Skip to main content

Siirtogeenisten lajien ongelma


Siirtogeeninen eliö on erittäin houkutteleva vaihtoehto esimerkiksi Maapallon ravinnontuotannon ratkaisuksi, ja voidaan ajatella esimerkiksi jalostaa viljeltäviä lajikkeita, joilla on erittäin hyvä  kestävyys tuholaisia kohtaan. Ja miten tämä superkestävyys sitten luodaan vaikkapa Banaanille? Kyseinen laji voidaan varustaa geeneillä, jotka tekevät Banaanin varresta niin myrkyllisen, että kirvat tai mitkään muutkaan eläimet eivät sitten voi tätä kasvia käyttää ravintonaan. Toki nämä varsinaiset hedelmät voivat olla syömäkelpoisia, mutta niitäkin voidaan modifoida niin, että vasta kypsä banaani voidaan käyttää ravintona. Banaanien muuttaminen myrkylliseksi lisäämällä niihin Tupakkakasvin tai Lupiinin myrkyntuottogeenejä, niin voidaan saada aikaan houkutteleva lajike, mitä voidaan käyttää esimerkiksi paikoissa, missä on paljon erilaisia tuholaisia, mutta tietenkin tällä samalla tavoin voidaan suojata esimerkiksi viljaa.

Eli samaan geeniryhmään, mikä ohjaa lehtivihreän muodostumista, voidaan liittää näitä myrkyntuottogeenejä, ja kun syksy tulee, niin sitten nämä viljat muuttuvat myrkyttömiksi. Sillä tavoin voidaan luoda hyvin loisia kestäviä viljoja, ja toki tämän toiminnan perustana on jo kauan sitten luotu lajiristeymä, jossa tulikärpäsen geenejä siirrettiin Tupakkakasviin. Näin saatiin aikaan hohtava Tupakka. Mutta samaa toimenpidettä voidaan käyttää toisinpäin. Eli esimerkiksi ooppium-unikosta voidaan poistaa niiden ooppiumin tuotantoa säätelevä geeni, jolloin syntyy tämän "kuolemankukan näköispainos", joka on muuten ulkonäöltään saman näköinen kuin varsinainen unikko, mutta se ei sitten kehitä tätä opiaattia ollenkaan.

Sama voidaan tehdä myös Tupakkakasville. Eli siitä poistetaan nikotiinin tuotantoa ohjaava geeni, jonka jälkeen siitä jää jäljelle "Placebokasvi", tai voi tämä tupakka tai unikko tietenkin myös myrkyllinen olla. Eli siihen liitetään sitten tämä Lupiinin myrkkygeeni, jotta sitä eivät sitten etanat söisi. Näin estetään myös erilaisten hyönteiskokeiden tekeminen tällä valelajilla. Mutta tietenkin myös Kuusipuun geenejä voidaan lisätä noihin "kuolemankukkaan". Kuusipuulla on taipumus tappaa muita kasveja, ja kaikki tietävät että jouluna kukkia kuolee joulukuusen takia. Eli näihin kukkiin lisätään kuusipuun hajustetta tuottavia geenejä, joiden avulla sitten tuhotaan muita unikkoja, kuin näitä placebounikoita.

 Tuloksena on unikkopelto, josta ei enää Heroiinia sitten tule. Siirtogeeniset kasvit voivat olla erittäin vaarallisia esimerkiksi ekosysteemin kannalta, koska vaikkapa myrkkybanaani voi syrjäyttää muita kasveja. Samoin jos esimerkiksi lihansyökasviin kuten Kihokkiin lisätään houkuttelevuutta lisäävä geeni, niin silloin saattaa esimerkiksi jonkun alueen hyönteispopulaatio olla uhattuna, koska silloin ne saattavat hakeutua näihin Kihokkeihin. Eli tätä siirtogeenistä kasvia voitaisiin ehkä sen mahdolllisten luojien mielestä käyttää esimerkiksi hyönteisten torjunnassa. Ja seurauksena voi olla tilanne, jossa hyönteissyöjien ruuan saanti jossain alueella on uhattuna. Ja kun nämä pienet linnut lähtevät pois, niin seurauksena on se, että ne voivat levittää tämän "superkihokin" siemeniä ympäriinsä.

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos