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NTIS 바로가기생명과학회지 = Journal of life science, v.19 no.5 = no.109, 2009년, pp.639 - 643
정예솔 (동국대학교 생명과학과) , 임용표 (충남대학교 원예학과) , 허윤강 (충남대학교 생물학과) , 정상민 (동국대학교 생명과학과)
High temperature stress might affect the yield and quality of Chinese cabbage. In order to develop cultivars resistant to high temperature stress, we developed polymorphic DNA markers for trehalose synthesis genes related to abiotic stress resistance. A total of 28 Brassica rapa ESTs homologous to t...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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DNA marker로 어떤 것이 사용되고 있는가? | 하지만 이는 많은 시간과 비용이 필요하므로 상대적으로 비용이 적게 들고 쉬운 방법으로 고안된 것이 바로 DNA marker분석이다. DNA marker에는 DNA 제한효소에 의해 절단된 단편의 다형성을 보는 RFLP (restriction fragment length polymorphism), PCR (polymerase chain reaction)을 통한 증폭 길이의 다형성을 보는 AFLP (amplified fragment length polymorphism), RAPD (random amplified polymorphic DNA), SSR (simple sequence repeat) 등이 있다[1,11,12]. 최근에는 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism, SNP) 마커가 많이 사용되고 있다[12]. | |
SNP의 특정 제한 효소의 인식 서열이 존재하지 않을 수 있어 SNP의 다형성 마커를 개발하기 어려운데 이를 해결하기 위해 어떤 방법을 이용하여 프라이머를 제작했는가? | 하지만 모든 SNP 위치에 특정 제한효소의 인식서열이 반드시 존재하는 것은 아니므로 위와 같은 방법으로 모든 종류의 SNP의 다형성 마커를 개발하기 어렵다. 따라서 dCAP method [9]를 이용해 TH2와 TH26에 있어서 새로이 제작되는 프라이머에 각각 인위적인 PstI과 HindIII 제한효소 인식 염기서열을 가진 프라이머를 제작하였다. 예를 들어 HindIII 제한효소의 인식 염기서열은 AAGCTT 인데 TH26의 SNP 포함 염기서열은 권심의 경우 AAGCGT이다. | |
효모와 식물체에서 trehalose는 성장 대사 경로 조절 및 신호분자 역할 이외 어떤 역할을 하는가? | 효모와 식물체에서 trehalose는 성장에 영향을 주는 대사 경로를 조절하거나 신호분자로도 존재한다. 또한 저온, 고온, 건조, 산화작용과 같은 다양한 스트레스 환경에 단백질과 세포막이 불활성 및 변성되는 것을 보호한다고 알려져 있다[3]. 최근에는 trehalose 유전자를 이용하여 환경 저항성 품종을 육성하려는 노력이 수행되고 있다[7]. |
Agarwal, M., N. Shrivastava, and H. Padh. 2008. Advances in molecular marker techniques and their applications in plant sciences. Plant Cell Rep. 27, 617-631
Chen, Q. and G. G. Haddad. 2004. Role of trehalose phosphate synthase and trehalose during hypoxia: from flies to mammals. J. Exp. Biol. 207, 3125-3129
Gancedo, C. and C. L. Flores. 2004. The importance of a functional trehalose biosynthetic pathway for the life of yeasts and fungi. FEMS Yeast Res. 4, 351-359
Kim, M. J. and J. S. Chun. 2005. Bacterial community structure in kimchi, a Korean fermented vegetable food, as revealed by 16S rRNA gene analysis. Int. J. Food Microbiol. 103, 91-96
Kim, Y. S., Z. B. Zheng, and D. H. Shin. 2008. Growth inhibitory effects of kimchi (Korean traditional fermented vegetable product) against Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, and Staphylococcus aureus. J. Food Prot. 71, 325-332
Lagerctantz, U. and D. Lydiate. 1996. Comparative genome mapping in brassica. Genetics 144, 1903-1910
Lee, S. B., H. B. Kwon, S. J. Kwon, S. C. Park, M. J. Jeong, S. E. Han, M. O. Byun, and H. Daniell. 2003. Accumulation of trehalose within transgenic chloroplasts confers drought tolerance. Molecular Breeding. 11, 1-13
Mahmud, T. M. M., J. G. Atherton, C. J. Wright, M. F. Ramlan, and S. H. Ahmad. 1999. Pak Choi (Brassica rapa ssp Chinensis L) quality response to pre-harvest salinity and temperature. J. Sci. Food Agric. 79, 1698-1702
Neff, M., J. Neff, J. Chory, and A. Pepper. 1998. dCAPS, a simple technique for the genetic analysis of single nucleotide polymorphisms: experimental applications in Arabidopsis thaliana genetics. Plant J. 14, 387-392
Paul, M. J., L. F. Primavesi, D. Jhurreea, and Y. Zhang. 2008. Trehalose metabolism and signaling. Annu. Rev. Plant Biol. 59, 417-441
Rauwolf, U., H. Golczyk, J. Meurer, R. G. Herrmann, and S. Greiner. 2008. Molecular Marker Systems for Oenothera Genetics. Genetics 180, 1289-1306
Thomashow, M. F. 1998. Role of cold-responsive genes in plant freezing tolerance. Plant Physiol. 118, 1-8
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