ожують в промислових масштабах і отримують необхідний білок у великих кількостях. Всі ці технологічні прийоми засновані на успіхах в пізнанні фізико-хімічних основ життя. Рішення практичних задач за допомогою описаних методів молекулярної біології і генетики і становить сутність генної інженерії. p> Рослини і тварини, геном яких змінений у результаті таких генно-інженерних операцій, одержали назву трансгенних рослин або тварин.
Для більш наочного подання розглянемо приклад, в якому вченим з різних країн, у тому числі і нашої, вдалося за допомогою генно-інженерних методів створити цінні для селекції нові форми рослин. У природі існує бактерія Bacillus thuringiensis, яка напрацьовує білок, званий ендотоксинів. Свою назву він отримав тому, що при попаданні цієї бактерії в шлунок комах - шкідників сільськогосподарських рослин цей білок викликає лізис (руйнування) стінки шлунка і загибель комахи - шкідника. Це властивість білка генні інженери вирішили використовувати для створення форм корисних сільськогосподарських рослин, стійких до комахою - шкідників. Вони виділили з бактеріальної ДНК ген, що кодує білок ендотоксин. Далі ген був вбудований до складу природних генетичних векторів - Ti-плазмід, присутніх у клітинах грунтової бактерії Acrobacterium tumefaciens. Цією бактерією були заражені шматочки рослинної тканини, вирощуваної на живильному середовищі. Через деякий час плазміди, що несуть ген білка-токсину, проникали в рослинні клітини, а потім ген вбудувався в ДНК рослин. Про те, що цей процес пройшов успішно, повідомив спеціальний ген-В«репортерВ», також штучним шляхом введений до складу Ti-плазмід. Потім шматочки рослинної тканини перенесли на живильне середовище іншого складу, яка забезпечує ріст і розвиток повноцінних рослин. Зрештою, такі рослини були вирощені, і виявилося, що якщо на їх листя посадити гусениць комах-шкідників, то, спробувавши рослинної тканини з білком-токсином, гусениці гинуть. Важливо, що білок-токсин виявився згубним тільки для комах і абсолютно нешкідливий для людини і сільськогосподарських тварин. Описаним вище шляхом до справжнього моменту вдалося отримати форми картоплі, томатів, тютюну, ріпаку, стійкі до різноманітних сільськогосподарським шкідників. Це одне з перших і найбільш значних досягнень генної інженерії рослин в практичній селекції.
Однією з важливих галузей додатки методів генної інженерії в рослинництві є біологічна фіксація азоту. Ці дослідження проводяться з метою підвищення продуктивності азотфіксуючих бактерій і отримання ефективних біологічних препаратів для фіксації азоту посівами як бобових, так і не бобових культур; створення симбіотичних відносин між азотфіксуючими мікроорганізмами і не бобовими культурами, в Зокрема злаковими; отримання рослин, здатних самостійно, без допомоги мікроорганізмів, фіксувати азот. p> Виявлені азотфиксирующие мікроорганізми з сімейств Spirillaceae, Enterobacteriaceae, Bacillaceae і ряду інших, здатні співіснувати з кореневою системою з...