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【24h】

突然変異に食の未来を託す

机译:在突变中终止食物的未来

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摘要

Mendelの遺伝法則の再発見(1900)を契機として、遺伝学に基礎を置く科学的育種が始まり、これによってイネやコムギを中心に作物の品種改良は急速な勢いで進展した。しかし、1990年代に入ると、この伸びは急に鈍化し、食の確保に対する不安がにわかに現実のものとなってきた。近年のイネ、コムギの多収化は、半矮性という草型を基本骨格とし、収穫指数を高めることによって実現した。しかし、収穫指数が上限に達したとみられる今日、従来の半矮性遺伝子を利用した育種を行う限り、これ以上の多収は望めないとみられている。このため、多収を実現する新規有用遺伝子の開発が世界的な重要課題となっており、これには突然変異の誘発が大きな役割を担うと考えられている。突然変異には、自然突然変異と誘発突然変異とがあるが、分子あるいは染色体レべルでそれらを特徴づけることはできない。人間は長い間、自然突然変異を利用して作物改良を行ってきた。これらの遺伝資源が利用尽くされつつある今、新たな有用遺伝子の開発を誘発突然変異に求めることは自然のなりゆきであろう。本報告では、まず、農業上有用な遺伝子の大半が地球上から消失することがあっても、放射線や化学変異原、さらにはゲノム中に存在する転移因子によってそれらとほぼ同じ機能(表現型)をもつ同類対立遺伝子を誘発できることを、台湾の稲作に著しい生産性の向上と安定とをもたらした、基本栄養成長相遺伝子座Ef1座の機能喪失型アレル1ef7と同類対立遺伝子の関係にある誘発突然変異アレルef1-h、およびわが国イネ品種の出穂期の変異に関わるHd17座の劣性アレルより機能喪失度の大きい同座の誘発突然変異アレルef7、さらに、緑の革命のイネ版に寄与した半矮性遺伝子d47(自然突然変異)の同類対立遺伝子d49(t)およびsdlを例にとって説明する。つぎに、突然変異原処理によって新たな有用遺伝子が誘発できることを、日長感応性を完全に消失させ、著しい早生化をもたらす遺伝子sel3を例にとって、また、これまで有用性が認識されていなかった遺伝子のなかにも視点を変えれば有用遺伝子になる可能性のある遺伝子があることを、中国における固定型ジャポニカ品種の超多収化に貢献する直立穂遺伝子EPを例にとって説明する。また、転移因子のなかでも、その数の多さから遺伝子やゲノムの進化に大きく関わっていると考えられている MITE (miniature inverted-repeat transposable elements)のなかで現在、もっとも活発に転移を繰り返しているイネのmPingの発見の経緯とその遺伝学的特徴、さらにその育種上の利用について説明する。
机译:随着孟德尔遗传定律(1900年),科学饲养,这是基于遗传学的重新发现(1900年)开始,这造成作物的迅速改善力,主要是大米和小麦。然而,在上世纪90年代,这种增长突然放缓,焦虑确保食品已经成为现实。近年来,小麦多压力是通过使草形状为半角质为基本骨架的增加收获指数实现。然而,今天,它预计将有更多具有模糊不能只要我们用今天的常规semitranspads的收获指数已达到上限育成所需。出于这个原因,实现了一个大集合一个新的有用的基因的发展已经成为全球重要的问题,这被认为是基因突变的诱导中发挥重要作用。突变的自然突变和诱发突变,但他们无法在分子或染色体水平表征它们。人类早已能够提高使用自然突变作物。现在正在使用这些遗传资源,它会自然地确定为诱发突变新的有用的基因的发展。在这份报告中,即使大多数农业有用的基因是从地球上,几乎相同的功能(表型)的辐射和化学变,进一步转变因素失去了存在于基因组中的事实,它可以引起生产力的事实和稳定性,可诱发相似的等位基因在台湾的水稻种植是一个感应突发突不大可能基本营养生长期轨迹EF1。突变等位基因EF1-H,和佤族的功能等位基因EF7,一个大规模诱变大程度的功能的损失,比HD17位点的隐性等位基因,这是参与国家品种补充等位基因D49的突变(T)和基因D47(自然突变)的SDL的损失被描述为一个例子。接着,就不可能识别基因SEL3完全消失通过诱变处理新的有用的基因,并且还用于实施例中,作为一个例子,也可用于例如将被描述为示例性的透明性的一个例子是有助于supercreate在中国固定型粳稻品种,使得存在如果视点变化可能成为一个有用的基因。此外,转移因素中,目前最活跃的转移存在于螨(微型反向重复转座因子),其被认为是主要参与基因和基因组的从号的数目的演变。的发现背景大米多次MPing和遗传学特征,并在繁殖使用进行说明。

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