トランスジェニックコーンの起源、特徴、タイプ



トランスジェニックコーン 特定の特性を発現するように遺伝的に改変された特定のトウモロコシ株を指す。農業生産の観点からは、これらの開発された特性は、例えば害虫および除草剤に対する耐性である。.

トランスジェニックトウモロコシは健康と生態系への可能な影響に関して論争を引き起こしました。 Btトウモロコシは最も知られているトランスジェニック品種の1つです。この遺伝子には土壌細菌由来のものが追加されています, バチルス・チューリンゲンシス.

細菌は殺虫剤を生産します。つまり、植物に有害な特定の昆虫を攻撃する毒素を形成します。したがって、Btコーン植物は殺虫剤を含んでいます。トウモロコシに追加されたもう1つのトランスジェニック特性は、一般的な除草剤に対する耐性です:グリホサート.

グリホサートはEPSPS酵素の合成を阻害し、それは植物細胞の形成に必要ないくつかの芳香族アミノ酸の製造を制御します.

改変遺伝子をトウモロコシに導入することによって、植物が除草剤を受け取っても酵素は変化せず、そしてその成長を継続する。しかし、雑草は死ぬのですか.

索引

  • 1起源
  • 2つの特徴
  • 3種類
  • 4健康への影響
  • 5つの利点
  • 6参考文献

起源

グリホサート耐性トウモロコシ品種は、1996年にMonsantoによって最初に販売され、 "Roundup®Ready corn"(RRトウモロコシ)として知られています。同年、最初のBtトランスジェニックコーンが承認されました.  

バクテリア バチルス・チューリンゲンシス 特定の種類の昆虫を特異的に攻撃する最大20種類の殺虫毒素(Cryと呼ばれる結晶の形)を自然に分泌します。,

バイエルクロップサイエンスは、グルホシネートに耐性のある「リバティリンクコーン」を開発しました。グリホサートと戦おうとしている雑草の1つは、アレッポ・モロコシです。.  

この雑草は世界の農業にとって最も有害な10のうち6番目の場所を占めています。 Pioneer Hi-Bredはイミダゾリンなどの除草剤に耐性のあるトウモロコシ雑種を「Clearfield®」の商標で開発し販売しています。.

これらの雑種において、除草剤に対する抵抗性は、遺伝子操作によってではなく、組織培養および他の手順を選択することによって作り出された。したがって、トランスジェニック作物の承認を管理する規制の枠組みは、Clearfield®には適用されません。.

2011年以来、遺伝子組み換えおよび除草剤耐性トウモロコシは14カ国で栽培されています。 2012年以来、除草剤に耐性のある26種類のトランスジェニックトウモロコシが欧州連合への輸入を許可されています。.

2013年に、モンサント社は、干ばつ耐性と呼ばれるトウモロコシ雑種のラインナップで最初のトランスジェニック形質を発売しました。.

特性はと呼ばれる土壌微生物遺伝子の挿入によって提供されます 枯草菌. 2011年にUSDA、2013年に中国で承認されました。.

特徴

- トランスジェニックトウモロコシ植物自体が、標的昆虫の消化を妨げる毒素を産生する。これは、表面全体に限定される傾向がある代替処理とは異なり、植物全体が昆虫の攻撃から保護されていることを意味します。.

- 処理の選択性ははるかに高いです。 Bt分子の各変異体は、昆虫の1つの科のみを標的としています。しかし、その累積的な影響が環境に与える影響は不明です。.

- CO排出量が少ない2 他のものはおそらく菌を除去するための殺菌剤や他の雑草や昆虫を破壊するための他の除草剤や殺虫剤が必要ですが、燻蒸が少ないので環境に.

- Btコーンは野生生物、動植物、土壌微生物、受粉性昆虫および有害な昆虫の天然の捕食者に対して有毒である可能性があります。植物からの廃棄物の一部が川に落ちると、それはそこの動物相に影響を与える可能性があります。いくつかの研究は、BtがBtコーン作物の下流の川で発見されたことを示しています.

- Btトウモロコシ花粉への長期暴露はモナークバタフライの行動と生存に影響を与えます(ダナウス・プレキシップス).

- Btコーンは、トウモロコシの害虫を自然に駆除する重要な昆虫にとって有害で​​す。クサカゲロウ(Chrysoperla carnea) このトランスジェニックトウモロコシは、この昆虫が餌とする餌を害します。.

- 植物の根は多孔質です。多くのBt培養は根から土壌に毒素を分泌します。その場の残基は活性Bt毒素を含む。この蓄積の長期的影響はまだ評価されていない.

