Holger Puchta - Böcker
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Over the past 50 years, biotechnology has been the major driving force for increasing crop productivity. Particularly, advances in plant genetic engineering technologies have opened up vast new opportunities for plant researchers and breeders to create new crop varieties with desirable traits. Recent development of precise genome modification methods, such as targeted gene knock-out/knock-in and precise gene replacement, moves genetic engineering to another level and offers even more potentials for improving crop production. The work provides an overview of the latest advances on precise genomic engineering technologies in plants. Topics include recombinase and engineered nucleases-mediated targeted modification, negative/positive selection-based homologous recombination and oligo nucleotide-mediated recombination. Finally, challenges and impacts of the new technologies on present regulations for genetic modification organisms (GMOs) will be discussed.
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Over the past 50 years, biotechnology has been the major driving force for increasing crop productivity. Particularly, advances in plant genetic engineering technologies have opened up vast new opportunities for plant researchers and breeders to create new crop varieties with desirable traits. Recent development of precise genome modification methods, such as targeted gene knock-out/knock-in and precise gene replacement, moves genetic engineering to another level and offers even more potentials for improving crop production. The work provides an overview of the latest advances on precise genomic engineering technologies in plants. Topics include recombinase and engineered nucleases-mediated targeted modification, negative/positive selection-based homologous recombination and oligo nucleotide-mediated recombination. Finally, challenges and impacts of the new technologies on present regulations for genetic modification organisms (GMOs) will be discussed.
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Die Biologie erlebt zurzeit die größte Revolution seit 30 Jahren. Der Auslöser: die molekulare Schere CRIPSR/Cas. Mit ihr ist es möglich, einfach und effizient die genetische Information eines Organismus zu verändern. Das hat weitreichende Konsequenzen für unser aller Leben. In der Landwirtschaft wie in der Medizin werden Dinge machbar, die vor wenigen Jahren noch für unmöglich erachtet wurden: Weizen und Tomaten, die resistent gegen Mehltaubefall sind, und Patienten, die nun die Aussicht haben, ihre tödliche Krankheit zu überleben.In diesem Buch haben wir eine Reihe von allgemeinverständlichen Artikeln zusammengestellt, die in den letzten Jahren in Nature, Spektrum der Wissenschaft, ZEIT und FAZ zu diesem Thema veröffentlicht wurden und die folgenden Fragen beantworten:· Woher kommt CRISPR/Cas und wie funktioniert es?· Wie können wir damit bessere Kulturpflanzen züchten?· Welche Krankheiten können wir damit heilen?· Was sind die Hoffnungen? Was sind die Risiken? · Was ist ethisch vertretbar und wo setzen wir die Grenzen? Sind wir auf dem Weg zum künstlichen Menschen?