążki G Heterochromatyna
Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia
Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Połączenia komórek
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.
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
Informacje dotyczące pracy kontrolnej
Informacje dotyczące pracy kontrolnej Słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do pracy kontrolnej lub otrzymali z niej ocenę negatywną zobowiązani są do dnia 06 grudnia 2015 r.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im Z i J Łyko Syllabus przedmiotowy 017/18 01/ r Wydział Fizjoterapii Kierunek studiów Fizjoterapia Specjalność ----------- Forma studiów Stacjonarne Stopień studiów
Tom XXII Rośliny Oleiste 2001
Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Wiesława Popławska, Iwona Bartkowiak-Broda, Alina Liersch, Anna Fürguth Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Ocena cech jakościowych
Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...
1. Zadanie (0 2 p. ) Porównaj mitozę i mejozę, wpisując do tabeli podane określenia oraz cyfry. ta sama co w komórce macierzystej, o połowę mniejsza niż w komórce macierzystej, gamety, komórki budujące
Zmienność genomu. Przyczyny, skutki i sposoby kontroli
Zmienność genomu Przyczyny, skutki i sposoby kontroli Zmienność genomu Przez zmienność genomu (polimorfizm) rozumiemy różnice w sekwencji DNA genomowego pomiędzy osobnikami jednego gatunku. Wyróżniamy:
Regeneracja pędów z segmentów hypokotylowych lnianki siewnej Camelina sativa L. w kulturach in vitro
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Jolanta Zandecka-Dziubak, Tadeusz Łuczkiewicz Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Regeneracja pędów z segmentów hypokotylowych lnianki siewnej Camelina
Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany
1 2 3 Drożdże są najprostszymi Eukariontami 4 Eucaryota Procaryota 5 6 Informacja genetyczna dla każdej komórki drożdży jest identyczna A zatem każda komórka koduje w DNA wszystkie swoje substancje 7 Przy
Tom XXII Rośliny Oleiste 2001
Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Danuta Murawa, Iwona Pykało, Kazimierz Warmiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska Olej i jego skład kwasowy
GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ
GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ ZMIENNOŚĆ - występowanie dziedzicznych i niedziedzicznych różnic między osobnikami należącymi do tej samej
Mutacje. delecja insercja strukturalne
Mutacje Genowe (Punktowe) Chromosomowe substytucje: delecja insercja strukturalne liczbowe (genomowe) tranzycja delecja deficjencja transwersja duplikacja translokacja inwersja Mutacje chromosomowe strukturalne
1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów.
mrna 1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów. GGA CGC GCT replikacja CCT GCG CGA transkrypcja aminokwasy trna antykodony
Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu
ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych
S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biologia medyczna. Nie dotyczy
Załącznik Nr 3 do Uchwały enatu PUM 14/2012 YLABU MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu I nformacje
Bamberka zeroerukowa gorczyca biała
Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2007 Teresa Piętka, Jan Krzymański Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Bamberka zeroerukowa gorczyca biała Bamberka zero erucic white mustard
Perspektywy badań nad rzepakiem i jego hodowlą
Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, Zakład Roślin Oleistych Perspektywy badań nad rzepakiem i jego hodowlą Prospects of research and breeding on oilseed rape
S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Stacjonarne (s)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa
Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej.
Wprowadzenie DNA i białka W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej. Białka: łańcuchy złożone z aminokwasów (kilkadziesiąt kilkadziesiąt
Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17
Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD zakres rozszerzony LO 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony nr dopuszczenia 564/2/2012 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony
Ćwiczenie 18. Mutageny fizyczne i chemiczne. Wpływ promieniowania jonizującego na organizm. Wykorzystanie mutagenezy indukowanej.
Ćwiczenie 18 Mutageny fizyczne i chemiczne. Wpływ promieniowania jonizującego na organizm. Wykorzystanie mutagenezy indukowanej. Prof. dr hab. Roman Zieliński 1. Mutageny fizyczne i chemiczne 1.1. Pytania
Skrypt Bioinformatyka DRAFT Strona 67
Spis treści 5 Budowa kwasów nukleinowych... 68 5.1 Nukleotydy... 68 5.2 Łaocuch polinukleotydowy... 71 5.3 Nić komplementarna... 71 6 Centralny dogmat Biologii Molekularnej... 74 7 Przepływ informacji
Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy
Przedmowa Przekazywana czytelnikowi książka jest podręcznikiem szczegółowej hodowli wybranych, uprawianych w Polsce gatunków roślin warzywnych. Do tej pory wydano w Polsce w 1967 roku jeden podręcznik
Biologiczne podstawy ewolucji. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.
