<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scbook</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Биология растений и садоводство: теория, инновации</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Plant Biology and Horticulture: theory, innovation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2712-7788</issn><publisher><publisher-name>Federal State Funded Institution of Science “The Labour Red Banner Order Nikitsky Botanical Gardens – National scientific Center of the RAS”</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.36305/2712-7788-2021-4-161-56-66</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scbook-649</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СЕМЕНОВОДСТВО И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>SEED PRODUCTION AND PLANT BREEDING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ГЕННАЯ ИНЖЕНЕИЯ: ЕЁ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Gene engineering: its positive and negative effects</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макрушина</surname><given-names>Евгения Михайловна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makrushina</surname><given-names>E. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Клиценко</surname><given-names>Олег Алексеевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Klitsenko</surname><given-names>O. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-2"><institution>Aгротехнологическая академия ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>01</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>161</issue><fpage>56</fpage><lpage>66</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Макрушина Е.М., Клиценко О.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Макрушина Е.М., Клиценко О.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Makrushina E.M., Klitsenko O.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scbook.elpub.ru/jour/article/view/649">https://scbook.elpub.ru/jour/article/view/649</self-uri><abstract><p>Методы генетической инженерии значительно расширяют возможности управления наследственностью и изменчивостью растений. Однако при этом они всегда будут оставаться лишь дополнительным, но не замещающим фактором в арсенале адаптивной системы селекции растений. Важнейшей задачей является предотвращение распространения генетически измененных форм живых организмов, используемых в биотехнологиях, в открытые агросистемы и природные экосистемы. Проблемы широкого распространения генетически модифицированных организмов требуют теоретического осмысления, разработки соответствующих методов и критериев, интеграции с другими областями знаний и, наконец, выбора оптимальных возможностей распространения конечного продукта. Новые усовершенствованные методы создания ГМО могут значительно снизить возможный риск, связанный с произвольным характером внедрения трансгенов в геном, происходящего при применении существующих на сегодняшний день подходов. Основными теоретическими и методическими положениями трансгенной селекции необходимо считать: а) получение большого количества ГМ-организмов как исходного материала для селекции; б) тщательный геномный, анатомо-морфологический, биохимический и медико-биологический анализ ГМ-элементов с точки зрения их влияния на экологию, здоровье человека и эволюционные процессы; в) жесткий отбор особей по полезным для человека признакам и свойствам с исключением сцепления их с негативными - вредными и летальными детерминантами; г) создание молекулярных регуляторов (переключателей генов), которые могут активировать полезные и инактивировать встроенные гены, детерминирующие проявление нежелательных признаков. Одной из главных причин, сдерживающих интенсивность и эффективность работ по трансгенезу, является крайне слабое развитие исследований по идентификации эффективных генов, созданию банков генов, ограниченная научная база генетической инженерии, что связано с недостаточным финансированием, а также отсутствие жесткого законодательства в области данной проблемы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Genetic engineering methods significantly expand the possibilities of controlling plant heredity and variability. However, they will always remain only an additional, but not a substitute factor in the arsenal of the adaptive plant breeding system. The most important task is to prevent the spread of genetically modified forms of living organisms used in biotechnology into open agrosystems and natural ecosystems. The problems of the wide distribution of genetically modified organisms require theoretical understanding, the development of appropriate methods and criteria, integration with other areas of knowledge and, finally, the selection of the optimal possibilities for the distribution of the final product. New improved methods for creating GMOs can significantly reduce the possible risk associated with the arbitrary nature of the introduction of transgenes into the genome, which occurs when using the current approaches. The main theoretical and methodological provisions of transgenic selection should be considered: a) obtaining a large number of GM organisms as a starting material for selection; b) a thorough genomic, anatomical-morphological, biochemical and medico-biological analysis of GM elements from the point of view of their influence on ecology, human health and evolutionary processes; c) strict selection of individuals according to traits and properties useful to humans, with the exception of their linkage with negative - harmful and lethal determinants; d) creation of molecular regulators (gene switches) that can activate useful and inactivate built-in genes that determine the manifestation of undesirable traits. One of the main reasons constraining the intensity and effectiveness of transgenesis work is the extremely weak development of research on the identification of effective genes, the creation of gene banks, and a limited scientific base of genetic engineering, which is associated with insufficient funding, as well as the lack of strict legislation in the field of this problem.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>генная инженерия</kwd><kwd>ГМО</kwd><kwd>трансгенная селекция</kwd><kwd>переключатели активности генов</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>genetic engineering</kwd><kwd>GMO</kwd><kwd>transgenic selection</kwd><kwd>gene activity switches</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баррик Дж., Брейкер Р. Древние генетические переключатели // В мире науки. № 6. 2007. С. 54-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Баррик Дж., Брейкер Р. Древние генетические переключатели // В мире науки. № 6. 2007. С. 54-58</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы). В 2-х томах. М.: РУДН, 2001. 1480 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы). В 2-х томах. М.: РУДН, 2001. 1480 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козубек Дж. Переключатели генов // В мире науки. 2016. №3. С. 54-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Козубек Дж. Переключатели генов // В мире науки. 2016. №3. С. 54-58</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макрушин Н.М., Плугатарь Ю.В., Макрушина Е.М., Гончарова Ю.К., Гончаров С.В., Шабанов Р.Ю. Генетика. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 404 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Макрушин Н.М., Плугатарь Ю.В., Макрушина Е.М., Гончарова Ю.К., Гончаров С.В., Шабанов Р.Ю. Генетика. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 404 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003. 469 c</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003. 469 c</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lapenna S., Dinan L., Friz J., Hopfinger A.J., Liu J., Hormann R.E. Semi-synthetic ecdysteroids as gene-switch actuators: synthesis, structure-activity relationships, and prospective ADME properties // ChemMedChem. 2009. Vol. 4(1). P. 55-68. DOI: 10.1002/cmdc.200800280. PMID: 19065574</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lapenna S., Dinan L., Friz J., Hopfinger A.J., Liu J., Hormann R.E. Semi-synthetic ecdysteroids as gene-switch actuators: synthesis, structure-activity relationships, and prospective ADME properties // ChemMedChem. 2009. Vol. 4(1). P. 55-68. DOI: 10.1002/cmdc.200800280. PMID: 19065574</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
