トマトは何世紀にもわたって大きく変化しました。私たちはそれらを私たちのニーズに適合させたことがわかりました!彼らはどのように変異しましたか?自分で見て。
トマトは完全に異なるDNAを持っています-何世紀もの栽培の後、南米のベリーはおおよそエンドウ豆のサイズでしたが、今ではあらゆる種類の形とサイズをとっています。
黄色と赤のトマト、バッファロー、ラズベリー、カクテルトマトなど、たくさんあります。そして科学者たちは、これらの物理的変化が遺伝子レベルでどのように現れるのか疑問に思っています。そして、それらの遺伝子はさらに良いかもしれないとトマトの改善努力を推進するのを助けることができる研究論文は言います。
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仕事の著者はハワードヒューズ医学研究所のザカリーリップマンです。彼と彼の同僚は、ガラパゴス諸島から野生で栽培されたものや、通常ケチャップとソースに加工された品種を含む、100種類のトマトのゲノムに長く隠された変異を特定しました。
ジャーナルCellで2020年6月17日に報告された彼らの分析は、そのような突然変異の最も包括的な評価です。各植物の長いDNAストレッチを変更する突然変異。少なくとも著者らは、研究は新しいトマト品種の創出と既存の品種の改善につながる可能性があると語った。科学者たちは、彼のチームによって特定されたいくつかの変異が味や体重などの主要な特性を変えることを示しました。
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リップマンのチームが研究した突然変異ははるかに大きい-彼らはゲノムの他の場所に長いDNAのストレッチをコピー、削除、挿入、または移動することによってDNAの構造を変更します。これらの変異は、構造バリアントとも呼ばれ、世界中で発生しています。たとえば、人間の研究では、これらの違いを統合失調症や自閉症などの障害に関連付けています。
植物遺伝学者は、これらの変異が植物の形質に大きく寄与していると疑っていて、ロングリードシーケンシングと呼ばれる手法を使用して、トマトの200,000を超える構造変異を特定しました
20万突然変異!それはたくさんありますが、発見された変異のほとんどは、その特性をコードする遺伝子を変更しないことを知っておく必要があります。しかし、これらの突然変異の多くが遺伝子活性を制御するメカニズムを変えることは明らかだ、とリップマンは言う。たとえば、そのような遺伝子の1つは、トマトの果実のサイズを制御します。 DNA構造(この場合は遺伝子のコピー数)を変更することにより、リップマンのチームは果物の生産を変えることができました。遺伝子を欠く植物は果物を生産しませんでしたが、遺伝子の3つのコピーを持つ植物は、1つのコピーを持つものよりも約30%大きい果物を生産しました。
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