Vorlesung 9 Flashcards

1
Q

Vorraussetzung von Promotoren

A
  1. Müssen in Pflanzen erkannt werden (CaMV-35-S-Promotor)
  2. Können Gewebe besitzen (Nachweis: Green fluorescent protein, b-Glucuronidase)
  3. Können durch äußere Einflüsse in der Expressionshöhe variiert werden
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2
Q

Targetsequenzen

A

Steuerung des Genprodukts in ein Zellkompartiment (co- und posttranslationale Kompartimentierung)

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3
Q

Anwendung transgener Pflanzen

A
  1. Antisense-Technik
  2. RNAi Technik
  3. Transposon Technik
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4
Q

Antisense-Technik

A

Durch Einsatz von RNA-Moleküle kann die Expression eines Gens gezielt geschwächt oder gänzlich verhindert werden

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5
Q

RNAi-Technik

A

Erzeugung eines kurzen (<30 BP) komplementären doppelsträngigen RNA-Strangs

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6
Q

Transposon-Technik

A

Übertragung von transposablen T-DNA’s mittel Ti-Plasmid

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7
Q

Anwendung transgener Pflanzen

A
  1. Funktionsanalyse in der Grundlagenforschung (Charakterisierung von Enzymen, Nachweis für Beteiligung an Stoffwechselwegen, Implementierung alternativer Stoffwechselwege,
  2. Kommerzielle ANwendungen (Pflanzenschutz, Insektenresistenz, Qualitätsverbesserung, Heterosis-Züchtung)
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8
Q

Protein aus Bacillus thuringensis

A

Bindung an Rezeptoren im Darm von Insekten
Nahrungsresorption wird gestört, dass Insekt verhungert

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9
Q

Wirkung Round Up Monsato (Herbizid)

A

Glyphosat hemmt 5’enolpyruvat Shikimat 3-Phosphat Synthase (Synthese aromatische Aminosäuren)

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10
Q

Wirkung Liberty Bayer (Herbizid)

A

Glufosinat hemmt Glutamat Synthase (Stickstofffixierung in Blättern)

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11
Q

1994: Anti-Matsch Tomate Flavr Savr

A

Antisense Inhibierung des Enzyms Polygalacturonidase verhindert den Abbau von Pektin in der Zellwand

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12
Q

2010: EU-Zulassung für Kartoffel AMflora

A

Antisense Inhibierung des einer Form des Enzyms “Stärkesynthase” führt zu Amylose-freier Stärke

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13
Q

Verschiedene ANwendungen von Herbiziden

A

Verbesserung des Nährwertes von Nahrungsmitteln
Rohstoffe für die Industrie
Medizinisch wirksame Proteine und Antikörper
Erhöhung der Streßresistenz

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14
Q

Gefahren durch transgene Pflanzen

A

Sorge um menschliche Gesundheit (Essen von “Genen”, Allergien z.b. Paranuss-Gen in SOja, ANtibiotika Resistenz
Sorge um die Umwelt (Bt Toxin tötet Monarchschmetterlinge, Erzeugung von Superunkräutern durch Kreuzbefruchtung)

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15
Q

Alternative Nutzung pflanzlicher Gentechnik

A

Tiling-Methode (Targeting induced local lesions in genome)
Cis-gene Pflanzen

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16
Q

Tiling-Methode

A

Punktmutationen in einem bestimmten Gen können gezielt identifiziert werden

17
Q

Cis-Gene PFlanzen

A

gentechnisch veränderte Pflanzen
nur arteigenes Erbmaterial enthalten
Cis-Gentechnik ist besonders dann von Vorteil, wenn etwa Resistenzgene aus verwandten Wildarten in Kultursorten eingekreuzt werden sollen.

18
Q

CRISPR Abkürzung

A

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

19
Q

Die drei Phasen CRISPR/Cas9

A
  1. Akquisitionsphase
  2. Bearbeitungsphase
  3. Interferenzphase
20
Q

Akquisitionsphase

A

Nach Virusinfektion wird in der CRISP-DNA ein neuer Spacer eingefügt

21
Q

Bearbeitungsphase

A

Die pre-crRNA wird in “reife” crRNA bearbeitet

22
Q

Interferenzphase

A

Das BAkterium tötet das Virus, indem sein genetisches MAterial mithilfe von der “passenden” crRNA und Cas9 schneidet

23
Q

Beispiel Anwendung von Crispr/Cas 9

A

Pflanzen mit verändertem und gesündere Fettsäureprofil

24
Q

Definition CRISPR-Cas9

A

gezieltes Zerschneiden der DNA und Aktivierung der Repearturmechanismen zur Erzeugung von Punktmutationen, ENtfernung von Genen oder Einfügugn von Fremdgenen