Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'генная инженерия'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Размножение клонами – это проверенная и эффективная практика для получения сельскохозяйственных культур, но этот способ нельзя назвать стандартом. Вместо этого принято использовать стабильные семена, которые гарантируют предсказуемый и равномерный рост. Производители каннабиса заинтересованы в разработке аналогичных семян для марихуаны и медкона, это можно осуществить при помощи технологии CRISPR / Cas9. CRISPR — это инструмент редактирования генов, который позволяет менять ДНК, контролируя, какие признаки проявляет организм. Способность согласовывать ДНК в нескольких семенах позволяет добиться генетического единообразия без клонирования. В чем преимущество? Генетика обычных черенков каннабиса меняется на протяжении всего жизненного цикла материнского растения. Из-за этого содержание каннабиноидов в разных черенках может отличаться, и если есть ограничения на содержание конкретных соединений, часть урожая вовсе может быть испорчена. Помимо этого, для производства клонов требуется много пространства, и в среднем производители выделяют на это около 20% всей площади. Технология CRISPR позволяет сэкономить не только площадь, но и добиться стабильных урожаев. Что такое CRISPR/Cas9? Метод CRISPR (кластеризованные короткие палиндромные повторы с регулярным интервалом) разработали французская исследовательница Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер А. Дудна в 2012 году. CRISPR произвел революцию в мире генной инженерии, и в 2020 году обе женщины получили Нобелевскую премии по химии. Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна получили Нобелевскую премию по химии CRISPR способен точно разрезать последовательности ДНК, формирующие гены. С его помощью можно изменить или полностью удалить гены, которые определяют признаки растения каннабиса (например, цвет листьев, синтез ТГК или КБД и т.д.). В результате можно получить растение с необходимым набором генов и признаков. Удивительно, но метод CRISPR родился не в лаборатории. Это защитный механизм бактерий, который способен распознавать последовательности вирусной ДНК и разрезать их, чтобы уничтожить инфекцию. Он подобен молекулярным ножницам, которые можно использовать на любой бактериальной, животной или растительной клетке. Это гигантский скачок в редактировании генов и в агропродовольственной промышленности. При этом растения, выведенные этим методом не являются трансгенными, ведь CRISPR не включает чужеродную ДНК, а генетический материал редактируется без необходимости добавления генов других видов или организмов. Как работает CRISPR/Cas9? Необходимо выбрать ген, который хочется изменить: гены состоят из цепей ДНК, которые содержат их генетическую информацию и определяют их функции. Разработать последовательность РНК, комплементарную ДНК этого гена. Эта последовательность и составляет молекулу CRISPR, и она сможет комплементарно связываться с ДНК гена. Срезать выбранную последовательность генов молекулой Cas9 на обратной стороне CRISPR. В то время как CRISPR служит ориентиром, указывающим на место в цепи ДНК, Cas9 точно обрезает выбранную последовательность. После удаления последовательности можно ввести желаемую ДНК, разработанную синтетически, для выполнения поставленной миссии. Или же можно попросту удалить целевой ген, чтобы исключить функцию, которую он выполнял, не замещая его ничем другим. Фотомикрография изолированной клетки протопласта растения для эксперимента по биотехнологической технологии CRISPR Генетические улучшения каннабиса с помощью CRISPR/Cas9 В канна-индустрии метод CRISPR можно использовать для повышения урожайности и единообразия фенотипов. Благодаря модификации можно лучше контролировать соотношение ТГК и КБД в каннабисе. Особенно это актуально для тех компаний, у которых есть юридические ограничения на высокие уровни ТГК. Так можно выровнять массовое производство, уменьшив общее содержание определенных каннабиноидов или направив их на другие части растения. Можно увеличивать производство редких и миноритарных каннабиноидов, которые обладают большим фармацевтическим потенциалом. Помимо этого, метод CRISPR можно использовать для производства большего количества биомассы, повышения устойчивости к болезням и факторам окружающей среды, увеличения количества трихом и изменений в терпеновом профиле. Учитывая все эти возможности, неудивительно, что гиганты индустрии каннабиса готовы вложиться в технологию, чтобы вырваться вперед в гонке за получением новых генетически модифицированных сортов. Компании по производству каннабиса, которые уже используют CRISPR/Cas9 для получения новых сортов Ebbu — небольшая американская компания, базирующаяся в Колорадо. Она направила свои ресурсы на разработку одного из первых методов CRISPR/Cas9 для редактирования растения каннабиса. Изобретение привлекло много внимания в отрасли, и в 2018 году канадская корпорация Canopy Growth выкупила Ebbu за 300 млн евро, присвоив себе исследования и будущую прибыль. Сейчас Ebbu запатентовала несколько методов синтеза каннабиноидов. Компания использует метод CRISPR для устранения ферментов, которые являются частью производства ТГК, чтобы производить только КБД. Им удалось получить сорта, богатые КБГ(каннабигеролом), каннабиноидом с большим терапевтическим потенциалом. Хотя на рынке уже есть сорта с высоким содержанием КБД и КБГ, метод CRISPR работает намного быстрее и эффективнее, чем традиционный метод селекции, который пока что преобладает в канна-индустрии. Редактируя геном каннабиса, можно было бы вывести растения, обладающие улучшенными агрономическими характеристиками, что сделало бы выращивание более доступным и стабильным. Высокоурожайное выращивание каннабиса с КБГ является примером того, что редактирование генов более эффективно, нежели селекция при помощи клонов. Конкретные каннабиноиды трудно получить, так как они не всегда доступны в больших количествах. Редактирование генов может решить эту проблему. Представители Ebbu объясняют этот процесс, сравнивая его с трафиком на дороге. Закрывая определенные маршруты, растение каннабиса перенаправляет соединения в другое место, что приводит к производству различных веществ. Например, если сократить производство соединений, необходимых для создания ТГК или КБД, других каннабиноидов станет больше из-за доступности новых материалов для их формирования. Одно из нововведений, которое используют в Ebbu, – это водорастворимые каннабиноиды. Другое – редактирование генома CRISPR, которое позволяет создавать невероятно мощные сорта каннабиса CanBreed — еще одна компания, которая заинтересовалась редактирования генов CRISPR. С помощью этой технологии она вывела гибридные семена первого поколения (F1) с высокой генетической стабильностью. Благодаря CRISPR потомство наследует желаемые характеристики еще в первом поколении. В процессе модификации были устранены все нежелательные гены, и была достигнута беспрецедентная генетическая однородность. При традиционных методах бридинга часто требуется несколько поколений для обеспечения высокого уровня стабильности и однородности. Но даже компании с высокими стандартами качества не могут гарантировать однородный и стабильный урожай при разведении его путем клонирования. С CRISPR-отредактированными сортами производителям больше не придется сохранять определенный фенотип через родительское растение, поскольку все их растения каннабиса одинаковы. У CanBreed уже есть семена каннабиса без ТГК, которые при этом обладают большей устойчивостью к грибкам. Они пользуются спросом на рынке и продвинулись далеко за пределы страны производителя. Кажется, что бизнес по редактированию генов окупается довольно быстро, но можно ли сказать, что редактирование гена CRISPR – это будущее канна-индустрии? Будущее генетически модифицированного каннабиса Важно понимать, что технология CRISPR коммерчески доступна только с 2012 года, поэтому нужно время, чтобы все ее реализации вышли на рынок. Однако ее потенциал для инноваций и стабилизации генетики каннабиса просто захватывающий. Но для развития канна-индустрии требуется стандартизации и регулирование каннабиса. В странах с легализацией законодательство должно осознавать риски и потребности быстро развивающегося сектора. Отслеживание процесса выращивания марихуаны от посева до продажи – важный шаг. Технология CRISPR может круто изменить правила игры. Благодаря ей можно избавиться от непрерывного контроля и сделать каннабис последовательной, доступной и мощной