[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/embrygais-somatique-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/embrygais-somatique-wikipedia\/","headline":"Embrygais somatique – Wikipedia","name":"Embrygais somatique – Wikipedia","description":"before-content-x4 Le Embryggense somaticienne est une m\u00e9thode biotechnologique dans laquelle la formation d’un embryon de l\u00e9gumes est bas\u00e9e sur une","datePublished":"2019-12-26","dateModified":"2019-12-26","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Special:CentralAutoLogin\/start?type=1x1","url":"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Special:CentralAutoLogin\/start?type=1x1","height":"1","width":"1"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/embrygais-somatique-wikipedia\/","wordCount":1974,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4Le Embryggense somaticienne est une m\u00e9thode biotechnologique dans laquelle la formation d’un embryon de l\u00e9gumes est bas\u00e9e sur une cellule somatique. Ceci contraste avec l’embryogen\u00e8se cygotique normale, qui est initi\u00e9e par la fertilisation d’une cellule d’oeuf. Un processus similaire qui fonctionne dans la nature est l’apomixis, une cr\u00e9ation de jeune fille si appel\u00e9e dans laquelle un embryon est form\u00e9 sans avoir une fusion de jouets \u00e0 l’avance. [d’abord] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Les cellules somatiques peuvent \u00eatre obtenues \u00e0 partir de l’hypocotyle, des gaines de feuilles ou des racines, par exemple. Des tissus h\u00e9rit\u00e9s peuvent provenir de ces cellules, c’est pourquoi les plantes r\u00e9sultantes sont \u00e9galement appel\u00e9es clones. [2] Bien qu’il n’y ait pas de zygote dans l’embryogen\u00e8se somatique, le point de d\u00e9part du d\u00e9veloppement embryonnaire, de forts parall\u00e8les morphologiques peuvent \u00eatre observ\u00e9s dans le d\u00e9veloppement et une plante fertile intacte est pr\u00e9serv\u00e9e dans les deux cas.En plus du nom de l’embryon somatique, les noms sont \u00e9galement Embryo\u00efde , Adventivembryo Ou simple Structure de type embryon commun. [2] Certaines conditions pr\u00e9alables doivent \u00eatre respect\u00e9es pour une embryogen\u00e8se somatique r\u00e9ussie. D’une part, la cellule de d\u00e9part doit avoir une comp\u00e9tence embryog\u00e8ne afin qu’une cellule somatique dans une cellule embryog\u00e8ne puisse \u00eatre convertie, et il doit \u00e9galement y avoir un stimulus appropri\u00e9 qui d\u00e9clenche le d\u00e9veloppement embryonnaire. Le tout doit fonctionner dans un environnement (milieu nutritif) qui permet ce d\u00e9veloppement. Diff\u00e9rents stades de d\u00e9veloppement sont diff\u00e9renci\u00e9s dans l’embryogen\u00e8se somatique: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4La structure sph\u00e9rique du stade globulaire-une \u00e9merge d’une cellule somatique apr\u00e8s une stimulation r\u00e9ussie. Les kotyl\u00e9dons du stade cardiaque commencent \u00e0 \u00e9merger de la structure globulaire. Ces exploits des deux c\u00f4t\u00e9s donnent \u00e0 l’embryon une structure en forme de c\u0153ur. Torpedo Stage-by Stiring l’hypocotyle, l’embryon caract\u00e9rise une forme allong\u00e9e. Kotyledon Stage – Les Kotyledons sont plus prononc\u00e9s et \u00e9mergent en tant que tels. Apr\u00e8s avoir atteint la quatri\u00e8me \u00e9tape, l’embryon est appel\u00e9 m\u00fbr. Le d\u00e9veloppement embryonnaire est termin\u00e9 et l’embryon est d\u00e9sormais en mesure de former une plante intacte. Fondamentalement, deux formes diff\u00e9rentes sont diff\u00e9renci\u00e9es l’une de l’autre dans l’embryogen\u00e8se somatique. Embryggendees