CRISPR-Cas9 は あらゆる種類のことに役立ちます、耐熱性の牛の作成から、潜在的に無限の移植臓器の供給の作成まで。 今回、ハワード・ヒューズ医学研究所とボイス・トンプソン研究所の研究者らは、遺伝子編集技術の最新の研究成果を発表した。 成果: メキシコ、中南米の原産地以外でも栽培できるように果物を初めて改良 時間。 テクノロジーを活用したこの果物の急速な「家畜化」は、あまり知られていないグラウンドチェリーを農業の次の主流のベリー作物に変えることを意味する可能性があります。
「私たちはある意味、農業生産にとって望ましくない特性を改善するために、グラウンドチェリーの栽培化を急ピッチで進めました。」 ジョイス・ヴァン・エックボイス・トンプソン研究所の准教授はデジタル・トレンドに語った。 「グラウンドチェリーは非常に野生的で広大な成長習性を持っており、大規模に成長させるのは困難です。 グラウンドチェリーをより管理しやすく、デッキやバルコニーの鉢植えでも栽培できるようにするために、私たちは自己剪定と呼ばれる遺伝子をターゲットにすることにしました。 私たちがこの遺伝子を選択した理由は、グラウンドチェリーの近縁種であるトマトでは、数十年前にトマト畑で起こった自然突然変異により、よりコンパクトな植物が生成されたためです。 CRSIPRによってグランドチェリーの同じ遺伝子を変異させたところ、よりコンパクトな植物が回復し、より管理しやすくなりました。」
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この作業は2年をかけて達成されました。 しかし、あまり知られていない果物に関わるプロジェクトに取り組むのに長い時間がかかると思われる場合は、 リンゴ、トマト、トウモロコシ、米などの古典的な作物と同様に、伝統的な育種手段で植物を植えるには、数千人が必要です。 年。
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「私たちの希望は、私たちが学んだことが、望ましくない成長をする植物種の迅速な改善、ある意味での迅速な栽培化に役立つことです。」 農業生産の観点から、果物、野菜、穀物の新しい供給源として実現される可能性についての特性を評価する」とヴァン・エック氏は述べた。 続けた。
研究チームは現在、地面に実を落とす植物の問題など、グラウンドチェリーの他の特徴の改善に取り組んでいる。この名前の由来には共通点がある。 また、果実が大きければ農業の生産性が高まるため、果実を現在のビー玉サイズよりも大きくすることも目指している。
その仕事を説明した論文は、 最近Nature Plants誌に掲載されました.
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