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영산 유채를 이용한 형질전환체 생산
Production of Transgenic Plants in Brassica napus Winter Cultivar 'Youngsan' 원문보기

Journal of applied biological chemistry, v.54 no.1, 2011년, pp.26 - 32  

노경희 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부) ,  곽보경 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부) ,  김현욱 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부) ,  이경렬 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부) ,  김순희 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부) ,  서미정 (전남대학교 바이오에너지공학과) ,  김효진 (전남대학교 바이오에너지공학과) ,  김종범 (농촌진흥청 국립농업과학원 농업생명자원부)

초록
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국내 육성 추파 품종인 '영산' 유채의 자엽 부착 잎자루 부위를 이용하여 재분화와 형질전환의 효율 증진에 영향을 주는 요인을 살펴보았다. 줄기 형성율은 NAA 0.5 mg/L와 Kinetin 2~4mg/L가 혼용 첨가된 배지에서 61~71%로 가장 양호하였다. 또한 질산은(Silver nitrate) 5~9 mg/L 첨가는 재분화에 필수적이었고, $GA_3$ 0.01 mg/L 첨가는 재분화에 긍정적인 영향을 주는 것으로 관찰되었다. 아그로박테리움Strain 종류, 공동배양 시간, 그리고 형질전환체 초기 선발시 항생제 농도 조절(저${\rightarrow}$고농도)에 따른 '영산' 유채의 형질전환 효율을 살펴본 결과, 아그로박테리움의 Strain 선정이 가장 중요한 요인으로 조사되었다. 특히, EHA105 succinamopine strain을 사용하였을 때 형질전환 효율이 26.8%로 가장 효과적이었다. Bar 유전자와 GUS 유전자가 내재된 형질전환체는 제초제 '바스타' 살포시 생존하고, X-Gluc으로 염색되었다. 그리고 Southern 분석을 통해 후대로 유전자가 안정적으로 유전됨을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To improve genetic transformation of Brassica napus winter cultivar 'Youngsan', factors influencing shoot regeneration and transformation from cotyledonary petioles were investigated. Shoot induction was enhanced in the combination of 0.5 mg/L NAA and 2~4 mg/L kinetin. Silver nitrate was essential f...

주제어

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문제 정의

  • 따라서, 본 연구는 ‘영산’ 품종의 형질전환 효율 향상을 위해 재분화가 잘 되는 식물생장호르몬 조건을 구명하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유채의 활용범위는? 유채의 활용범위를 살펴보면, 종자기름은 식용유 및 바이오디젤 원료로 쓰이며, 꽃은 지역 축제 행사를 통해 관광자원으로 이용되고 있으며, 최근 박(粕)은 동물사료로 사용되고 있다.
국내 육성 품종 중 영산 품종의 장점은? 우리는 국내 육성 품종 중 올레인산 함량이 높아 바이오디젤 원료로 사용하기에 적합하고, 수량성이 좋은 ‘영산’ 품종을 선정하여 형질전환 하였다. Bhalla와 Singh[2008]의 방법에 준하여 형질전환을 한 결과, 형질전환 효율이 0.
아그로박테리움의 Strain 중 가장 형질전환 효율 증진에 효과적인 것은? 아그로박테리움의 Strain 종류, 공동배양 시간, 그리고 형질전환체 초기 선발시 항생제 농도 조절(저${\rightarrow}$고농도)에 따른 '영산' 유채의 형질전환 효율을 살펴본 결과, 아그로박테리움의 Strain 선정이 가장 중요한 요인으로 조사되었다. 특히, EHA105 succinamopine strain을 사용하였을 때 형질전환 효율이 26.8%로 가장 효과적이었다. Bar 유전자와 GUS 유전자가 내재된 형질전환체는 제초제 '바스타' 살포시 생존하고, X-Gluc으로 염색되었다.
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참고문헌 (24)

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