Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Изучали стабильность развития и интенсивность фотосинтеза у растений табака, трансформированного разоружённым штаммом Agrobacterium tumefaciens А699 (без целевых генов) в нормальных условиях и в условиях повышенного освещения. При воздействии экстремального освещения, несмотря на некоторое уменьшение стабильности развития у трансформантов по сравнению с контрольными растениями, трансгенные растения демонстрировали повышенный уровень интенсивности фотосинтеза. Наблюдаемый эффект отнесли к последствиям изменений в функционировании растительного генома из-за стрессового напряжения, вызванного процедурой трансформации. Затухание наблюдаемых эффектов у поколения Т6 может быть связано с действием механизмов поддержки популяционного гомеостаза, обеспечивающих стабильность работы генома также и при появлении инсерционных мутаций, коей является встройка чужеродной генетической конструкции – Т-ДНК агробактерии.
Изучали стабильность развития и интенсивность фотосинтеза у растений табака, трансформированного разоружённым штаммом Agrobacterium tumefaciens А699 (без целевых генов) в нормальных условиях и в условиях повышенного освещения. При воздействии экстремального освещения, несмотря на некоторое уменьшение стабильности развития у трансформантов по сравнению с контрольными растениями, трансгенные растения демонстрировали повышенный уровень интенсивности фотосинтеза. Наблюдаемый эффект отнесли к последствиям изменений в функционировании растительного генома из-за стрессового напряжения, вызванного процедурой трансформации. Затухание наблюдаемых эффектов у поколения Т6 может быть связано с действием механизмов поддержки популяционного гомеостаза, обеспечивающих стабильность работы генома также и при появлении инсерционных мутаций, коей является встройка чужеродной генетической конструкции – Т-ДНК агробактерии.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Агробактериальная трансформация как биотический стрессирующий фактор / А. Г. Еникеев [и др.] // Журн. стресс-физиологии и биохимии растений. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 11–15. 2. Генетическая инженерия растений. Лабораторное руководство / Дж. Дрейпер [и др.]. – М. : Мир, 1991. – 408 с. 3. Животовский Л. А. Стабилизирующий отбор и приспособленность популяций ГМО / Л. А. Животовский // ГМО – скрытая угроза России. – М. : ОАГБ, ЦЭПР, 2004. – С. 93–104. 4. Захаров В. М. Онтогенез и популяция: оценка стабильности развития в природных популяциях / В. М. Захаров // Онтогенез. – 2001. – Т. 32, № 6. – С. 404–421. 5. Здоровье среды: методика оценки / В. М. Захаров [и др.]. – М. : Центр экол. политики России, 2000. – 68 с. 6. Здоровье среды: практика оценки / В. М. Захаров [и др.]. – М. : Центр экол. политики России, 1996. – 170 с. 7. Нурминская Ю. В. Выявление внутренней нестабильности генома трансгенных растений в ряду поколений / Ю. В. Нурминская // Экологические и медицинские проблемы Сибири : материалы межрегион. науч.-практ. конф. мол. учёных, 1–2 марта 2012 г. – Ангарск, 2012. – С. 123–132. 8. Щербаков В. П. Эволюция как сопротивление энтропии. I. Механизмы видового гомеостаза / В. П. Щербаков // Журн. общ. биологии. – 2005. – Т. 66, № 3. – С. 195–211. 9. Agrobacterium-mediated transformation of Nicotiana tabacum by disarmed strain At 699 resulted in considerable raising of growth and development of transgenic plants / L. A. Maximova [et al.] // J. Stress Physiol. and Biochem. – 2012. – Vol. 8, N 1. – P. 138–148. 10. Gelvin S. B. Genetic manipulation of Agrobacterium tumefaciens strains to improve transformation of recalcitrant species / S. B. Gelvin, C-N Liu // Plant Molecular Biology Manual. – Dordrecht : Kluwier Academic Publishers, 1994. – B 4. – Р. 1–13. 11. Glantz S. A. Primer of biostatistics / S. A. Glantz. – N. Y. : McGraw-Hill Professional, 1999. – 89 p. 12. McGill R. Variations of Box Plots / R. McGill, J. W. Tukey, W. A. Larsen // The American Statistician. – 1978. – Vol. 32, N 1. – P. 12–16 13. Zhivotovsky L. A. Environmental stress and evolution: A theoretical study / L. A. Zhivotovsky // Environmental Stress, Adaptation, and Evolution / R. Bijlsma, V. Loeschcke (eds.). – Basel : Birkhaeuser Verlag, 1997. – P. 241–254.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN Tobacco plans were transformed by the Agrobacterium tumefaciens strain A 699, with no target genes. Processes related to rate of photosynthesis in leaves of transgenic tobacco plants and stability of the transformed plant development are discussed. The effects of increase of photosynthetic rate and of decrease of developmental stability observed under the conditions of increased illumination may be bound up with reconstructions in the transformants’ genome functions due to the stress caused by the transformation process. The attenuation of effects observed at T5, T6 generations of transgenic plants can be a result of work of population homeostasis mechanism.
Tobacco plans were transformed by the Agrobacterium tumefaciens strain A 699, with no target genes. Processes related to rate of photosynthesis in leaves of transgenic tobacco plants and stability of the transformed plant development are discussed. The effects of increase of photosynthetic rate and of decrease of developmental stability observed under the conditions of increased illumination may be bound up with reconstructions in the transformants’ genome functions due to the stress caused by the transformation process. The attenuation of effects observed at T5, T6 generations of transgenic plants can be a result of work of population homeostasis mechanism.
Ключевые слова EN
Литература EN