indirects [ Modifier | Modifier le texte source ]] Avec l’embryogen\u00e8se indirecte, la formation de cals est initialement effectu\u00e9e. L’induction d’un call peut \u00eatre initi\u00e9e en utilisant des hormones de croissance des plantes (synth\u00e9tiques) telles que l’acide oxys\u00e9 \u00e0 2,4-dichlorphen. [3] [4] [5] Ces auxines sont enterr\u00e9es sur le milieu qui est utilis\u00e9 pour cultiver les cellules. L’embryogen\u00e8se n’est suivie qu’apr\u00e8s [6] . Avant la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration d’une plante, le Kalli peut \u00eatre utilis\u00e9 comme \u00e9toile de transformation. Diverses m\u00e9thodes peuvent \u00eatre utilis\u00e9es ici. Par exemple la transformation bioolistique [7] [8] , la transformation avec les agrobact\u00e9ries [9] [5] [dix] [11] [douzi\u00e8me] [13] Ou la transformation \u00e0 l’aide des aiguilles en cristal de carbure de silicium. [14] [15] En raison de l’activit\u00e9 de division \u00e9lev\u00e9e du tissu des cals, l’embryogen\u00e8se indirecte conduit souvent \u00e0 des variations somaclonales. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Embryviewes directes [ Modifier | Modifier le texte source ]] Avec l’embryogen\u00e8se directe, l’embryon est form\u00e9 directement. Cela se produit g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 partir de cellules parenchymatiques. [6] Avec l’embryogen\u00e8se directe, les variations somaclonales sont beaucoup moins courantes. Cependant, l’embryogen\u00e8se somatique directe n’a jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite que dans tr\u00e8s peu d’esp\u00e8ces. [d’abord] Dans la recherche, les campagnes \u00e0 effet de serre ou climat sont souvent un facteur limitant. Par cons\u00e9quent, l’embryogen\u00e8se somatique est int\u00e9ressante, car avec leur aide, un grand nombre de plantes, dans un petit espace et avec peu de mat\u00e9riau de d\u00e9part, il peut \u00eatre produit. Les embryons somatiques pouvaient permettre une augmentation de masse clonale automatis\u00e9e \u00e0 l’aide de bior\u00e9acteurs. Cela serait particuli\u00e8rement int\u00e9ress\u00e9 par le d\u00e9veloppement de graines artificielles. Les embryons somatiques sont encapsul\u00e9s au stade de la torpille. L’oxyde de poly\u00e9thyl\u00e8ne peut \u00eatre utilis\u00e9 comme mat\u00e9riau pour l’encapsulation [16] Ou un gel liquide [17] Trouver une application. Ces mat\u00e9riaux initialement utilis\u00e9s \u00e9taient dus \u00e0 de meilleures propri\u00e9t\u00e9s par des boules d’alginate de calcium [18] remplac\u00e9. D’autres optimisations ont \u00e9t\u00e9 faites en ajoutant divers additifs [19] [20] Pour la r\u00e9gulation de l’activit\u00e9 osmotique (par exemple le saccharose) ou la vitalit\u00e9 des embryons (par exemple l’absence d’acide). Contrairement \u00e0 une graine de l’embryogen\u00e8se cygotique, les graines qui ont \u00e9merg\u00e9 de l’embryogen\u00e8se somatique n’ont pas d’endosperme, qui sert \u00e0 fournir des nutriments pendant la germination. De plus, il n’y a pas de cas de semences fixes qui sert principalement de prot\u00e9ger contre le stress m\u00e9canique. \u2191 un b Neumann K.H. ( 1995 ) Cultures de cellules et de tissus v\u00e9g\u00e9taux , Ulmer Verlag, Stuttgart. \u2191 un b Hess D. ( 1992 ) Biotechnologie des plantes , Ulmer Verlag, Stuttgart. \u2191 Ahmadabadi, M., S. Ruff, et al. ( 2007 ). “Un syst\u00e8me de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et de transformation bas\u00e9 sur les feuilles pour le ma\u00efs (Zea Mays L.).” Recherche transg\u00e9nique 16 (4): 437-448. \u2191 Huang, X. Q. et Z. M. Wei ( 2004 ). “R\u00e9g\u00e9n\u00e9ration des plantes \u00e0 haute