
Ученые внедрили генетичнский материал для быстрого улучшения сельскохозяйственных культур
20.02.2025
Новые исследования, проведенные в Университете Квинсленда, представляют революционный способ внедрения генетического материала в растения через корни, открывая перед учеными потенциал быстрого улучшения сельскохозяйственных культур.
Слова профессора Бернарда Кэрролла из Школы химии и молекулярных наук Университета Квинсленда звучат убедительно: технология наночастиц обещает точное настройка генов растений для увеличения урожайности и повышения качества сельскохозяйственной продукции.
Новый метод, разработанный учеными, позволит минимизировать временные и финансовые затраты, необходимые для выведения новых сортов растений. Вместо многих поколений традиционной селекции или генетической модификации, этот подход обещает ускоренное обновление сельскохозяйственных культур.
В процессе исследований мы обнаружили интересный способ, как заставить корни растений поглощать безвредные наночастицы. Эти частицы были разработаны группой профессора Гордона Сюй в Университете Квинсленда для доставки вакцин и лечения рака у животных.
Изучая свойства растений, мы выяснили, что клеточные стенки растений жёсткие и похожи на древесину. Они оказались намного прочнее, чем клетки человека или животных. В связи с этим мы приняли решение покрыть наночастицу белком, который мягко разрыхляет клеточную стенку растения.
Благодаря белковому покрытию, наночастицы смогли проникнуть сквозь клеточные стенки и впервые доставить синтетическую мРНК в растения. Этот метод открыл новые перспективы для использования растений в медицинских целях и может иметь важное значение для развития биотехнологий и лекарственной промышленности.
Генетические инструкции, закодированные в мРНК, играют ключевую роль в биологических процессах и обеспечивают функционирование всех организмов на Земле.
В ходе эксперимента исследовательская группа применила наночастицы для доставки синтетической мРНК, способной синтезировать зелёный флуоресцентный белок, в несколько видов растений, включая арабидопсис — модельное растение для генетических исследований.
Удивительным фактом стало то, что наночастица, смешиваясь с водой, проникла через все ткани растения, обеспечивая равномерное распределение мРНК по всему организму, от клеток корня до листьев.
Профессор Кэрролл выразил удивление и восторг результатами исследования, подчеркнув важность понимания механизмов транспорта мРНК в клетках растений для развития новых методов генетической модификации и улучшения сельскохозяйственных культур.
Исследования в области генной инженерии открывают перед нами удивительные перспективы. Возможно, в будущем мы сможем применять новые технологии для создания более эффективных сортов сельскохозяйственных культур. Это вызывает огромный интерес, так как применение новых методов может значительно ускорить процесс вывода новых растений.
Продолжая исследования в этом направлении, мы можем решить сложные проблемы, связанные с урожаем, включая улучшение вкусовых качеств и повышение урожайности без длительного скрещивания или генетической модификации. Это открывает перед нами новые горизонты в сельском хозяйстве и позволяет создавать более устойчивые и продуктивные сельскохозяйственные культуры.
По аналогии с тем, как мРНК-вакцина стимулирует иммунную систему и затем разрушается, введенная в растения мРНК временно активируется, а затем исчезает. Этот процесс позволяет точно регулировать экспрессию генов и создавать желаемые изменения в растениях без необходимости постоянного вмешательства в их генетический код.
Для дальнейшего развития технологии получения наночастиц, компания UniQuest, специализирующаяся на коммерциализации инноваций UQ, активно ищет партнёров. Уникальный метод, который был запатентован, открывает новые перспективы в области производства наноматериалов. В настоящее время важно найти партнёров, готовых вложить ресурсы и экспертизу для масштабного развертывания этой перспективной технологии.
Слова профессора Бернарда Кэрролла из Школы химии и молекулярных наук Университета Квинсленда звучат убедительно: технология наночастиц обещает точное настройка генов растений для увеличения урожайности и повышения качества сельскохозяйственной продукции.
Новый метод, разработанный учеными, позволит минимизировать временные и финансовые затраты, необходимые для выведения новых сортов растений. Вместо многих поколений традиционной селекции или генетической модификации, этот подход обещает ускоренное обновление сельскохозяйственных культур.
В процессе исследований мы обнаружили интересный способ, как заставить корни растений поглощать безвредные наночастицы. Эти частицы были разработаны группой профессора Гордона Сюй в Университете Квинсленда для доставки вакцин и лечения рака у животных.
Изучая свойства растений, мы выяснили, что клеточные стенки растений жёсткие и похожи на древесину. Они оказались намного прочнее, чем клетки человека или животных. В связи с этим мы приняли решение покрыть наночастицу белком, который мягко разрыхляет клеточную стенку растения.
Благодаря белковому покрытию, наночастицы смогли проникнуть сквозь клеточные стенки и впервые доставить синтетическую мРНК в растения. Этот метод открыл новые перспективы для использования растений в медицинских целях и может иметь важное значение для развития биотехнологий и лекарственной промышленности.
Генетические инструкции, закодированные в мРНК, играют ключевую роль в биологических процессах и обеспечивают функционирование всех организмов на Земле.
В ходе эксперимента исследовательская группа применила наночастицы для доставки синтетической мРНК, способной синтезировать зелёный флуоресцентный белок, в несколько видов растений, включая арабидопсис — модельное растение для генетических исследований.
Удивительным фактом стало то, что наночастица, смешиваясь с водой, проникла через все ткани растения, обеспечивая равномерное распределение мРНК по всему организму, от клеток корня до листьев.
Профессор Кэрролл выразил удивление и восторг результатами исследования, подчеркнув важность понимания механизмов транспорта мРНК в клетках растений для развития новых методов генетической модификации и улучшения сельскохозяйственных культур.
Исследования в области генной инженерии открывают перед нами удивительные перспективы. Возможно, в будущем мы сможем применять новые технологии для создания более эффективных сортов сельскохозяйственных культур. Это вызывает огромный интерес, так как применение новых методов может значительно ускорить процесс вывода новых растений.
Продолжая исследования в этом направлении, мы можем решить сложные проблемы, связанные с урожаем, включая улучшение вкусовых качеств и повышение урожайности без длительного скрещивания или генетической модификации. Это открывает перед нами новые горизонты в сельском хозяйстве и позволяет создавать более устойчивые и продуктивные сельскохозяйственные культуры.
По аналогии с тем, как мРНК-вакцина стимулирует иммунную систему и затем разрушается, введенная в растения мРНК временно активируется, а затем исчезает. Этот процесс позволяет точно регулировать экспрессию генов и создавать желаемые изменения в растениях без необходимости постоянного вмешательства в их генетический код.
Для дальнейшего развития технологии получения наночастиц, компания UniQuest, специализирующаяся на коммерциализации инноваций UQ, активно ищет партнёров. Уникальный метод, который был запатентован, открывает новые перспективы в области производства наноматериалов. В настоящее время важно найти партнёров, готовых вложить ресурсы и экспертизу для масштабного развертывания этой перспективной технологии.