Biologiczne podstawy ewolucji. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja. Historia } Selekcja w hodowli zwierząt, co najmniej 10 000 lat temu } Sztuczne zapłodnienie (np. drzewa daktylowe) 1000 lat temu
Program ćwiczeń z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA I GENETYKA, część I dla kierunku Lekarskiego, rok I 2015/2016. Ćwiczenie nr 1 (06-07.10.
Program ćwiczeń z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA I GENETYKA, część I dla kierunku Lekarskiego, rok I 2015/2016 Ćwiczenie nr 1 (06-07.10.2015) Temat: Wprowadzenie 1. Omówienie regulaminu zajęć Temat: Wprowadzenie
Analysis of the low-linolenic mutant genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) with the use of DNA markers *
Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Katarzyna Mikołajczyk, Stanisław Spasibionek, Iwona Bartkowiak-Broda Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Analysis of the low-linolenic mutant genotypes
I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający
I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz
Biologia molekularna z genetyką
Biologia molekularna z genetyką P. Golik i M. Koper Konwersatorium 2: Analiza genetyczna eukariontów Drosophilla melanogaster Makrokierunek: Bioinformatyka i Biologia Systemów; 2016 Opracowano na podstawie
Tom XX Rośliny Oleiste Franciszek Wielebski, Marek Wójtowicz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu
Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Franciszek Wielebski, Marek Wójtowicz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Agrotechnika mieszańców złożonych I. Wpływ zagęszczenia roślin
6. Uzupełnij zdanie, wstawiajac w odpowiednie miejsce wyrażenie ujawni się lub nie ujawni się :
ID Testu: 9S6C1A4 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Allelami nazywamy A. takie same formy jednego genu. B. różne formy różnych genów. C. takie same formy różnych genów. D. różne formy jednego genu.
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
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
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
Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku ozimego II. Wpływ nawożenia słomą pszenicy i azotem na skład chemiczny nasion rzepaku ozimego
Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Władysław Malarz Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Wykorzystanie słomy pszenicy ozimej do nawożenia rzepaku
Zastosowanie hodowli rekombinacyjnej, mutacyjnej oraz androgenezy in vitro w badaniach nad lnem oleistym (Linum usitatissimum L.)
Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2007 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Zastosowanie hodowli rekombinacyjnej, mutacyjnej oraz androgenezy in vitro w badaniach nad lnem
Translokacje Aberracje chromosomowe. strukturalne: translokacje, inwersje, delecje, duplikacje, chromosomy koliste (izochromosomy)
Aberracje chromosomowe strukturalne: translokacje, inwersje, delecje, duplikacje, chromosomy koliste (izochromosomy) liczbowe: aneuploidie, euploidie Poszczególne gatunki zwierząt charakteryzują się nasileniem
Składniki diety a stabilność struktury DNA
Składniki diety a stabilność struktury DNA 1 DNA jedyna makrocząsteczka, której synteza jest ściśle kontrolowana, a powstałe błędy są naprawiane DNA jedyna makrocząsteczka naprawiana in vivo Replikacja
Mutacje. Michał Pszczółkowski
Mutacje Michał Pszczółkowski IIIc Mutacja to nagła,trwała zmiana w materiale genetycznym komórki, który może być dziedziczny. Jest ona zjawiskiem losowym-może pojawić się w dowolnym miejscu nici DNA. Termin
S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Biologia molekularna
Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów
SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK.
SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1. Karta
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE ROK SZKOLNY 2015/2016 Semestr jesienny TYP SZKOŁY: liceum ogólnokształcące PRZEDMIOT: biologia SEMESTR: II LICZBA GODZIN W SEMESTRZE: 15 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania biologii
Reakcja odmian pszenżyta ozimego na długoterminowe przechowywanie w banku genów
NR 230 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 MARIAN GÓRSKI Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Reakcja odmian pszenżyta ozimego
Ogólna zdolność kombinacyjna wybranych linii wsobnych i efekty heterozji mieszańców F 1 rzepaku ozimego
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Henryk Woś, Stanisław Węgrzyn*, Janina Woś Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Małyszyn w Gorzowie Wlkp. *Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin
plezjomorfie: podobieństwa dziedziczone po dalszych przodkach (c. atawistyczna)
Podobieństwa pomiędzy organizmami - cechy homologiczne: podobieństwa wynikające z dziedziczenia - apomorfie: podobieństwa dziedziczone po najbliższym przodku lub pojawiająca się de novo (c. ewolucyjnie
Bezpośrednia embriogeneza somatyczna
Bezpośrednia embriogeneza somatyczna Zarodki somatyczne formują się bezpośrednio tylko z tych komórek roślinnych, które są kompetentne już w momencie izolowania z rośliny macierzystej, czyli z proembriogenicznie
Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni
Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB Zakład Biologii
wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki
Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Program wykładu 1. Jakie
Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.
Podstawy biologii Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja. Historia } Selekcja w hodowli zwierząt, co najmniej 10 000 lat temu } Sztuczne zapłodnienie (np. drzewa daktylowe) 1000 lat temu } Podobne
20. STRUKTURĘ DNA. Chemiczne czynniki modyfikujące DNA. Iwona śak, Paweł Niemiec
20. CZYIKI MDYFIKUJĄCE STRUKTURĘ DA Iwona śak, Paweł iemiec Czynniki chemiczne lub fizyczne o charakterze mutagennym są niejednorodną grupą. Wszystkie reagują bezpośrednio z DA, wprowadzając modyfikacje
Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir
TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011 Władysław Malarz, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Wpływ wiosennego nawożenia różnymi
MUTACJE GENOWE- SUBSTYTUCJE. MUTACJE spontaniczne indukowane. germinalne somatyczne. genomowe chromosomowe genowe.
WSZYSTKIE OSOBNIKI TEGO SAMEGO GATUNKU POSIADAJĄ TE SAME GENY! NIE WSZYSTKIE OSOBNIKI DANEGO GATUNKU POSIADAJĄ TAKIE SAME GENY MIEJSCA KODUJĄCE W GENACH SĄ CHRONIONE PRZED UTRWALENIEM ZMIAN- MIEJSCA KONSERWATYWNE
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu: Moduł A Biologia medyczna Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów
Spis treści. 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13. Przedmowa 10
Spis treści Przedmowa 10 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13 1.1. Organizacja DNA jądrowego 13 1.1.1. Rodzaje sekwencji powtarzalnych i ich lokalizacja 14 1.1.1.1. Sekwencje rozproszone
z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej I. Wstęp
pieczątka SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2012 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801-16/12/ zadanie nr 59 2.
Możliwości modyfikowania składu kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego poprzez selekcję w populacji linii wsobnych
Tom XXIV Rośliny Oleiste 23 Teresa Piętka, Krystyna Krótka, Jan Krzymański Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Możliwości modyfikowania składu kwasów tłuszczowych
Odmiany mieszańcowe rzepaku osiągnięcia i perspektywy
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Odmiany mieszańcowe rzepaku osiągnięcia i perspektywy Rapeseed hybrid varieties achievements and
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:
Changes of fatty acid composition in seed oil of rapeseed during first 96 hours of germination
Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Changes of fatty acid composition in seed oil of rapeseed during first 96 hours of germination Zmiany
Numer zadania 4.3. pt Oszacowanie możliwości koegzystencji upraw różnych typów odmian rzepaku ozimego w warunkach agroklimatycznych Polski
ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych
Mutageneza i naprawa DNA Rekombinacja
1 Mutageneza i naprawa DNA Rekombinacja Zmiany genomu } Wielkoskalowe } Zmiany liczby i formy chromosomów, duplikacje całych genomów } Rearanżacje chromosomowe } Dotyczą dużej liczby genów, fenotyp plejotropowy
Nauka Przyroda Technologie
Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, JERZY NAWRACAŁA,