摘要 转基因技术已应用于多种物种,以在不同领域受益。随着自然鱼类资源的减少和世界人口的增加,转基因技术在商业鱼类物种上的应用受到更多关注,以减少水产养殖的局限性并满足日益增长的粮食需求。迄今为止,转基因技术已用于获得具有改良性状的稳定转基因品系。在水产养殖中,转基因技术提高了商业鱼类的生长率、抗寒性和抗病性,其中一种,AquAdvantage Salmon,甚至在北美上市。此外,还开发了转基因鱼来评估生态毒理学中化学物质对健康的影响,并为观赏渔业提供新的颜色变体选择。已经成功地进行了生成转基因鱼的不同方法,但仍需要进行一些开发。通过开发更有效的技术并告知消费者这些技术以减少他们的担忧,市场上可以出现更多的转基因鱼。本综述通过实例讨论了转基因鱼的应用领域,并概述了基因传递技术和转基因方法。
Judy Hallett 在基因编辑小鼠模型领域拥有 25 年的从业经验,在生殖生理学领域拥有 33 年的从业经验。在获得麦吉尔大学物理学和生殖生理学学位后,她管理了昆士兰州的转基因动物服务中心,专门从事转基因小鼠的原核注射。她在普渡大学拓展了自己的专业知识,管理转基因小鼠核心设施,并采用了各种技术。Judy 还在托马斯·杰斐逊研究所工作过一段时间,专注于大鼠的原核微注射。她的研究涵盖 ZFN、TALEN 和 CRISPR 技术。
转基因动物是从插入其基因组中的另一种物种的DNA的动物。转基因的目标是产生能够将遗传物质从两种不同物种传递到下一代的杂种动物。将基因从一个物种中插入另一物种以创建转基因动物被认为是建模过程的最强大技术,用于确定在发育过程中调节基因的机制。转基因ANI MAL,也称为“生物反应器”,允许在整个动物中测试各种因素对基因功能的影响,而不仅仅是在试管或细胞中。通过将人类DNA插入小鼠等动物,为医学研究人员提供了重要的信息,可以帮助他们努力征服人类疾病。转基因技术在过去十年中经历了爆炸性的增长。1989年搜索NIH计算机的科学项目信息检索(CRISP)数据库,用于政府基金会的人/动物转基因研究仅揭示了21款赠款,这一数字成倍增长到1999年的1,820赠款。今天,近20%的政府资助的研究赠款用于撰写转基因研究。
图2。用强力霉素治疗的WT小鼠,转基因小鼠和转基因小鼠的精子形态。A.来自不同小鼠的cauda附子酰胺的精子的代表性图像,显示了所示形态。B.不同组中不同形态的分布。*,p <0.05
?鸟类转基因:转基因和基因编辑的鸟类”。该研讨会涵盖了转基因鹌鹑模型的发展和家禽特异性的CRISPR/ CAS9系统,用于在鸡,鹌鹑和鸭子中进行精确基因组编辑,从而导致羽毛颜色变化,肌肉质量和进食效率提高,例如改变的特征。这些进步增强了鸟类遗传研究,以改善家禽生产。
Brinjal(Solanum Melongena L.)是亚太地区最重要的蔬菜作物,巴基斯坦是第七大生产商。有许多生物和非生物因素在数量和质量方面影响其产量,包括害虫作为重要的约束。在巴基斯坦,Brinjal射击和水果虫,leucinodes Orbonalis是Brinjal的主要虫害。但是,其他一些咀嚼和汁液吸烟的昆虫也是必不可少的害虫。bt-brinjal是一种转基因品种,在印度和孟加拉国引入了鳞翅目害虫的管理。在巴基斯坦转基因植物的商业化之前,必须对其对环境和非目标生物的影响进行评估。这项研究概述了转基因Brinjal的概述,作为管理Brinjal射击和水果鲍尔的一种选择,以及其商业化领域的当前和未来挑战。
简历 Simon Lillico 博士拥有动物学学士学位(爱丁堡)、寄生虫学硕士学位(利物浦)和寄生虫学博士学位(格拉斯哥)。在完成研究非洲锥虫的博士后职位后,Lillico 博士于 2002 年加入罗斯林研究所,致力于培育可在卵中产出高价值治疗性蛋白质的转基因母鸡,以及作为人类疾病模型的转基因牲畜。近年来,他一直站在基因组编辑器在各种牲畜物种中的应用前沿,创造出抗病/恢复性菌株或更准确的人类疾病模型。他的合作伙伴包括工具的主要开发者、畜牧业领域的研发公司、育种公司和国际学术机构。Lillico 博士拥有该领域的多项专利,并且是《转基因研究》的主编。
