고체 배지 배양에서 추구하는 다른 목표는 다음과 같습니다.
-체세포 변이: 건강에 중요한 체세포(식물)의 변이가 체세포 배 발생을 통해 어떻게 강조될 수 있는지를 나타내는 기술 용어.
-복제: 캘러스를 구성하는 모든 세포는 잠재적으로 "동일한 유전적 유산을 가진 단일 모세포에서 유래한 클론 또는 개체로 정의될 수 있습니다. 유전적 다양성이나 유성 생식의 요소가 도입되지 않았습니다.
-체세포 돌연변이: 캘러스에서 관찰 가능한 체세포 돌연변이로 기능적 특징으로 2차 착색 대사산물 생산이 나타납니다. 가장 착색된 세포는 변형을 거친 세포로, 2차 대사산물을 더 많이 생산할 수 있습니다(현미경으로 더 뚜렷한 착색으로 관찰 가능). 우리는 그것이 같은 개체에 속하는 체세포의 유전적 변이를 나타내기 때문에 소마클론 돌연변이에 대해 이야기합니다. 이러한 돌연변이된 세포 각각은 여러 개별 클론을 생성할 수 있습니다.
- 세포 잡종: 유사하지만 균질하지 않은 종으로부터 시험관 내에서 생성된 개체. 통제되고 강력하게 조절된 환경을 통해 이종 식물 간의 교배를 보다 쉽게 얻을 수 있으므로 활성 성분의 생산 측면에서 자연에서 얻을 수 있는 것보다 더 나은 수율을 얻을 수 있습니다. 이 환경에서 교잡을 선호하는 자연 요소가 더 많이 조절될 수 있기 때문에 시험관 내 교차가 선호됩니다.
- 생식질 보존: 생체 공학적으로 관심이 있는 시험관 내에서 유래된 세포의 작은 샘플을 포함하는 생물학적 아카이브.
-소기관 이식: 인공 종자, 즉 배유가 아닌 배양 배지에 의해 공급되는 배아를 얻기 위한 이식편.
생명 공학은 약용 식물의 품질을 유지하거나 개선하기 위해 필수 불가결한 보조 장치라고 요약할 수 있습니다.
자연 세계에서 분리된 생명공학이 어떻게 활성 원칙의 중요한 원천을 구성하거나 오히려 생물 변형을 통한 활성 원칙의 생산에서 중요한 요소를 구성할 수 있습니까?
이 분야에서 생명공학은 시장에 출시될 활성 성분을 생산하는 재배 식물을 보완합니다. 체외 배양은 액체 배지에 넣을 때만 생산적입니다. 반면에, 고체 배지 배양은 활성 성분 또는 약제학적 관심 분자의 합성 또는 생체 변형과 관련이 없습니다.
단단한 토양은 자연에서 실험실로의 필수 통로이며, 식물의 기원에 필요한 식물 세포의 생명공학적 조작에 기본이며, 다양한 정도로 변형되고 선택되며, 어떤 경우에도 "농경학적 응용"을 갖습니다.
플라스크의 액체 매질은 활성 성분의 생산과 생체 변형 수행을 위한 필수 경로입니다. 이러한 조건에서 생명공학은 재배 식물에 대한 활성 원리의 보완적 원천을 나타냅니다. 액체 배지에서의 계대를 위해, 특히 "부드러운" 굳은 살에 속하는 가장 생산적인 세포가 고체 배지에서 선택됩니다. 서로 다른 굳은살은 기원이 같은 외식편에 속하지만 다른 생산 세포의 근원이 되는 체세포 변이를 가지고 있거나 심지어 그 구성 성분이 다릅니다. 부서지기 쉬운 옥수수는 핀셋으로 선택한 세포를 쉽게 제거 할 수있는 옥수수를 의미합니다. 이 세포는 액체 배지에서 파종하기에 더 적합합니다.
단일 세포의 파종은 작은 세포 응집체의 형성에 유리합니다. 이것은 세포가 모두 유체 배지에 동등하게 노출되고 배양 배지에서 보낸 신호에 민감하도록 합니다. 종종 잠재적으로 매우 생산적인 세포와 더 부서지기 쉬운 세포 사이에서 절충안을 찾아야 합니다. 액체 배지에서는 항상 세포의 생산성에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 절충안이 만들어집니다. 부서지기 쉬운 굳은살에서 나오는 세포는 리그닌이 덜 풍부하기 때문에 펙틴이 적고 벽이 덜 단단합니다. 이러한 이유로 그들은 배양 배지에 의해 더 쉽게 침투됩니다.
액체 배지의 배양은 액체 배지를 포함하는 용기 또는 생물 반응기가 외부 또는 내부의 기계적 교반 하에 놓이기 때문에 현탁액이라고 합니다. 이 교반은 세포를 현탁액 상태로 유지하고 배지에 의해 지속적으로 침투되고 2차 대사를 자극합니다.교반이 없으면 세포가 안정되고 고체 배지에서 배양하는 것과 유사한 상황이 생성됩니다. 따라서 이러한 세포는 두 번째 구배 배양 배지의 영향을 받습니다. 반면에 현탁액에서는 유사하게 생산적인 세포의 생성에 특히 효과적인 젖산 상태가 생성됩니다.
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