фармацевтической альтернативой. Израильский стартап Can Breed заключил лицензионное соглашение на использование инструментов редактирования генов для обеспечения производителей каннабиса улучшенными семенами Несмотря на преимущества этой инновации, множество производителей каннабиса все еще недоброжелательно относятся к генетически модифицированным культурам и предпочитают традиционные способы бридинга. Некоторые эксперты говорят, что сами по себе каннабиноиды не будут оказывать такого же терапевтического эффекта, как медицинский каннабис, которые есть сегодня. Это может произойти из-за синергического взаимодействия между каннабиноидами и сотнями других соединений в растении. Такое взаимодействие можно назвать «эффектом антуража»: различные компоненты растения действуют синергически, усиливая свойства друг друга, делая их эффекты сильнее, чем у одного и того же изолированного компонента. Скорее всего, стабильные семена, полученные методом CRISPR станут перспективой для развития фармацевтического каннабиса. А может быть, и полностью перевернут канна-индустрию. Источник: Alchimia Перевела: @Prana, Dzagi Еще почитать: Тренды науки: какое будущее ждёт индустрию каннабиса Фенохантинг: как происходит отбор лучших растений? Реален ли эффект антуража каннабиса? Просмотр полной Статья
  2. CRISPR — это инструмент редактирования генов, который позволяет менять ДНК, контролируя, какие признаки проявляет организм. Способность согласовывать ДНК в нескольких семенах позволяет добиться генетического единообразия без клонирования. В чем преимущество? Генетика обычных черенков каннабиса меняется на протяжении всего жизненного цикла материнского растения. Из-за этого содержание каннабиноидов в разных черенках может отличаться, и если есть ограничения на содержание конкретных соединений, часть урожая вовсе может быть испорчена. Помимо этого, для производства клонов требуется много пространства, и в среднем производители выделяют на это около 20% всей площади. Технология CRISPR позволяет сэкономить не только площадь, но и добиться стабильных урожаев. Что такое CRISPR/Cas9? Метод CRISPR (кластеризованные короткие палиндромные повторы с регулярным интервалом) разработали французская исследовательница Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер А. Дудна в 2012 году. CRISPR произвел революцию в мире генной инженерии, и в 2020 году обе женщины получили Нобелевскую премии по химии. Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна получили Нобелевскую премию по химии CRISPR способен точно разрезать последовательности ДНК, формирующие гены. С его помощью можно изменить или полностью удалить гены, которые определяют признаки растения каннабиса (например, цвет листьев, синтез ТГК или КБД и т.д.). В результате можно получить растение с необходимым набором генов и признаков. Удивительно, но метод CRISPR родился не в лаборатории. Это защитный механизм бактерий, который способен распознавать последовательности вирусной ДНК и разрезать их, чтобы уничтожить инфекцию. Он подобен молекулярным ножницам, которые можно использовать на любой бактериальной, животной или растительной клетке. Это гигантский скачок в редактировании генов и в агропродовольственной промышленности. При этом растения, выведенные этим методом не являются трансгенными, ведь CRISPR не включает чужеродную ДНК, а генетический материал редактируется без необходимости добавления генов других видов или организмов. Как работает CRISPR/Cas9? Необходимо выбрать ген, который хочется изменить: гены состоят из цепей ДНК, которые содержат их генетическую информацию и определяют их функции. Разработать последовательность РНК, комплементарную ДНК этого гена. Эта последовательность и составляет молекулу CRISPR, и она сможет комплементарно связываться с ДНК гена. Срезать выбранную последовательность генов молекулой Cas9 на обратной стороне CRISPR. В то время как CRISPR служит ориентиром, указывающим на место в цепи ДНК, Cas9 точно обрезает выбранную последовательность. После удаления последовательности можно ввести желаемую ДНК, разработанную синтетически, для выполнения поставленной миссии. Или же можно попросту удалить целевой ген, чтобы исключить функцию, которую он выполнял, не замещая его ничем другим. Фотомикрография изолированной клетки