タイプ

トランスジェニックトウモロコシの種類は存在するものです:

- 除草剤に対する耐性雑草は商業的価値も栄養的価値もなく、土壌からの栄養素や有用な作物からの日光を差し引きます。除草剤は雑草を殺しますが、選択性がありそして農産物に影響を与えることができるものはほとんどありません。トランスジェニックトウモロコシは除草剤の影響を受けませんがそれの周りの雑草.

- 昆虫に対する抵抗脆弱な昆虫がBtと共に植物を食べると、タンパク質 - アルカリ性 - があなたの腸で活性化されます。アルカリ性環境では、タンパク質は部分的に展開し、他の人によって切断されて、消化器系を麻痺させ、腸壁に穴を開ける毒素を形成します。昆虫は食べず飢餓で死ぬ.

- 許容範囲、除草剤および耐虫性の両方の組み合わせ.

- 干ばつに対する抵抗.

- トウモロコシを虫から守るための形質.

- コーンストリークウイルス(トウモロコシストリークウイルス、MSV)に対する耐性。これらの株は2014年以来アフリカで繁殖しています.

健康への影響

- トランスジェニックトウモロコシは、従来の交配から生じる作物からのものよりも潜在的に多くのアレルギー反応を引き起こす可能性があります. 

- 妊婦とその胎児の血液中にBt毒素が存在することが確認されています。殺虫剤は胎盤を横切ると結論付けることができます.

- 他の研究はBt毒素を癌および腎臓細胞の悪化と関連づけています。毒素がグリホサートと関連している場合、この損傷はより大きくなるでしょう.

- 遺伝子組み換え生物(GMO)の生産者は、その発現が望まれるマーカー遺伝子を組み込んだ植物細胞を選択するために抗生物質耐性遺伝子を使用します。これらの遺伝子は消費される植物にあるので、それらの使用は抗生物質に対する耐性の発生を誘導する可能性があります。.

- 外的要因にさらされるすべての生物は、突然変異と選択によって進化する傾向があります。このように、Btトウモロコシとの恒久的な接触は、いくつかの昆虫や雑草に抵抗を引き起こしています。これは農民に健康への潜在的な有害な影響で他のより有毒な除草剤か殺虫剤を使用することを強制します.  

- すべてのトランスジェニックのそれのような大きな危険は、人間の消費のためのこれらの作物のほとんど制御されていない、広く複雑で完全に知られていない生態系との相互作用です。.

利点

- より少ない肥料、より少ない農薬、そしてより多くの栄養素でより良い収量。彼らの結果は、各親の遺伝的伝達が子孫に無作為に行われる伝統的な育種よりも予測可能です。.

- 短時間で回答します。所望の遺伝子型は現在の世代で瞬時に作成することができます.

- トウモロコシは蔓延によって以前に作物が破壊された、または環境中に放出された大量の毒性農薬を必要とし、その過程でしばしば有益な昆虫を殺すことができる.

種の進化への長期的な影響はまだ決定されていません。トランスジェニックトウモロコシが進化に与える影響は推測的であり、これまで十分にテストまたは検証されていません。.

参考文献

  1. バチルス・チューリンゲンシス(2018)。 2018年4月16日、fr.wikipedia.orgで取得
  2. EPSPシンターゼ(2018)。 2018年4月16日、ja.wikipedia.orgに掲載されています
  3. 遺伝子組み換えトウモロコシ(2018) 2018年4月16日、ja.wikipedia.orgで取得
  4. OGMを利用しても不利な点がないか。 (2014) infogm.orgで、2018年4月16日に取り出される
  5. Qu'est-ce qu'uneプランターBT? (2014) infogm.orgで、2018年4月16日に取り出される
  6. Qu'est-ce qu'une planteで除草剤を購入できますか(Roundup Ready ou autre) infogm.orgで、2018年4月16日に取り出される
  7. Lin D.(2017)。ビーガンの観点から見たGMOの長所と短所thoughtco.comで2018年4月17日に取り出される
  8. ランドマークC.遺伝子組み換えトウモロコシ。バイオサイエンス2007年12月57日(11)996
  9. MaïsBt(2018)。 2018年4月16日、fr.wikipedia.orgで取得
  10. Pickut W(2017) GMOコーンの利点は何ですか? livestrong.comで2018年4月17日に取得されました
  11. Pourquoi parle-t-on de nouveaux OGM? (2016) infogm.orgで、2018年4月16日に取り出される
  12. Pyrale dumaïs(2018)。 2018年4月16日、fr.wikipedia.orgで取得
  13. ソルガムhalepense(2018)。 2018年4月16日、ja.wikipedia.orgに掲載されています