LIGHT 또는 DARK의 존재에 의해 자극될 수 있는 특정 2차 대사 경로가 있습니다. 여기서 배지와 배양 방법 외에도 세포 배양에 의한 2차 대사산물의 생산에 영향을 미치는 다른 요인이 있습니다.
빛은 자연에서 일어나는 것과 유사하게 시험관 내 주어진 문화에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이것은 생성될 2차 대사산물의 유형과 관련하여 존재하거나 존재하지 않을 것입니다.
빛은 특정 대사 경로를 켜거나 끌 수 있는 스위치로 간주할 수 있습니다. 유무뿐 아니라 강도(빛의 양), 질(파장), 광주기(24시간 동안의 빛과 어둠의 시간)도 평가해야 한다.
산소와 이산화탄소의 관계인 폭기는 활성 성분의 생산을 자극하거나 억제할 수 있으므로 세포를 무산소 상태로 유지하는 것이 생명 공학자의 궁극적인 목표에 긍정적인 영향을 미치는지 여부를 아는 것이 좋습니다.
체외 배양의 최적 온도는 25~30°C입니다. 그러나 적절한 예외가 있습니다. 어쨌든 열 변화는 이차 대사 산물의 생산에 어떤 식으로든 개입할 수 있는 스트레스를 나타냅니다.
시험관 내 배양에서 pH는 종종 시간이 지남에 따라 변하는데, 그 이유는 세포가 지속적으로 동화작용을 하고 이화작용을 하기 때문입니다. 그러나 그것의 과감한 변화는 다시 한 번 적극적인 원칙의 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 케모스탯으로 지속적으로 모니터링해야 합니다.
유발(elicitation)은 생물적 또는 비생물적 두 가지 방식으로 작물에 결정되는 스트레스 유발 자극을 나타내는 생명공학 용어입니다. 유발, 즉 스트레스, 비생물적 유도는 자외선 조사 또는 "중금속 사용"과 같은 물리적 스트레스에 해당합니다. , 생물학적 유발은 자연에서 식물에 대한 식물병원체의 공격을 모방하는 시험관내 스트레스에 해당하는 반면(세포를 아프게 하지 않도록 주의) 따라서 병원체의 공격에 대한 반응으로 2차 대사산물의 생산, 배양물은 원치 않는 미생물을 파괴하기 위해 오토클레이브 살균 처리됩니다.
이러한 모든 요인은 재배 방법 및 다양한 배양 배지 구성과 함께 작물 자체가 적절하게 성장하고 2차 대사산물을 생산할 수 있도록 합니다. 체외에서 재배되는 각 식물 종은 이러한 모든 요인의 개인화 최적화가 필요합니다.이 중 배양 배지에 호르몬의 존재도 있습니다.생명 공학 분야에서 가장 많이 사용되는 호르몬은 옥신, 지베렐린 및 사이토 카인이며 에틸렌은 흔하지 않습니다. abscisic acid는 체세포 배아의 생성을 유도하는 데 사용됩니다. 이러한 호르몬 부류의 존재 여부, 농도 및 양적 비율은 체외 배양의 2차 대사 산물의 생성 또는 때로는 특정 정도의 분화보다는 성장을 결정합니다. 따라서 호르몬 클래스의 존재는 세포를 확립된 목표로 안내하는 데 필수적입니다.
생명공학 프로젝트를 시작하기 전에 세포 배양이 반대할 수 있는 모든 대사 경로를 깊이 아는 것이 필수적입니다. 또한 이러한 경로는 단방향이고 1차 대사에서 2차 대사로 이동하기 때문입니다(반대로는 절대 반대이므로 1차 대사산물이 2차 대사의 전구체임).
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