протопласта растения для эксперимента по биотехнологической технологии CRISPR Генетические улучшения каннабиса с помощью CRISPR/Cas9 В канна-индустрии метод CRISPR можно использовать для повышения урожайности и единообразия фенотипов. Благодаря модификации можно лучше контролировать соотношение ТГК и КБД в каннабисе. Особенно это актуально для тех компаний, у которых есть юридические ограничения на высокие уровни ТГК. Так можно выровнять массовое производство, уменьшив общее содержание определенных каннабиноидов или направив их на другие части растения. Можно увеличивать производство редких и миноритарных каннабиноидов, которые обладают большим фармацевтическим потенциалом. Помимо этого, метод CRISPR можно использовать для производства большего количества биомассы, повышения устойчивости к болезням и факторам окружающей среды, увеличения количества трихом и изменений в терпеновом профиле. Учитывая все эти возможности, неудивительно, что гиганты индустрии каннабиса готовы вложиться в технологию, чтобы вырваться вперед в гонке за получением новых генетически модифицированных сортов. Компании по производству каннабиса, которые уже используют CRISPR/Cas9 для получения новых сортов Ebbu — небольшая американская компания, базирующаяся в Колорадо. Она направила свои ресурсы на разработку одного из первых методов CRISPR/Cas9 для редактирования растения каннабиса. Изобретение привлекло много внимания в отрасли, и в 2018 году канадская корпорация Canopy Growth выкупила Ebbu за 300 млн евро, присвоив себе исследования и будущую прибыль. Сейчас Ebbu запатентовала несколько методов синтеза каннабиноидов. Компания использует метод CRISPR для устранения ферментов, которые являются частью производства ТГК, чтобы производить только КБД. Им удалось получить сорта, богатые КБГ(каннабигеролом), каннабиноидом с большим терапевтическим потенциалом. Хотя на рынке уже есть сорта с высоким содержанием КБД и КБГ, метод CRISPR работает намного быстрее и эффективнее, чем традиционный метод селекции, который пока что преобладает в канна-индустрии. Редактируя геном каннабиса, можно было бы вывести растения, обладающие улучшенными агрономическими характеристиками, что сделало бы выращивание более доступным и стабильным. Высокоурожайное выращивание каннабиса с КБГ является примером того, что редактирование генов более эффективно, нежели селекция при помощи клонов. Конкретные каннабиноиды трудно получить, так как они не всегда доступны в больших количествах. Редактирование генов может решить эту проблему. Представители Ebbu объясняют этот процесс, сравнивая его с трафиком на дороге. Закрывая определенные маршруты, растение каннабиса перенаправляет соединения в другое место, что приводит к производству различных веществ. Например, если сократить производство соединений, необходимых для создания ТГК или КБД, других каннабиноидов станет больше из-за доступности новых материалов для их формирования. Одно из нововведений, которое используют в Ebbu, – это водорастворимые каннабиноиды. Другое – редактирование генома CRISPR, которое позволяет создавать невероятно мощные сорта каннабиса CanBreed — еще одна компания, которая заинтересовалась редактирования генов CRISPR. С помощью этой технологии она вывела гибридные семена первого поколения (F1) с высокой генетической стабильностью. Благодаря CRISPR потомство наследует желаемые характеристики еще в первом поколении. В процессе модификации были устранены все нежелательные гены, и была достигнута беспрецедентная генетическая однородность. При традиционных методах бридинга часто требуется несколько поколений для обеспечения высокого уровня стабильности и однородности. Но даже компании с высокими стандартами качества не могут гарантировать однородный и стабильный урожай при разведении его путем клонирования. С CRISPR-отредактированными сортами производителям больше не придется сохранять определенный фенотип через родительское растение, поскольку все их растения каннабиса одинаковы. У CanBreed уже есть семена каннабиса без ТГК, которые при этом обладают большей устойчивостью к грибкам. Они пользуются спросом на рынке и продвинулись далеко за пределы страны производителя. Кажется, что бизнес по редактированию генов окупается довольно быстро, но можно ли сказать, что