Bt crops transformed with a Bacillus thuringiensis
gene have been used in many regions of the world over
the past 30 years after the development of Bt corn in the
mid 1980’s. Lepidopteran pests of various crops including
vegetable and food crops are controlled by this transgenic
approach. Bt genes have even been useful against beetles,
black flies, and nuisance mosquitoes. The higher efficacy
of its toxic proteins has made them an integral part of IPM procedures. Five major classes of Bt (cry) genes are
cry1, cry2, cry3, cry4, and cyt1. Cry1 and cry2 are useful
against Lepidoptera, cry3 provides resistance against
Coleoptera (beetles), and cry4 and cyt1 develop resistance
against Diptera (mosquitoes and black flies). These toxins
are not contact toxins but have to be eaten by the insect
along with plant parts. Most of the toxins have a core
portion about half the toxin size that digests the mid gut
of the insect, resulting in insect death. In the USA, the
CrylAc gene has been transferred into cotton to make it
tolerant to the tobacco budworm, CrylAb was engineered
in corn to provide resistance against the European corn
borer (Ostrinia nubilalis), and potatoes were cloned with
the Cry3A gene to check the population of the Colorado
potato beetle (Federici, 1998). Bt eggplant made by ‘Event
EE-1’ produces crystalline (Cry) protein toxin expressed in
all plants and confers resistance to eggplant against insects
(Seralini, 2009; Hanur, 2011). Zhang et al. (2000) reported
the Bt gene cryIA provided resistance against chewing
insects when cotton was transformed with this gene. Such
insect resistance has also been developed in B. rapa from
B. napus by transferring the cry1c gene (Zhu et al., 2004).
เปลี่ยนกับ Bacillus thuringiensis เป็นพืช Btยีนมีการใช้ในหลายภูมิภาคของโลกมากกว่า30 ปีผ่านมาหลังจากการพัฒนาของ Bt ข้าวโพดในการกลางปี 1980 Lepidopteran สัตว์รบกวนพืชผลต่าง ๆ รวมทั้งพืชผักและอาหารถูกควบคุมโดยจำลองแนวทางการ Bt ยีนรับประโยชน์กับด้วงบินดำ และยุงรำคาญ ประสิทธิภาพสูงขึ้นโปรตีนเป็นพิษทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ IPM มีห้าชั้นสำคัญของยีน Bt (ร้องไห้)cry1, cry2, cry3, cry4 และ cyt1 Cry1 และ cry2 มีประโยชน์กับผีเสื้อ cry3 มีความต้านทานต่อColeoptera (ด้วง), และ cry4 และ cyt1 พัฒนาความต้านทานกับแดงระยะ (ยุงและแมลงวันดำ) สารพิษเหล่านี้มีสารพิษที่ไม่ติดต่อแต่มีที่จะกิน โดยแมลงพร้อมกับชิ้นส่วนพืช สารพิษมีหลักส่วนขนาดของสารพิษประมาณครึ่งที่กลางลำไส้ย่อยสลายของแมลง ส่งผลให้แมลงตาย ในสหรัฐอเมริกา การCrylAc ยีนมีการโอนย้ายเข้าไปในฝ้ายเพื่อให้ได้ทนต่อการ budworm ยาสูบ CrylAb รับออกแบบในข้าวโพดเพื่อให้ต้านทานต่อกับข้าวโพดในทวีปยุโรปมอด (Ostrinia nubilalis), และมันฝรั่งถูกโคลนด้วยยีน Cry3A ตรวจสอบประชากรโคโลราโด สหรัฐมันเทศด้วง (Federici, 1998) มะเขือ Bt โดย ' เหตุการณ์EE-1' ผลิตผลึกพิษโปรตีน (ร้องไห้) แสดงในทั้งพืช และตอบความต้านทานการมะเขือกับแมลง(Seralini, 2009 Hanur, 2011) รายงาน Zhang et al. (2000)ความต้านทาน cryIA ที่มียีน Bt กับหมากแมลงเมื่อถูกแปลงฝ้ายกับยีนนี้ ดังกล่าวต้านทานแมลงยังถูกพัฒนาในอีสเตอร์ B. จากNapus B. โดยการถ่ายโอนยีน cry1c (Zhu et al. 2004)
การแปล กรุณารอสักครู่..

