CZ2016348A3 - Způsob produkce spermií a transgenních ptáků - Google Patents

Způsob produkce spermií a transgenních ptáků Download PDF

Info

Publication number
CZ2016348A3
CZ2016348A3 CZ2016-348A CZ2016348A CZ2016348A3 CZ 2016348 A3 CZ2016348 A3 CZ 2016348A3 CZ 2016348 A CZ2016348 A CZ 2016348A CZ 2016348 A3 CZ2016348 A3 CZ 2016348A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
sperm
cells
transgenic
production
germ cells
Prior art date
Application number
CZ2016-348A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307102B6 (cs
Inventor
Pavel Trefil
Jitka Mucksová
Jiří Hejnar
Jiří Kalina
Barbora Benešová
Original Assignee
Biopharm, Výzkumný Ústav Biofarmacie A Veterinárních Léčiv, A.S.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Biopharm, Výzkumný Ústav Biofarmacie A Veterinárních Léčiv, A.S. filed Critical Biopharm, Výzkumný Ústav Biofarmacie A Veterinárních Léčiv, A.S.
Priority to CZ2016-348A priority Critical patent/CZ307102B6/cs
Publication of CZ2016348A3 publication Critical patent/CZ2016348A3/cs
Publication of CZ307102B6 publication Critical patent/CZ307102B6/cs

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu produkce oplozeníschopných spermií a transgenních ptáků, které je charakterizováno tím, že oplozeníschopné spermie se připraví přenosem primordiálních zárodečných buněk ptáků z raného embryonálního stádia, ještě před založením gonád, do sterilních varlat kohoutů, umožňujících tvorbu transgenníchjedinců.

