Генетически модифицированные растения были созданы для научных исследований, для создания новых цветов у растений, доставки вакцин и создания улучшенных культур. Геномы растений могут быть созданы физическими методами или с использованием Agrobacterium для доставки последовательностей, размещенных в бинарных векторах T-ДНК . Многие растительные клетки являются плюрипотентными , что означает, что одна клетка из зрелого растения может быть собрана, а затем при правильных условиях сформирована в новое растение. Эта способность чаще всего используется генными инженерами путем отбора клеток, которые могут быть успешно трансформированы во взрослое растение, которое затем может быть выращено в несколько новых растений, содержащих трансген в каждой клетке, с помощью процесса, известного как культура ткани . [1]
Большая часть достижений в области генной инженерии произошла из экспериментов с табаком . Основные достижения в области культуры тканей и клеточных механизмов растений для широкого спектра растений произошли из систем, разработанных на табаке. [2] Это было первое растение, которое было генетически модифицировано, и считается модельным организмом не только для генной инженерии, но и для ряда других областей. [3] Таким образом, трансгенные инструменты и процедуры хорошо известны, что делает его одним из самых простых растений для трансформации. [4] Еще одним важным модельным организмом, имеющим отношение к генной инженерии, является Arabidopsis thaliana . Его небольшой геном и короткий жизненный цикл облегчают манипуляции, и он содержит много гомологов важных видов сельскохозяйственных культур. [5] Это было первое растение, которое было секвенировано , имеет обильные биоинформационные ресурсы и может быть трансформировано простым погружением цветка в трансформированный раствор Agrobacterium . [6]
В исследованиях растения конструируются, чтобы помочь обнаружить функции определенных генов. Самый простой способ сделать это — удалить ген и посмотреть, какой фенотип развивается по сравнению с формой дикого типа . Любые различия, возможно, являются результатом отсутствующего гена. В отличие от мутагенеза , генная инженерия позволяет целенаправленно удалять, не нарушая другие гены в организме. [1] Некоторые гены экспрессируются только в определенной ткани, поэтому гены-репортеры, такие как GUS , могут быть прикреплены к интересующему гену, позволяя визуализировать местоположение. [7] Другие способы проверить ген — это слегка изменить его, а затем вернуть его растению и посмотреть, по-прежнему ли он оказывает тот же эффект на фенотип. Другие стратегии включают присоединение гена к сильному промотору и наблюдение за тем, что происходит при его сверхэкспрессии, заставляя ген экспрессироваться в другом месте или на других стадиях развития . [1]
Некоторые генетически модифицированные растения являются чисто декоративными . Они модифицированы по цвету цветка, аромату, форме цветка и архитектуре растения. [8] Первые генетически модифицированные декоративные растения коммерциализировали измененный цвет. [9] Гвоздики были выпущены в 1997 году, а самый популярный генетически модифицированный организм, голубая роза (на самом деле лавандовая или лиловая), был создан в 2004 году. [10] Розы продаются в Японии, Соединенных Штатах и Канаде. [11] [12] Другие генетически модифицированные декоративные растения включают хризантему и петунию . [8] Помимо повышения эстетической ценности, есть планы по разработке декоративных растений, которые потребляют меньше воды или устойчивы к холоду, что позволит выращивать их за пределами их естественной среды. [13]
Было предложено генетически модифицировать некоторые виды растений, находящихся под угрозой исчезновения, чтобы они стали устойчивыми к инвазивным растениям и болезням, таким как изумрудная ясеневая златка в Северной Америке и грибковое заболевание Ceratocystis platani на европейских платанах . [14] Вирус кольцевой пятнистости папайи (PRSV) опустошал деревья папайи на Гавайях в двадцатом веке, пока трансгенным растениям папайи не была придана устойчивость, полученная от патогена. [15] Однако генетическая модификация для сохранения растений остается в основном спекулятивной. Уникальная проблема заключается в том, что трансгенный вид может больше не иметь достаточного сходства с исходным видом, чтобы действительно утверждать, что исходный вид сохраняется. Вместо этого трансгенный вид может быть генетически достаточно другим, чтобы считаться новым видом, тем самым уменьшая ценность генетической модификации для сохранения. [14]
Генетически модифицированные культуры — это генетически модифицированные растения, которые используются в сельском хозяйстве . Первые культуры используются в пищу животным или человеку и обеспечивают устойчивость к определенным вредителям, болезням, условиям окружающей среды, порче или химической обработке (например, устойчивость к гербициду ). [16] Второе поколение культур направлено на улучшение качества, часто путем изменения профиля питательных веществ . Генетически модифицированные культуры третьего поколения могут использоваться в непищевых целях, включая производство фармацевтических препаратов , биотоплива и других промышленно полезных товаров, а также для биоремедиации . [17]
