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トランスジェニック作物が関与し、遺伝子修飾が生態学的重要性の特性を持つ場合、相互受粉から生じる遺伝子の流れが問題になります。作物はしばしば、介在する道路や植物のない領域などの不毛のギャップによって分離されているため、最大12 mのギャップを越えて、2つの除草耐性トランスジェニック畑(キャノーラ、ブラシカナパス)の間の交差汚染を測定しました。私は、2シーズンにわたって各フィールド内の最大7 mのフィールド境界から花粉交換に焦点を当てました。ギャップがない場合、遺伝子分散は距離とともに急速に減少し、隣接する作物の端から最初のメートル以内にトランスジェニックの子孫の40%以上が見つかりました。ただし、介在する植物があった場合、フィールド間の交差汚染はより迅速に減少しました。トランスジェニック源から3〜4 mのギャップで分離された植物は、1 mの作物で分離された植物と同じレベルのトランスジェニック子孫をもたらしました。昆虫と風の両方のカノーラの両方、そして私の観察の説明には、風のパターンや花粉媒介者の行動に対する隙間の影響が含まれる可能性があります。ギャップ効果は、作物マトリックスの植物と作物マトリックスの植物と植物の植物を取り囲む隣接密度の変動にのみ依存していないようです。この研究に基づいて、周囲のギャップを残すのではなく、開花後に野外境界を除去することにより、経済的利益を最大化することをお勧めします。
トランスジェニック作物が関与し、遺伝子修飾が生態学的重要性の特性を持つ場合、相互受粉から生じる遺伝子の流れが問題になります。作物はしばしば、介在する道路や植物のない領域などの不毛のギャップによって分離されているため、最大12 mのギャップを越えて、2つの除草耐性トランスジェニック畑(キャノーラ、ブラシカナパス)の間の交差汚染を測定しました。私は、2シーズンにわたって各フィールド内の最大7 mのフィールド境界から花粉交換に焦点を当てました。ギャップがない場合、遺伝子分散は距離とともに急速に減少し、隣接する作物の端から最初のメートル以内にトランスジェニックの子孫の40%以上が見つかりました。ただし、介在する植物があった場合、フィールド間の交差汚染はより迅速に減少しました。トランスジェニック源から3〜4 mのギャップで分離された植物は、1 mの作物で分離された植物と同じレベルのトランスジェニック子孫をもたらしました。昆虫と風の両方のカノーラの両方、そして私の観察の説明には、風のパターンや花粉媒介者の行動に対する隙間の影響が含まれる可能性があります。ギャップ効果は、作物マトリックスの植物と作物マトリックスの植物と植物の植物を取り囲む隣接密度の変動にのみ依存していないようです。この研究に基づいて、周囲のギャップを残すのではなく、開花後に野外境界を除去することにより、経済的利益を最大化することをお勧めします。
Gene flow resulting from cross pollination becomes an issue when transgenic crops are involved and the genetic modification carries a trait of ecological importance. As crop fields are often separated by a barren gap, such as an intervening roadway or unplanted area, I measured cross contamination between two herbicide-resistant transgenic fields (canola, Brassica napus) across a gap of up to 12 m. I focused on pollen exchange from the field border up to 7 m inside each field over two seasons. In the absence of a gap, I found that gene dispersal diminished rapidly with distance, with more than 40% of transgenic progeny found within the first meter from the edge of the adjacent crop. Cross contamination between fields declined more rapidly when there were intervening plants, however. Plants separated from the transgenic source by a gap of 3-4 m, yielded the same level of transgenic progeny as those separated by 1 m of crop. Both insects and wind pollinate canola, and so the explanation for my observations could involve the influence of gaps on wind patterns or on the behaviour of pollinators. The gap effect does not seem to depend only upon the variation in the density of neighbours that surrounds those plants at the crop edge versus those in the crop matrix. On the basis of this study, it is recommended that economic profit would be maximised by removing field borders after flowering rather than by leaving a surrounding gap, which would need to occupy up to threefold as much field surface to achieve the same level of containment.
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