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Plant Tissue Culture

조직 배양을 이용한 식물 세포 및 조직 분리

식물 조직 및 세포 배양은 in vitro 식물 세포, 조직 및 기관의 무균 성장 및 증식을 설명합니다. 인공 환경에서 영양 배지와 함께 배양된 식물 세포는 대규모로 클론적으로 증식되어 더 빨리 성숙하고 질병이 없는 식물을 생산할 수 있습니다. 고품질의 균일한 식재 재료는 분자 유전 공학, 식물 육종, 원예 생산 및 환경 보전 분야의 애플리케이션에 빠르게 전파될 수 있습니다. 또한 이러한 재료는 식물 과학, 생리학 및 제약 연구에도 사용할 수 있습니다.

종자 배양, 생장점 배양, 캘러스 배양, 새싹 배양 및 기타 배양과 같은 여러 일반적인 식물 세포 배양 과정에서 조직은 Murashige 및 Skoog(종종 MS 배지, MSO 또는 MS0이라고도 함) 또는 Gamborg B5 배지와 같은 겔 기질에 이식됩니다. 조직을 세포 현탁액 배양의 경우와 같이 액체 배지에 이식할 수도 있습니다. 식물 배양 배지 제형은 다량영양소, 미량영양소, 비타민 및 유기 보충제, 아미노산 및 질소 보충제, 식물 성장 호르몬 및 식물 성장 조절제(PGR)를 포함할 수 있으며 특정 식물 필요에 따라 달라질 것입니다.

생명공학과 식물과학의 최근 발전은 식물 조직과 세포 배양 공정을 발전시켰습니다.


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식물 세포 및 조직 분리와 확장

종보존을 위한 식물 병원체 스크리닝

미생물 오염은 조직 배양 과정의 모든 단계에서 도입될 수 있으며, 이는 중요한 종보존 노력에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세심한 조직 배양 기술은 멸종위기의, 멸종위험의 그리고 희귀한 식물 종에 사용되어 제한된 초기 식물 시료로부터 높은 증식 계수와 빠른 확장으로 재료를 신속히 재생산합니다. 병원체 스크리닝은 미세증식 시스템에서 상당한 손실을 방지할 수 있으므로, 생산 효율성을 높이고 보전 노력을 위한 결과 품질을 향상할 수 있습니다. 병원체 스크리닝을 통합하는 식물 조직 배양 배지는 미래의 오염을 진단, 치료 또는 예방하고 성숙하고 질병이 없는 식물의 더 빠른 생산을 촉진하도록 도울 수 있습니다.

의약품 개발을 위해 최적화된 식물 성장 조절제

식물 이차 대사산물은 복잡한 식물화학 성분으로 구성되어 식물에 대한 보호 기능 또는 비필수 기능을 제공하지만 인간에게는 상당한 의약적 가치가 있을 수 있습니다. 이상적인 발달 단계에 적용될 때, 식물 성장 조절제(PGR)와 같은 유발제는 세포 성장을 지원하고 페놀 및 플라보노이드 합성에서 식물 조절 반응을 자극하는 2차 대사 경로를 촉발할 수 있습니다. 향료, 향수, 알칼로이드, 색소 및 의약품과 같은 식물 유래 제품은 상당한 가치가 있습니다. 식물 조직 배양 기술은 이러한 제품의 비용 효율적이고 지속 가능하며 통제된 생산 수단을 지원하고 시장 출시 시간을 단축하여 상업적 애플리케이션을 촉진할 수 있습니다.

작물 개량을 위한 원형질체 분리 및 배양

식물 조직 배양 기술은 증가하는 글로벌 식품 수요를 충족시키기 위한 식물 육종 노력에 사용될 수 있습니다. 원형질체 분리 및 배양을 통해 식물 육종가는 전통적인 육종 문제를 극복하고 바람직한 특성에 대한 시험을 허용하는 유전자 전달을 촉진할 수 있습니다. 원형질체는 세포벽이 없는 세포이며 단일 세포에서 전체 식물을 재생하도록 식물 조직 배양 시스템에서 사용할 수 있습니다. 농작물 생산을 위한 품질, 수량 및 효율성을 증가시키기 위한 작물 개선 노력은 전통적인 식물 육종에서의 비호환성 문제에도 불구하고 원형질체 융합, 분리 및 배양을 사용하여 원하는 잡종을 달성할 수 있습니다.




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