fr\u00e9quence par l’initiation des cals \u00e0 partir d’embryons matures de ma\u00efs (Zea Mays L.).” Rapports de cellules v\u00e9g\u00e9tales 22 (11): 793-800. \u2191 un b Sidorov, V., L. Gilbertson, et al. ( 2006 ). “Transformation m\u00e9di\u00e9e par Agrobacterium du cal d\u00e9riv\u00e9 de semis.” Rapports de cellules v\u00e9g\u00e9tales 25 (4): 320-328. \u2191 un b Bhojwani S.S. Und Razdan M.K. ( 1983 ) Culture des tissus v\u00e9g\u00e9taux: th\u00e9orie et pratique , Elsevier Verlag, Amsterdam. \u2191 Frame, B. R., H. Y. Zhang, et al. ( 2000 ). “Production de ma\u00efs transg\u00e9nique \u00e0 partir de cals de type II bombard\u00e9s: effet de la taille des particules d’or et de la morphologie des cals sur l’efficacit\u00e9 de la transformation.” Biologie cellulaire et d\u00e9veloppemental in vitro-Plant 36 (1): 21-29. \u2191 Coup de pinceau, r., D. Backer, c’est vieux. ( 1997 ). “Transformation efficace du tissu scutellaire des embryons de ma\u00efs immatures.” G\u00e9n\u00e9tique th\u00e9orique et appliqu\u00e9e 94 (6-7): 737-748. \u2191 Frame, B. R., H. X. Shou, et al. ( 2002 ). “La transformation m\u00e9di\u00e9e par Agrobacterium tumefaciens des embryons de ma\u00efs \u00e0 l’aide d’un syst\u00e8me vectoriel binaire standard.” Physiologie v\u00e9g\u00e9tale 129 (1): 13-22. \u2191 Hiei, Y., S. Ohta, et al. ( 1994 ). “Transformation efficace du riz (Oryza sativa l) m\u00e9di\u00e9e par l’agrobacterium et l’analyse de s\u00e9quence des limites de l’ADNm.” Plant Journal 6 (2): 271-282. \u2191 Ishida, Y., Y. Hiei, et al. ( 2007 ). “Transformation m\u00e9di\u00e9e par Agrobacterium du ma\u00efs.” Protocoles de la nature 2 (7): 1614-1621. \u2191 Ishida, Y., H. Saito, et al. ( 1996 ). “Transformation \u00e0 haute efficacit\u00e9 du ma\u00efs (Zea Mays L.) m\u00e9di\u00e9e par Agrobacterium tumefaciens.” Nature Biotechnology 14 (6): 745-750. \u2191 Tingay, S., D. Mceroy, et al. ( 1997 ). “Transformation d’orge m\u00e9di\u00e9e par Agrobacterium tumefaciens.” Plant Journal 11 (6): 1369-1376. \u2191 Frame, B. R., P. R. Drayton, et al. ( 1994 ). “Production de plantes de ma\u00efs transg\u00e9niques fertiles par transformation m\u00e9di\u00e9e par les moustaches du silicium.” Plant Journal 6 (6): 941-948. \u2191 Petolino, J. F., N. L. Hopkins, et al. ( 2000 ). “Transformation m\u00e9di\u00e9e par des moustaches de calleuse embryog\u00e8ne du ma\u00efs.” Plant Cell Reports 19 (8): 781-786. \u2191 Kitto, S. L. et J. Janick ( 1985 ). “Production de graines synth\u00e9tiques en encapsulant des embryons asexu\u00e9s de carotte.” Journal de l’American Society for Horticultural Science 110 (2): 227. \u2191 Kitto, S. L. et J. Janick ( 1985 ). “Production de graines synth\u00e9tiques en encapsulant des embryons asexu\u00e9s de carotte.” Journal de l’American Society for Horticultural Science 110 (2): 277-282. \u2191 Liu, J. R., J. H. Jeon, et al. ( 1992 ). “Type sec de carottes (carota-carota 50) des graines artificielles.” Science Horticulturae 51 (1-2): 1-11. \u2191 Timbert, R., J. N. Barbotin, et al. ( 1996 ). “Effet des pr\u00e9traitements uniques et combin\u00e9s sur l’accumulation de r\u00e9serve, la survie et la germination des embryons somatiques encapsul\u00e9s et d\u00e9shydrat\u00e9s.” Plant Science 120 (2): 223-231. \u2191 Timbert, R., J. N. Barbotin, et al. ( 1996 ). “L’am\u00e9lioration de la survie des embryons somatiques carottes pendant la d\u00e9shydratation lente, par encapsulation et contr\u00f4le de la d\u00e9shydratation.” Plant Science 120 (2): 215-222. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/embrygais-somatique-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Embrygais somatique – Wikipedia"}}]}]