Description

Způsob produkce spermií a transgenních ptáků
Oblast techniky
Řešení se týká způsobu produkce ptačích oplozeníschopných spermií vyvinutých ve varleti sterilizovaného kohouta příjemce, po transplantaci donorových primordiálních zárodečných buněk drůbeže, umožňující tvorbu transgenních jedinců.
Dosavadní stav techniky
Metoda přenosu spermatogoniálních buněk z varlat jednoho jedince dárce - do varlat druhého jedince - příjemce - byla poprvé provedena u myší (Brinster and Zimmermann, 1994)1. Autoři odebrali testikulární buňky dárců a přenesli je do varlat sterilních příjemců. Tyto dárcovské buňky osídlily semenotvorný epitel příjemce a obnovily spermatogenezi. Výsledkem tohoto experimentu byla produkce morfologicky normálních zralých spermií dárce u třetiny experimentálních zvířat. Od té doby se transplantace samčích zárodečných buněk používá experimentálně u řady savců, zejména hlodavců (Brinster and Avarbock, 1994; Clouthier et al., 1996; Kanatsu-Shinohara et al., 2003)2-4, velkých hospodářských zvířat (Honaramooz et al., 2002; Izadyar et al., 2003; Herrid et al., 2009)5-7, ale i u primátů a člověka (Schlatt et al., 1999; Nagano et al., 2001; Schlatt et al., 2002)8-10. Jako největší přínos lze hodnotit, pok&řse spermatogeneze u příjemce obnoví do té míry, že dojde k produkci plně funkčních spermií a následně jsou získáni potomci s fenotypem dárce (Brinster and Avarbock, 1994; Herrid et al., 2009; Majhi et al., 2009; Song and Silversides, 2007; Trefil et al., 2006; Trefil et al., 2010)2·711-14.
Primordiální zárodečné buňky (PGC) jsou embryonální diploidní prekurzory pohlavních buněk, které vznikají v raném embryonálním vývoji, kdy po krátkém setrvání v zárodečném terčíku embrya se uvolňují do krevního * 4 • 4 ♦ »
- 2 — oběhu a kolonizují genitální rýhu a dávají vznik gonádám a spermatogoniálním buňkám. Transplantace PGC mezi embryi se rutinně používá v několika laboratořích. Lze transplantovat PGC i mezi různými druhy ptáků, kdy vzniklý jedinec produkuje spermie/vajíčka transplantovaného genotypu (Kang et al., 2008)15. Recentně byla popsána dlouhodobá in vitro kultivace PGC (Whyte et al., 2015)16, která umožňuje i časově náročnou selekci geneticky manipulovaných PGC. Transplantace geneticky modifikovaných PGC pak vede k tvorbě transgenních jedinců a je v současnosti jedinou reproducibilní metodou tvorby transgenních ptáků (Nakamura et al., 2013)17. Základním úskalím metody je její nízká účinnost (0,1 až 4 %), technická náročnost (mikromanipulace s embryem), vznik chimérických jedinců, kteří mají pohlavní buňky dárce a příjemce současně, a z toho vyplývající dlouhá doba stabilizace transgenu (alespoň 3 generace pro získání homozygotní formy transgenu). Transplantace PGC do varlat dospělých kohoutů byla popsána jako nefunkční (Jung et al., 2010)18.
Pro úspěšnou transplantaci spermatogoniálních kmenových buněk jsou důležité dva faktory:
První z nich je skutečnost, že příjemce by ve varlatech měl mít obsažen co nejmenší počet vlastních spermatogonií. Před samotnou transplantací je nutné zastavit proces spermatogeneze, tedy sterilizovat příjemce, což se plně a funkčně povedlo u drůbeže (Trefil et al., 2003)19. Uvedenou metodou pro sterilizaci příjemců byla varlata příjemců vystavena y-záření opakovaně v mírných dávkách (Trefil et al., 2006; 2010; 2003)131419. Tato metoda bezpečně sterilizuje varle kohouta, přičemž dávka radiace nemá vliv na zdraví a chování kohoutů.
Druhým důležitým faktorem pro úspěšnou transplantaci je skutečný počet kmenových spermatogoniálních buněk v suspenzi donorových buněk (Izadyar et al., 2003)6. Pouze kmenové spermatogoniální buňky ze směsi testikulárních buněk jsou totiž schopné obnovit spermatogenezi. U myší byly identifikovány populace zárodečných buněk na základě povrchových markérů • 4*4 ~ 3 Stra8, Dazl, GFRal (Ouland-Abdelghani et al., 1996, Bastos et al., 2005, Barocca et al., 2009)20·22. U drůbeže byla identifikace kmenových spermatogoniálních buněk provedena poměrně nedávno (Bakst et al., 2007, Mucksová et al., 2009, Mucksová et al., 2013)23'25. Mucksová et al.25 transplantovali vybranou populaci GFRal spermatogoniálních buněk. Tyto dárcovské zárodečné buňky osídlily semenotvorný epitel ve varleti kohouta příjemce, obnovily spermatogenezi a bylo získáno potomstvo s fenotypem dárce. Získání spermatogoniálních buněk s sebou nese nutnost usmrcení jedince s následovným odběrem buněk. Problémem se také ukazuje nemožnost dlouhodobé kultivace těchto buněk v in vitro kulturách, což brání genetickým modifikacím těchto buněk.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky týkající se spermatogoniálních buněk odstraňuje způsob produkce spermií a transgenních ptákům podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že oplozeníschopné spermie se připraví přenosem PGC buněk ptáků z raného embryonálního stádia, ještě před založením gonád, do sterilních varlat kohoutů, umožňujících tvorbu transgenních jedinců.
Způsob podle vynálezu je charakterizován tím, že do samčích primordiálních zárodečných buněk ve stáří 24 až 96 hodin vývoje embrya se vloží požadovaná genetická informace, odpovědná za tvorbu specifických rekombinantních proteinů ve vejcích a tkáních drůbeže, kdy z nich vyvinuté spermie umožní vznik transgenních jedinců.
Způsob podle vynálezu je dále charakterizován tím, že se do primordiálních zárodečných buněk vloží pomocí homologní nebo nehomologní rekombinace, nebo pomocí virové infekce nebo pomocí lipofekce nebo elektroporace nebo kalcium fosfátovou precipitací nebo pomocí nukleázových systémů nebo pomocí transpozonů požadovaná genetická informace
