ДНК и клеточные технологии22.01.2015

ДНК и клеточные технологии - свойства растения (гибрида сорта), запрограммированные в молекуле наследственности - дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Изменение свойств всегда сопровождается изменением ДНК. В случае классической селекции такие изменения обусловлены естественными процессами - формирование половых клеток и их комбинаторики при формировании следующего поколения.

К развитию ДНК-технологий селекционеры работали «вслепую», сегодня селекционная работа сопровождается использованием ДНК-маркеров (определенных последовательностей ДНК, которые различаются в родительских организмах и физически связаны с генами, определяющими полезные признаки растений). Используя ДНК-маркеры, наши селекционеры создают новые формы растений, следя за распределением признаков в поколениях, что значительно упрощает работу. ДНК-маркеры также очень полезны при определении сортовых качеств семян. Этому направлению наши специалисты уделяют большое внимание.

Использование ДНК-технологий позволяет быстро определить наличие патогенов растений как в семенах, так и в полевых условиях. Время выполнения такого анализа всего 3-5 часов. Созданная лаборатория «Агроген» удовлетворяет не только внутренние потребности селекционеров, но и выполняет анализы на заказ. ДНК-технологии - это не только возможность следить за процессами изменения ДНК, они также позволяют манипулировать непосредственно программой развития растения, один из примеров - генетически модифицированные организмы. Однако, работа с ДНК не обязательно связана с ГМО (термин определен Законом Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов"), это и манипуляции, которые присущи природе но направлены человеком, как то, например, направленный мутагенез. Управление программой записанной в последовательности ДНК можно не только на уровне первичной записи, но и на уровне блоков хромосом и геномов. С помощью клеточных технологий мы имеем возможность создавать формы гораздо быстрее классических методов селекции. Дело в том, что программа развития записана не только в хромосомах ядра (где находится основное содержание) но и в хромосомах, содержащихся в цитоплазме клетки (хлоропластах и митохондриях). Например, всем известная цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) определяется программой ядра и митохондрий (органелл клетки, отвечающие за энергетическое обеспечение).

Нашими специалистами разрабатываются методы быстрого создания компонентов гибридов на основе клеточных технологий. ВНИС использует и уделяет значительное внимание развитию ДНК и клеточных технологий с пониманием того, что это селекционные инструменты 21 века.