轉基因(gmo)和混合的(hybrid)的區別

轉基因生物和雜交生物是透過基因工程或育種計劃改良的具有有益特性的生物體。轉基因與雜交的關鍵區別在於,轉基因是在實驗室內透過基因工程技術對基因組進行修飾的有機體,而雜交則是由育種家在兩種生物之間透過控制有性生殖而產生的後代。...

轉基因(gmo)和混合的(hybrid)的區別

轉基因生物和雜交生物是通過基因工程或育種計劃改良的具有有益特性的生物體。轉基因與雜交的關鍵區別在於,轉基因是在實驗室內通過基因工程技術對基因組進行修飾的有機體,而雜交則是由育種家在兩種生物之間通過控制有性生殖而產生的後代。

內容1。概述和主要區別2。什麼是GMO3。什麼是雜交4。並列比較——轉基因與雜交5。摘要

什麼是轉基因(gmo)?

轉基因生物(轉基因生物)是經過基因工程改造的有機體。轉基因生物也被稱為轉基因生物。科學家利用基因工程培育出轉基因植物和動物。所有這些轉基因生物都要經過基因材料的人工修飾。一個或多個外源基因被轉移到生物體的基因組中。利用基因工程進行基因物質轉移是轉基因生物生產的一個特殊過程。因此,基因轉移是高度可管理的,只能將期望的性狀傳遞給受體。選擇性育種是生物體間交換遺傳物質的另一種方式。然而,這並不是通過基因工程來完成的,因為基因工程涉及到重組DNA技術。

多年來,科學家們開發出各種轉基因植物和動物。由於方便起見,轉基因植物的種類比轉基因動物多。因此,市場上可以買到蘋果、大豆、牛奶、油菜、玉米、甜菜、苜蓿等轉基因食品。它們由一個或多個期望的特性組成。例如,轉基因西紅柿通過引入從冷水魚身上分離出來的抗凍基因來抵禦嚴寒和嚴寒。

轉基因(gmo)和混合的(hybrid)的區別

圖01:轉基因玉米

什麼是混血兒(a hybrid)?

雜交一詞是指通過兩個親本個體之間特定的受控雜交而產生的後代。兩個親本的期望特性通過雜交雜交混合,產生一個新的有機體。在自然界,雜交種是通過自由授粉產生的。然而,它需要幾代人才能產生所需的表型。因此,繁殖者只需控制特定雙親之間的有性生殖過程,並試圖通過雜交雜交在一代內產生預期的表型。

雜交育種和雜交生產對動植物都是可行的。科學家將動物雜交,培育出雜交動物,如香蒲、虎、騾、獅、豹等。雜交在水稻、甜玉米、檸檬、西紅柿等重要作物中很常見。植物育種家培育出具有抗病、抗旱、耐浸水、無籽果實等重要性狀的雜交植物,它們在田間或溫室裡進行雜交。

轉基因(gmo)和混合的(hybrid)的區別

圖02:長粒米

轉基因(gmo)和混合的(hybrid)的區別

轉基因與雜交
轉基因生物是通過基因工程產生的。 雜種是通過特定雙親之間的受控有性生殖而產生的。
技術類型
轉基因生物的生產是一個高科技的過程。 混合生產不需要高技術流程。
基因組修飾
轉基因生物的基因組是人工修飾的。 基因組不是人工修飾的。
生物間遺傳物質的轉移
遺傳物質的轉移可以在許多生物體之間進行,包括細菌、植物、動物等。 雜交只可能發生在能夠有**配的物種之間。
特質遷移的操作
遺傳物質轉移是可以管理的。只有期望的性狀才能轉移到轉基因作物上。 在雜交過程中,許多不需要的性狀可以和期望的性狀一起轉移到新的有機體中。
副作用
轉基因生物不是天然的。因此,它們很可能引起環境和健康問題。 混血兒是天然的。因此,它們不太可能對環境和健康造成問題。
對下一代的影響
轉移性狀在下一代是可見的,因為它已經被整合到基因組中。 雜種並不總是表現出下一代(F2)所期望的性狀。

總結 - 轉基因(gmo) vs. 混合的(hybrid)

遺傳物質在生物體間的轉移是自然發生在環境中,在實驗室和田間是人為的。轉基因生物是基因工程過程中改變基因組的結果。雜交種是兩種親本生物之間受控雜交的結果。這就是轉基因和雜交的區別。

參考文獻:1。卡普蘭,理查德。“農業中的轉基因生物”,《農業中的轉基因生物》(2001):197-203.2。菲利普斯,特雷莎。(2008年)。“轉基因生物:轉基因作物和重組DNA技術”。自然教育。1(1):213.3。漢密爾頓,理查德。“農業可持續發展的未來:培育更好的作物”,《科學美國人》。N、 p.,2013年8月29日。網狀物。2017年3月16日。

  • 發表於 2020-10-23 13:13
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