พืชบาทเปลี่ยนด้วย Bacillus thuringiensis
ยีนมีการใช้ในหลายภูมิภาคของโลกในช่วง
ที่ผ่านมา 30 ปีหลังจากการพัฒนาของข้าวโพดบีทีใน
ช่วงกลางปี 1980 ศัตรูพืช Lepidopteran ของพืชต่างๆรวมทั้ง
พืชผักและอาหารจะถูกควบคุมโดยยีนนี้
วิธีการ ยีนบาทได้รับแม้จะมีประโยชน์กับแมลง
ริ้นดำและยุงรำคาญ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ของโปรตีนที่เป็นพิษของมันได้ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการ IPM ชั้นห้าหลักบาท (ร้องไห้) ยีนเป็น
กลุ่ม cry1, Cry2, cry3, cry4 และ cyt1 กลุ่ม cry1 และ Cry2 มีประโยชน์
กับผีเสื้อ cry3 ให้ความต้านทานต่อ
Coleoptera (ด้วง) และ cry4 และ cyt1 พัฒนาความต้านทาน
กับปีก (ยุงและแมลงวันสีดำ) สารพิษเหล่านี้
ไม่ได้รับการติดต่อสารพิษ แต่จะต้องมีการกินโดยแมลง
พร้อมกับส่วนต่างๆของพืช ส่วนใหญ่ของสารพิษมีแกน
ส่วนขนาดประมาณครึ่งหนึ่งสารพิษที่ย่อยสลายไส้กลาง
ของแมลงทำให้เกิดการตายของแมลง ในประเทศสหรัฐอเมริกา,
ยีน CrylAc ได้รับการโอนเข้าฝ้ายที่จะทำให้มัน
ใจกว้างเพื่อ budworm ยาสูบ CrylAb ถูกออกแบบ
ข้าวโพดเพื่อให้ความต้านทานต่อข้าวโพดยุโรป
หนอนเจาะ (Ostrinia nubilalis) และมันฝรั่งถูกโคลนที่มี
ยีน Cry3A ในการตรวจสอบ ประชากรของโคโลราโด
มันฝรั่งด้วง (เฟเดริซี, 1998) บาทมะเขือทำโดยเหตุการณ์
EE-1 'ผลิตสารพิษผลึก (ร้องไห้) โปรตีนใน
พืชทั้งหมดฟาโรห์และความต้านทานต่อการมะเขือกับแมลง
(Seralini 2009; Hanur 2011) Zhang et al, (2000) รายงาน
ยีนบาท cryIA จัดให้มีความต้านทานต่อการเคี้ยว
แมลงเมื่อฝ้ายก็กลายมียีนนี้ เช่น
ต้านทานแมลงนอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาในบี Rapa จาก
บี napus โดยการถ่ายโอนยีน cry1c นี้ (จู้ et al., 2004)
การแปล กรุณารอสักครู่..

แปลงที่มีพืชบีที Bacillus thuringiensisยีนที่ถูกใช้ในหลายภูมิภาคของโลกที่ผ่านมา 30 ปีหลังจากการพัฒนาของบีที ข้าวโพดในกลางปี 1980 lepidopteran ศัตรูพืชต่าง ๆ ได้แก่ผักและพืชอาหารถูกควบคุมโดยยีนนี้วิธีการ ยีนบาทได้ประโยชน์กับด้วงบินสีดำ และรำคาญยุง สูงประสิทธิภาพของโปรตีนที่เป็นพิษ ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ IPM . ห้าชั้นเรียนหลักของ BT ( ร้องไห้ ) ยีนเป็นcry1 cry2 cry3 cry4 , , , , และ cyt1 . cry1 cry2 มีประโยชน์และกับมีความต้านทานต่อ cry3 Lepidoptera ,อันดับแมลงปีกแข็ง ( ด้วง ) และ cry4 cyt1 พัฒนาความต้านทานและกับปีก ( ยุงและแมลงวันดำ ) สารพิษเหล่านี้ไม่ติดต่อสารพิษแต่ต้องกินแมลงพร้อมกับชิ้นส่วนพืช ที่สุดของสารพิษได้เป็นหลักส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดที่ย่อยสลายสารพิษไส้กลางของแมลง ทำให้แมลงตาย . ในสหรัฐอเมริกาcrylac ยีนได้ถูกโอนไปให้ฝ้ายใจกว้างกับยาสูบ budworm crylab ถูกออกแบบ ,ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อให้ต้านทานต่อข้าวโพดยุโรปหนอน ( ostrinia nubilalis ) , และมันฝรั่งถูกโคลนด้วยยีน cry3a ตรวจสอบประชากรแห่งโคโลราโดด้วงมันฝรั่ง ( federici , 1998 ) BT มะเขือโดย ' เหตุการณ์ee-1 ' สร้างผลึกโปรตีนสารพิษ ( ร้องไห้ ) ที่แสดงในพืชทั้งหมดและพระราชทานให้มะเขือกับแมลงต้านทาน( seralini , 2009 ; hanur , 2011 ) Zhang et al . ( 2000 ) รายงานยีนต้านทานต่อ BT cryia ให้เคี้ยวแมลงเมื่อฝ้ายถูกเปลี่ยนกับยีนนี้ เช่นต้านทานแมลงยังได้รับการพัฒนาขึ้นใน พ. rapa จากB . napus โดยการโอน cry1c ยีน ( Zhu et al . , 2004 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
