一些亚麻品种在生长中的基因组变异的基因组和表型变异的一个子集,根据营养应力结果。一个复杂的插入是在一个特定的站点与各种营养制度下的生长和基因表达的变化,围绕本网站。
一些亚麻品种,营养的压力,通过修改它们的基因组,这些修改可以通过许多代人继承。此外,这些基因组的变化相关的遗传表型变异1,2。三个不同的营养条件下生长的亚麻品种Cirrus的斯托蒙特(PL)可以保持诱导控制条件下,或成为稳定的修改,或高或低营养条件下的增长或大或小的genotroph分别。每个这些条件下,从最初的增长导致的线条出现在随后的几代人在同等条件下种植时长得更好,尤其是PL线生长最好的控制下,表明在高和低营养生长的植物正在治疗压力。与遗传变化的诱导有关的基因变化之一是插入元素的外观(LIS – 1)3,4,而植物营养应力下的增长。关于这个插入事件,亚麻品种Cirrus的斯托蒙特(PL)三个不同的营养条件下生长时可以保持不变(在控制条件下),插入出现在所有的植物在低营养和这个传播给下一代,或插入(或部分)的出现,但通过几代人(高营养)4传输。插入的外观的频率表明它积极的选择,这也与后代的生长反应一致。叶或分生组织在不同成长阶段的收获是用于DNA和RNA的分离。 RNA是用于确定在不同生长环境和/或T他在场的情况下/ LIS – 1的表达变化。隔离的DNA是用来识别那些发生在其中插入的植物。
亚麻出现,有一个内在的不稳定性的基因组。一些商业纤维亚麻品种迅速成为非均匀时为几代人成长。不会出现相同的看法持有真实的胡麻品种。因此,似乎是一个协会之间的纤维品质的选择和基因组不稳定。环境引起的遗传改变亚麻纤维作物生长的农艺性状观察的调查最初是通过确定。这些重复的意见,提出了具体的表型和基因变异的环境压力如何影响可能发生的基因重排的套件的问题。 LIS – 1在针对特定环境中重复出现这种突变直接或间接地选择是一致的。各种治疗引起的线条的增长也表明相关的诱导条件下提高性能。表达的变化,也再次LIS – 1的存在表明,此插入,影响植物的性能。视频演示,提供了一个观察植物的表型变化的方式不可能通过传统的印刷材料传达论坛。
The authors have nothing to disclose.