シスジェネシスは、遺伝子組み換え植物のカテゴリーを表す製品名です。遺伝子組み換えのプロセスではなく、導入された遺伝子型の変化の性質に基づいて遺伝子組み換え生物を分類するさまざまな分類体系が提案されています[1]。
シスジェネシス(語源:cis = 同じ側、genesis = 起源)は、従来の方法で育種できる生物間で人工的に遺伝子を伝達するプロセスを使用して操作された生物を指す用語の1つです。[2] [3] 遺伝子は近縁の生物間でのみ伝達されます。[4]核酸配列は、トランスジェニック生物を生成するために使用されるのと同じ技術を使用して分離および導入する必要があるため、シスジェネシスはトランスジェネシスと性質が似ています。 この用語は、2000年にHenk J. SchoutenとHenk Jochemsenによって初めて導入され、[5] 2004年にはワーゲニンゲン大学のJan Schaartによる博士論文で、イチゴをBotrytis cinereaに対して感受性が低くする方法が議論されました。
ヨーロッパでは現在、このプロセスは遺伝子組み換えと同じ法律で規制されている。オランダのワーゲニンゲン大学の研究者は、これを従来の方法で育てられた植物と同じように変更し規制すべきだと考えているが、ネイチャーバイオテクノロジー誌に寄稿した他の科学者はこれに反対している。[3] 2012年、欧州食品安全機関(EFSA)はシスジェニック植物とイントラジェニック植物のリスク評価に関する報告書を発表した。彼らはシスジェニックとイントラジェニックで生産された植物に関連する危険性を、従来の植物育種技術または遺伝子組み換えによって得られた植物の危険性と比較した。EFSAは、「シスジェニック植物と従来の方法で育てられた植物には同様の危険性が伴う可能性があるが、イントラジェニック植物と遺伝子組み換え植物には新たな危険性が伴う可能性がある」と結論付けた。[6]
シスジェネシスは、ジャガイモの壊滅的な病気である疫病(Phytophthora infestans) [7]やリンゴの黒星病(Venturia inaequalis ) [8] [9]に対する自然抵抗性遺伝子の導入に応用されている。
シスジェネシスとトランスジェネシスは人工的な遺伝子導入を利用しており、遺伝子工学が開発される前に広く使用されていた突然変異誘発よりも生物のゲノムへの大規模な変化は少ない。 [10]
シスジェネシスは、遺伝子組み換えによる遺伝子組み換えほど規制の監視を受けるべきではないと考える人もいる。なぜなら、伝統的な交配によっても、近縁種間で対立遺伝子を移すことは可能であり、現実的ではないかもしれないからだ。シスジェネシスの主な生物学的利点は、特にジャガイモのように種子に忠実に繁殖しない無性生殖作物において、好ましいヘテロ接合性状態を破壊しないことである。シスジェネシスの応用例の1つは、既知の耐性遺伝子座の野生遺伝子を現代の高収量品種に移すことによって疫病耐性ジャガイモ植物を作り出すことである。[11]
オランダ政府は、シスジェニック植物が従来の方法で育種された植物に比べて安全であり、耐久性のある食糧生産に貢献していることを考慮して、シスジェニック植物を欧州GMO規制から除外することを提案した。[12]
関連する分類体系
カーレ・ニールセンが提案した関連する分類体系は以下の通りである: [1]
図

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参考文献
- ^ ab Nielsen, KM (2003). 「トランスジェニック生物—概念の多様化の時期か?」Nature Biotechnology . 21 (3): 227–228. doi :10.1038/nbt0303-227. PMID 12610561.
- ^ Cisgenesis の定義 cisgenesis.com
- ^ ab Schubert, D.; Williams, D. (2006). "「製品名称としての『シスジェニック』」。ネイチャーバイオテクノロジー。24 (11):1327–9。doi :10.1038 / nbt1106-1327。PMID 17093469 。
- ^ MacKenzie D (2008年8月2日). 「謙虚なジャガイモがいかにして世界を養うことができるか」ニューサイエンティスト(2667):30–33.
- ^ ヨヘムセン H 編(2000年)。重要なテーマ: 近代的なバイオテクノロジーの理論と政治。ISBN 978-9072016324。
- ^ 「シスジェネシスとイントラジェネシスによって発達した植物の安全性評価に関する科学的意見」EFSAジャーナル. 10 (2): 2561. 2012. doi : 10.2903/j.efsa.2012.2561 . hdl : 2160/44564 .
- ^ パークTH; Vleeshowers VGAA;ヤコブセン E;他。 (2009年)。 「ジャガイモ (Solanum tuberosum L.) における Phytophthora infestans (Mont.) de Bary に対する耐性のための分子育種: シスジェネシスの視点」。植物育種。128 (2): 109–117。土井: 10.1111/j.1439-0523.2008.01619.x。
- ^ Vanblaere T、Flachowsky H、Gessler C、Broggini GA(2014年1月)。「Rvi6黒星病抵抗性遺伝子を有するリンゴ「Gala」のシスジェニック系統の分子特性」。Plant Biotechnol . J. 12 ( 1):2–9。doi :10.1111/pbi.12110。PMID 23998808。
- ^ Joshi SG、Schaart JG、Groenwold R、Jacobsen E、Schouten HJ、Krens FA (2011 年 4 月)。「黒星病耐性シスジェニックおよびイントラジェニックリンゴの開発のための HcrVf1 および HcrVf2 の機能分析と発現プロファイリング」。Plant Mol. Biol . 75 (6): 579–91. doi :10.1007/s11103-011-9749-1. PMC 3057008. PMID 21293908 。
- ^ Schouten, H.; Krens, F.; Jacobsen, E. (2006). 「シスジェニック植物はより緩い監視を必要とするか?」Nature Biotechnology . 24 (7): 753. doi : 10.1038/nbt0706-753 . PMID 16841052.
- ^ Jacobsen, E.; Schouten, HJ (2008). 「伝統的な植物育種のための新しいツールであるシスジェネシスは、段階的なアプローチで遺伝子組み換え生物の規制から除外されるべきである」。ポテト研究。51 : 75–88。doi :10.1007/s11540-008-9097-y。無料版 2015-09-23にWayback Machineでアーカイブ
- ^ 「Brief aan Eurocommissaris dd 18 december 2013 over Nieuwe veredelingstechnieken in de biotechnology」 [バイオテクノロジーにおける新しい育種技術に関する2013年12月18日付の長官への書簡] (オランダ語)。 2014年1月6日。
