ゲノムと表現型変異のサブセット内にゲノム変異の栄養ストレスの結果の下にある亜麻の品種を育てる。特定のサイトでの複雑な挿入は、様々な栄養素体制の下で成長したとこのサイトの周り遺伝子発現の変化と関連付けられています。
いくつか亜麻の品種は、そのゲノムを変更することによって、栄養ストレスに応答し、これらの変更は、多くの世代にわたって継承することができます。また、これらのゲノムの変化に関連付けられていると表現型のバリエーションの1,2を遺伝している。つの異なる栄養条件下で栽培亜麻多様ストーモントシーラス(PL)のどちらか(対照条件下)誘導性のまま、または安定的にそれぞれの高または低栄養条件下での成長が大きいか小さいgenotrophのいずれかに変更になることができます。これらの各条件の下で初期成長に起因する線は、PLラインが両方ともハイとローの栄養素で植物栽培が下にあることを示す制御処理で最高の成長著しく、その後の世代で同じ条件下で増殖した場合より良い成長に見えるストレス。植物が栄養ストレス下で成長している間に遺伝性変化の誘導に関連付けられているゲノムの変化の一つは、挿入要素の外観(LIS – 1)3、4です。この挿入イベントに関しては、つの異なる栄養条件下で栽培亜麻多様ストーモントシーラス(PL)のどちらか、(制御条件の下で)変更されないまま挿入はすべての植物に表示される(低栄養素の下)と、これが送信されていることができます次の世代に、または挿入(またはその一部)を持って表示されますが、世代(高い栄養素下)4を介して送信することはできません。この挿入の出現頻度は、それはまた次の世代の成長の応答と一致している正の選択、下にあることを示しています。成長の様々な段階で収穫された葉や分裂は、DNAとRNAの分離に使用されます。 RNAは、様々な成長の環境および/またはt彼LIS – 1の存在/不在に関連付けられている式の中で変化を識別するために使用されます。単離されたDNAは、挿入が発生しているそれらの植物を識別するために使用されます。
フラックスは、本質的に不安定なゲノムを持っているように見えます。数世代にわたり増殖させた場合の商用繊維亜麻の種の数は急速に不均一になる。同じ観察結果は、石油の亜麻の種のために真のまま表示されません。したがって、繊維の質とゲノム不安定性のための選択の間に関連があるように見える。亜麻の環境誘発遺伝性の変化は、もともと繊維作物の成長の農業観測の調査によって確認された。特定の表現型とゲノムの変化のこれらの再現性の観察結果は、環境ストレスが発生する可能性がゲノム再編成のスイートに影響を与えることができるかという疑問が生じる。特定の環境に応じて、LIS – 1の繰り返し出現は、この変異が直接または間接的に選択されていると一致している。様々な処理により誘導される行の成長はまた、関連する誘導条件下でのパフォーマンスの向上を示している。また、LIS – 1の存在に関連した発現の変化は、再びこの挿入は、プラントのパフォーマンスに影響を与えることを示しています。ビデオプレゼンテーションは、従来の印刷物を通じて伝えることが不可能な方法で植物の表現型の変化を観察するためのフォーラムを提供しています。
The authors have nothing to disclose.