редактирование гена CRISPR – это будущее канна-индустрии? Будущее генетически модифицированного каннабиса Важно понимать, что технология CRISPR коммерчески доступна только с 2012 года, поэтому нужно время, чтобы все ее реализации вышли на рынок. Однако ее потенциал для инноваций и стабилизации генетики каннабиса просто захватывающий. Но для развития канна-индустрии требуется стандартизации и регулирование каннабиса. В странах с легализацией законодательство должно осознавать риски и потребности быстро развивающегося сектора. Отслеживание процесса выращивания марихуаны от посева до продажи – важный шаг. Технология CRISPR может круто изменить правила игры. Благодаря ей можно избавиться от непрерывного контроля и сделать каннабис последовательной, доступной и мощной фармацевтической альтернативой. Израильский стартап Can Breed заключил лицензионное соглашение на использование инструментов редактирования генов для обеспечения производителей каннабиса улучшенными семенами Несмотря на преимущества этой инновации, множество производителей каннабиса все еще недоброжелательно относятся к генетически модифицированным культурам и предпочитают традиционные способы бридинга. Некоторые эксперты говорят, что сами по себе каннабиноиды не будут оказывать такого же терапевтического эффекта, как медицинский каннабис, которые есть сегодня. Это может произойти из-за синергического взаимодействия между каннабиноидами и сотнями других соединений в растении. Такое взаимодействие можно назвать «эффектом антуража»: различные компоненты растения действуют синергически, усиливая свойства друг друга, делая их эффекты сильнее, чем у одного и того же изолированного компонента. Скорее всего, стабильные семена, полученные методом CRISPR станут перспективой для развития фармацевтического каннабиса. А может быть, и полностью перевернут канна-индустрию. Источник: Alchimia Перевела: @Prana, Dzagi Еще почитать: Тренды науки: какое будущее ждёт индустрию каннабиса Фенохантинг: как происходит отбор лучших растений? Реален ли эффект антуража каннабиса?
  3. В ходе генетических экспериментов ученым из Китая удалось искусственно создать растение, которое способно светиться в темноте. По мнению специалистов, такие разработки могут в будущем использоваться для замены ночного электрического освещения. Такое растение ученым удалось создать с помощью генов светящихся морских существ, которые они вживили в геном табака. Осуществить экспериментальное выращивание исследователям удалось благодаря манипуляциям с генами. Из морских растений, которые обладают люминесценцией, данные гены были внедрены в обычное растение, и теперь оно может светиться в темноте. Биологи утверждают, что главным решением использования такого результата эксперимента в будущем может выступить высаживание по улицам города подобных светящихся кустов, деревьев, цветов и других представителей флоры, которые обеспечат города светом, а фонари с электричеством больше не понадобятся. Преимущества от такого светящегося насаждения есть не только в экономичности, но еще и с эстетической стороны, ведь это будет очень красиво. В дальнейших планах ученых – создать растения, светящиеся не одним, а разными цветами, чем исследователи и займутся вскоре. По материалам: www.vladtime.ru
  4. Такое растение ученым удалось создать с помощью генов светящихся морских существ, которые они вживили в геном табака. Осуществить экспериментальное выращивание исследователям удалось благодаря манипуляциям с генами. Из морских растений, которые обладают люминесценцией, данные гены были внедрены в обычное растение, и теперь оно может светиться в темноте. Биологи утверждают, что главным решением использования такого результата эксперимента в будущем может выступить высаживание по улицам города подобных светящихся кустов, деревьев, цветов и других представителей флоры, которые обеспечат города светом, а фонари с электричеством больше не понадобятся. Преимущества от такого светящегося насаждения есть не только в экономичности, но еще и с эстетической стороны, ведь это будет очень красиво. В дальнейших планах ученых – создать растения, светящиеся не одним, а разными цветами, чем исследователи и займутся вскоре. По материалам: www.vladtime.ru
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!