转基因斑马鱼模型可有效用于研究内分泌干扰化学物质 (EDC) 的影响;从而了解其作用机制。然而,鉴于已报道的斑马鱼品系在遗传、生理和行为层面存在差异;在使用这些转基因模型进行 EDC 测试之前应谨慎行事。在本研究中,我们在不同的转基因和/或突变斑马鱼品系中进行了一系列实验,以进行 EDC 测试:casper、cyp19a1a-eGFP、cyp19a1a-eGFP-casper、cyp11c1-eGFP、cyp11c1-eGFP-casper。评估了一些常用于 EDC 测试的行为特征以及一些生化和生殖生理终点,并将其与 WT AB 斑马鱼中获得的进行比较,以确保转基因插入和/或突变不会对鱼的基础生殖生理或行为产生负面影响。
Genic棉花,与转基因生物合作的负面一面将鼓励混合棉来增强孟加拉国的生产。尽管在孟加拉国已经释放了转基因棉花品种,但仍处于初步阶段,并且规定了孟加拉国及其维护的转基因作物及其维护等法规。将需要更多时间才能让农民收获农作物以获得经济优势。关于害虫耐药性发展的问题也与转基因棉有关。可以通过基因堆叠来减少问题,但这给基本种植质的遗传进一步提出了进一步的问题。基于提到的障碍和其他障碍,从第一个十字架开始,释放成功的商业转基因棉线可能需要长达13 - 14年的时间。即使使用DNA标记,转基因棉的商业释放也将花费时间。混合棉花在市场上很容易获得,并且可以提高产量,直到有希望的转基因线释放。杂种具有至少4种新材料中的有价值的特征,其中包括较短的持续时间,耐药性,适应能力和高产量潜力。在过去的46年中,杂种的种植在印度已经取得了成功,可以将品种带到孟加拉国进行适应。加强杂种进一步的研究正在进行创建细胞质遗传雄性无菌系。棉花,孟加拉国南部带的高诺言。不仅用于棉花的工业用途,还用于高质量的种子油和牲畜和渔业的饲料成分。
(上,右)以及在将九个 A1/pp50 特异性全人源 TCR 通过逆转录病毒转导到 PBMCs 后,pMHC-多聚体 + 细胞的 MFI(下,右),其中有 (2xKO,蓝色) 或没有 (无 KO,灰色) 额外的内源性 TCR KO。 (c) 说明 (上) 在未发生内源性 TCR KO (无 KO,灰色)、仅发生 TCR 链 KO (TRAC KO,橙色) 和同时发生 TCR 和 链 KO (2xKO,蓝色) 的 T 细胞中内源性和转基因 TCR 之间可能存在的相互作用。对两个含有鼠恒定区的代表性 A1/pp50 特异性 TCR (26) 的内源性和转基因 TCR 进行共染色 (下) 后的流式细胞分析。 (d) 与 (c) 中所示一样,逆转录病毒转导九种 A1/pp50 特异性 TCR 后内源性 TCR(左)和转基因 TCR(右)的表达。 (e) 对于 19 种不同的 A1/pp50 特异性 TCR(每个编辑组用一个点表示),表达内源性 TCR(左)和转基因 TCR(右)的 CD8 + T 细胞的百分比。通过单因素方差分析(*** p<0.001)和 Tukey 多重比较检验进行统计检验,**** p<0.0001,** p<0.01 (f) 在两个不同的供体中,逆转录病毒 TCR 转导和额外的 TRAC KO 后表达内源性 TCR 的 CD8 + T 细胞的百分比(左)以及在额外的 2xKO 后表达转基因 TCR 的 CD8 + T 细胞的百分比(右)。在两张图中,每个点代表每个供体的 19 个 A1/pp50 特异性 TCR 中的一个。通过双尾 Spearman 相关性进行统计检验,**** p<0.0001,* p<0.05。数据代表两个独立实验。