Существует три основные цели сельскохозяйственного прогресса: увеличение производства, улучшение условий для сельскохозяйственных рабочих и устойчивость . ГМ-культуры способствуют улучшению урожаев за счет снижения давления насекомых, повышения питательной ценности и устойчивости к различным абиотическим стрессам . Несмотря на этот потенциал, по состоянию на 2018 год коммерческие культуры в основном ограничиваются товарными культурами, такими как хлопок, соя, кукуруза и рапс, а подавляющее большинство введенных признаков обеспечивают либо устойчивость к гербицидам, либо устойчивость к насекомым. [17] Соевые бобы составляли половину всех генетически модифицированных культур, посаженных в 2014 году. [18] Принятие их фермерами было быстрым: в период с 1996 по 2013 год общая площадь земель, возделываемых с использованием ГМ-культур, увеличилась в 100 раз, с 17 000 квадратных километров (4 200 000 акров) до 1 750 000 км 2 (432 миллиона акров). [19] Географически распространение было очень неравномерным: сильный рост наблюдался в Америке и некоторых частях Азии, а в Европе и Африке — незначительный. [17] Социально-экономическое распространение было более равномерным: в 2013 году около 54% мировых ГМ-культур выращивалось в развивающихся странах. [19]
Большинство ГМ-культур были модифицированы для обеспечения устойчивости к выбранным гербицидам, обычно на основе глифосата или глюфосината . Генетически модифицированные культуры, устойчивые к гербицидам, теперь более доступны, чем традиционно выведенные устойчивые сорта; [20] в США 93% соевых бобов и большая часть выращиваемой ГМ-кукурузы устойчивы к глифосату. [21] Большинство имеющихся в настоящее время генов, используемых для создания устойчивости к насекомым, происходят из бактерии Bacillus thuringiensis . Большинство из них находятся в форме генов дельта-эндотоксина, известных как белки cry, в то время как некоторые используют гены, кодирующие вегетативные инсектицидные белки. [22] Единственный ген, коммерчески используемый для обеспечения защиты от насекомых, который не происходит от B. thuringiensis, — это ингибитор трипсина коровьего гороха (CpTI). CpTI был впервые одобрен для использования на хлопке в 1999 году и в настоящее время проходит испытания на рисе. [23] [24] Менее одного процента ГМ-культур содержали другие черты, которые включают обеспечение устойчивости к вирусам, замедление старения, изменение цвета цветков и изменение состава растений. [18] Золотой рис является самой известной ГМ-культурой, нацеленной на увеличение питательной ценности. Он был разработан с тремя генами, которые биосинтезируют бета-каротин , предшественник витамина А , в съедобных частях риса. [25] Он предназначен для производства обогащенной пищи для выращивания и потребления в районах с дефицитом диетического витамина А. [ 26] дефицит, который, по оценкам, ежегодно убивает 670 000 детей в возрасте до 5 лет [27] и вызывает еще 500 000 случаев необратимой детской слепоты. [28] Первоначальный золотой рис производил 1,6 мкг/г каротиноидов , а дальнейшее развитие увеличило это количество в 23 раза. [29] В 2018 году он получил первые разрешения на использование в качестве пищи. [30]
Растения и растительные клетки были генетически модифицированы для производства биофармацевтических препаратов в биореакторах , процесс, известный как фарминг . Работа была проделана с ряской Lemna minor , [31] водорослями Chlamydomonas reinhardtii [32] и мхом Physcomitrella patens . [33] [34] Производимые биофармацевтические препараты включают цитокины , гормоны , антитела , ферменты и вакцины, большинство из которых накапливаются в семенах растений. Многие лекарства также содержат натуральные растительные ингредиенты, а пути, которые приводят к их производству, были генетически изменены или перенесены на другие виды растений для производства большего объема и лучших продуктов. [ 35] Другими вариантами для биореакторов являются биополимеры [36] и биотопливо . [37] В отличие от бактерий, растения могут модифицировать белки посттрансляционно , что позволяет им производить более сложные молекулы. Они также представляют меньший риск заражения. [38] Терапевтические препараты были выращены в трансгенных клетках моркови и табака, [39] включая лекарственное лечение болезни Гоше . [40]
Производство и хранение вакцин имеет большой потенциал в трансгенных растениях. Вакцины дороги в производстве, транспортировке и применении, поэтому наличие системы, которая могла бы производить их локально, обеспечило бы больший доступ к более бедным и развивающимся районам. [35] Помимо очистки вакцин, экспрессируемых в растениях, также возможно производить съедобные вакцины в растениях. Съедобные вакцины стимулируют иммунную систему при приеме внутрь для защиты от определенных заболеваний. Хранение в растениях снижает долгосрочные затраты, поскольку они могут распространяться без необходимости холодного хранения, не нуждаются в очистке и обладают долгосрочной стабильностью. Кроме того, размещение в растительных клетках обеспечивает некоторую защиту от кишечных кислот при пищеварении; стоимость разработки, регулирования и содержания трансгенных растений высока, что приводит к тому, что большинство современных разработок вакцин на растительной основе применяются в ветеринарии , где контроль не такой строгий. [41]
Одна из существующих культур, генетически модифицированный «золотой рис», который вырабатывает витамин А, уже обещает огромные перспективы для снижения слепоты и карликовости, возникающих из-за дефицита витамина А в рационе.