게놈과 phenotypic 유사 콘텐츠의 집합 내에서 게놈 변화의 영양소 스트레스 결과에 따라 일부 아마 품종을 재배. 특정 사이트에서 복잡한 삽입 다양한 영양 정권 아래에서 성장과이 사이트 주변의 유전자 표현의 변화와 연결되어 있습니다.
어떤 아마 품종들은 게놈을 수정하고 이러한 수정이 여러 세대에 걸쳐 상속 수에 의해 영양 스트레스에 대응. 또한 이러한 게놈 변화와 관련된 것은 phenotypic 유사 1,2을 물려 전할 수있는 있습니다. 세 가지 다른 영양 조건 하에서 재배 아마 다양한 스토 몬트 서러스 (PL)는 중 (제어 조건 하에서) inducible 유지 또는 안정 각각 높거나 낮은 영양 조건 하에서 성장하여 규모 genotroph을 하나에 수정이 될 수 있습니다. 이러한 조건의 각에서 초기 성장으로 인한 라인이 이후 세대에서 동일한 조건 하에서 재배하면 더 나은 성장을 표시, 특히 아베 라인은 높고 낮은 영양소 모두 아래에서 성장하는 식물 미만 나타내는 컨트롤 치료하에 최고의 성장 스트레스. 식물 영양 스트레스 증가하는 동안 물려 전할 수있는 변화의 유도와 관련된 게놈 변화 중 하나는 삽입 요소의 모양 (LIS – 1) 3, 4이다. 이 삽입 행사와 관련, 아마 다양한 스토 몬트 서러스 (PL)이 세 가지 영양 조건 하에서 재배 때하는 것이 중 (제어 조건 하에서) 변함없다 수 삽입은 모든 식물에 나타납니다 (낮은 영양소 이하) 이것이 전염이있다 다음 세대하거나 삽입 (또는 일부)가 나타나지만 세대 (높은 영양소 이하) 4 전송되지 않습니다. 이 삽입의 모양의 주파수는 또한 후속 세대의 성장 반응과 일치 긍정적인 선택, 아래에 나타냅니다. 성장의 다양한 단계에서 수확 잎 또는 meristems는 DNA와 RNA 분리에 사용됩니다. RNA는 다양한 성장 환경 및 / 또는 t 그는 존재 / LIS – 1의 부재와 관련된 표현의 변화를 식별하는 데 사용됩니다. 분리된 DNA는 삽입가 발생하는 그 식물을 식별하는 데 사용됩니다.
플렉스는 본질적으로 불안 정한 게놈을 가지고 나타납니다. 몇 세대에 걸쳐 재배 때 상업 섬유 아마 종류의 숫자가 급격히 비 균일됩니다. 같은 관찰은 오일 플렉스 종류에 대한 진정한 보유하지 않습니다. 따라서 섬유의 품질과 게놈 불안정성에 대한 선택 사이의 연관이있을 나타납니다. 환경 원래 섬유 작물의 성장의 농경 관찰 조사를 통해 확인되었습니다 아마 변화를 물려 전할 수있는 유도. 특정 phenotypic과 게놈 유사 이러한 반복 관측 환경 스트레스가 발생할 수 있습니다 게놈 rearrangements의 제품군에 영향을 미칠 수있는 방법의 질문을시킵니다. 특정 환경에 대응하기 LIS – 1의 반복 모습이 돌연변이 직접 또는 간접적으로 선택되는과 일치합니다. 다양한 치료에 의해 유도 라인의 성장은 또한 관련 유도하는 조건 하에서 향상된 성능을 나타냅니다. 또 다시 LIS – 1의 존재와 관련된 표현의 변경 사항이이 삽입 식물 성능에 영향을 미칠 것을 나타냅니다. 비디오 프레 젠 테이션은 기존의 인쇄물을 통해 전달하는 것은 불가능 방식으로 공장 phenotypic 변화를 관찰을위한 포럼을 제공합니다.
The authors have nothing to disclose.