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Transfer-DNA
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Transfer-DNA (kurz: t-DNA) ist ein ΓΌbertragbarer DNA-Abschnitt in Form eines Einzelstrangs, der durch Endonukleasen aus einer ringfΓΆrmigen doppelstrΓ€ngigen DNA (Plasmid)cite-ref-jackson3-1-0[1] geschnitten wird.
Contents
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
t-DNA des Ti-Plasmids
Das tumorinduzierende Plasmid (Ti-Plasmid) des Agrobacterium tumefaciens spielt vor allem in der grΓΌnen Gentechnik bei der PrΓ€zisionszucht eine wichtige Rolle zum Einbringen von Fremd-DNA in Nutzpflanzen per Transfektion, zum Beispiel um widerstandsfΓ€higere Kreuzungen zu zΓΌchten, grΓΆΓere ErtrΓ€ge zu erzielen oder fΓΌr pharmazeutische Zwecke.cite-ref-genetik-thieme-2-0[2]
Die t-DNA-Region ist etwa 23.000 Basenpaare lang und wird links und rechts durch 25 Basenpaare begrenzt, βleft borderβ (LB) und βright borderβ (RB).cite-ref-genetik-thieme-2-1[2] Sie dienen dem bakteriellen Vir-Protein (VirD1/VirD2) als Signalisierung fΓΌr die Schnittstellen der t-DNA-Region (endonukleolytische Spaltung)cite-ref-transgene-pflanzen-3-0[3], das heiΓt der Grenzmarkierung des Anfangs und Endes der t-DNA. Auf der t-DNA sind die Transgene fΓΌr die Opin- und Phytohormonsynthesen enthalten (siehe Abbildung). Das Auxin bewirkt eine VergrΓΆΓerung der Pflanzenzelle und das Cytokinin eine schnelle und unkontrollierte Zellteilung, wodurch es zur Tumorbildung (Wurzelhalsgallentumor) kommt. Die aminosΓ€ureΓ€hnlichen Opine dienen dem Bakterium als stick- und kohlenstoffhaltige Nahrungsquelle, die aber von der Pflanze nicht verstoffwechselt werden kΓΆnnen.cite-ref-spektrum-de-4-0[4] Denn die Sequenz fΓΌr die Enzyme des katabolen Stoffwechsels (Opinkatabolismus) befinden sich auf dem Teil des Plasmids der nicht mit ΓΌbertragen wird. Die Pflanze dient somit der Produktion der Opine, die vom Bakterium dann genutzt werden.
Einzelnachweise
cite-note-jackson3-11. β John Flex Jackson: Genetic Transformation of Plants. Springer Science & Business Media, 2003, ISBN 978-3-540-00292-5, S. 23 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
cite-note-genetik-thieme-22. β Wilfried Janning, Elisabeth Knust: Genetik: Allgemeine Genetik - Molekulare Genetik - Entwicklungsgenetik. Hrsg.: Thieme. Georg Thieme Verlag, 2008, ISBN 978-3-13-128772-4, S. 576 (Eintrag in der Google-Buchsuche).
cite-note-transgene-pflanzen-33. β Peter Brandt: Transgene Pflanzen: Herstellung, Anwendung, Risiken und Richtlinien. Hrsg.: Springer. Springer Verlag, 2013, ISBN 978-3-0348-7962-0, S. 364 (Eintrag in der Google-Buchsuche).
cite-note-spektrum-de-44. β Kompaktlexikon der Biologie. Spektrum.de, 2001, abgerufen am 9. Dezember 2018.