- 4 — markerového genu mCherry gen pro zelený nebo červený fluorescenční protein nebo geny odpovědné za tvorbu specifických rekombinantních proteinů ve vejcích a tkáních drůbeže, kdy z nich vyvinuté spermie umožní vznik transgenních jedinců.
Způsob podle vynálezu je také charakterizován tím, že pomocí injekce se zavedou primordiální zárodečné buňky (PGC) do sterilních varlat. PGC buňky jsou také podstatou vynálezu a jejich podstata spočívá v tom, že se jedná o samčí primordiální zárodečné buňky ve stáří 24 až 96 hodin vývoje embrya. Tyto PGC buňky se v množství nejméně 10 a nejvíce 108 v objemu nejméně 1 až 1000 mikrolitrů aplikují přímo do předem ozářených sterilních varlat kohouta příjemce, kde se z transplantovaných buněk vytvoří oplozeníschopné spermie.
Způsob podle vynálezu se týká využití PGC buněk ptáků, kdy se do ozářených varlat kohouta příjemce, popsaným Trefil et al.26 (číslo PV 19993186 č. 289464), se nově pomocí přesné injekce přes hrudní stěnu přímo do středu varlat dospělého kohouta příjemce přenesou izolované samčí PGC. Tyto PGC oproti spermatogoniálním buňkám mohou být dlouhodobě kultivované, aniž by se narušila jejich schopnost dalšího vývoje po transplantaci do sterilního varlete ve funkční oplozeníschopnou spermii. Při jejich kultivaci pak do nich může být vložena libovolná genetická informace, což se v současné době již rutinně provádí17,27. Po transplantaci těchto samčích PGC buněk do varlete kohouta příjemce tyto transplantované samčí PGC buňky pak kolonizují semenotvorné kanálky ozářeného kohouta rcd ¢přijemce, kde začnou proliferovat a jsou schopny ze dosáhnout stádia základních spermatogoniálních buněk a později se zapojit do kaskády spermiogeneze ve varleti kohouta příjemce, která vyústí v plně hodnotné spermie schopné oplození vajíčka slepice. Navíc díky předchozí sterilizaci nedojde k souběžné produkci původních spermií kohouta příjemce a vzniklé spermie jsou tak výhradně dárcovského genotypu. Při očekávané hemizygotní integraci transgenu (transgen je vgenomu PGC buněk integrován v jedné ·» · * «
- 5 “ kopii na jednom z páru chromozomů) jsou pak transgenní jedinci tvořeni s50% pravděpodobností (spermie jsou haploidní, tedy jedna polovina vzniklých spermií nese transgen a druhá nikoliv), tedy cca 12 až 500x účinněji než v současnosti používané metody.
Tedy ve varleti kohouta příjemce jsou přenesené PGC buňky schopny růst a dokončit zde svůj vývoj, podstoupit redukční dělení, a vyvinout se ve funkční oplozeníschopnou spermii. Zkráceně, PGC buňky je možné libovolně transformovat, např. pomocí CRISPR technologie, kultivovat je a po přenesení do varlete kohouta příjemce, jemuž byly pomocí y-záření odstraněny jeho vlastní zárodečné buňky, se z nich vyvine funkční oplozeníschopná spermie.
Jako první na světě uvádíme, že je možné přeskočit celou kaskádu embryonálního vývoje těchto PGC buněk a že je možné tyto PGC buňky přímo využít k produkci spermií ve sterilním varleti kohouta příjemce. Toto zjištění je zásadní a pomůže akcelerovat teoretický, ale i praktický výzkum v oblasti genetiky, transgeneze, fyziologie a vývojové biologie. Celý způsob transgeneze u ptáků transplantací primordiálnich germinálních buněk do varlat podle vynálezu trvá jen kolem 4 měsíců, což přináší značnou úsporu času a energií.
Objasnění výkresů
Na přiloženém výkresu je na Obr. 1 schématicky znázorněn celý způsob podle vynálezu.
Na Obr. 2 je zobrazen kryořez varletem ozářeného kohouta příjemce týden po transplantaci transgenními embryonálními buňkami (PGCs) exprimující reporterový gen mCherry.
Na Obr. 3 jsou snímky A, B agarozových gelů DNA, přičemž na Obr. 3A je snímek agarozových gelů DNA z opakovaně odebraných spermií operovaných kohoutů příjemců. Na Obr. 3B je snímek agarozového gelu DNA z izolované tkáně kuřete č. 003/700/701.
Hit
- 6 —
Na Obr. 4 je fotografie hejna mCherry pozitivních kuřat spolu s kontrolním kuřetem. mCherry protein byl vizualizován pomocí přístroje Dark Reader Transilluminator (Clare Chemical Research, Dolores, CO, USA) uť / s excitační vlnovou délkou 400j500nm. Na transgenních kuřatech jsou dobře vidět červená zabarvení peří a svítící nohy a zobáčky, kontrolní kuře je beze změny.
Způsob podle vynálezu byl původci úspěšně odzkoušen v laboratořích přihlašovatele, kterým je BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Pohoří-Chotouň 90, 25401 Jílové u Prahy.
Následující příklady provedení způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Do izolovaných embryonálních buněk byl vložen pomocí transfekce gen mCherry. Čtyřem předem sterilizovaným kohoutům byly tyto modifikované PGC buňky aplikovány přímo do sterilních varlat. Za tři týdny byla u jednoho z kohoutů, který byl za tímto účelem utracen, jasně prokázána proliferační aktivita vložených PGC buněk, které vykazovaly produkci mCherry proteinu, viz. Obr. 2. Za cca 3 měsíce se u ostatních 3 kohoutů objevila produkce spermií, pouze 2 kohouti byli mCherry pozitivní. Po inseminaci spermiemi od těchto dvou kohoutů bylo získáno celkem 49 kuřat, z toho 25 kuřat bylo mCherry pozitivních (transgenních) (Obr. 4). Toto odpovídá účinnosti tvorby transgeneze 51 %, což je plně v souladu s teoretickou účinností 50^6.
i
Přítomnost mCherry genu byla jasně prokázána pomocí:
1. fluorescence - viz Obr. 3
2. PCR
3. sekvenování
- 7 Podmínky detekce 286 bp dlouhého úseku DNA specifického pro mCherry pomocí PCR:
Použité primery: mCherry-Fw ACGGCGAGTTCATCTACAAG mCherry-Rv ATGGTGTAGTCCTCGTTGTG
PCR bylo provedeno v celkovém objemu 2^μΙ při použití 5U Taq DNA polymerázy, 2,5 μΙ lOx reakčního pufru, 0,4 μΙ lOmM dNTP, (vše Top-Bio), 10 pmol každého primerů, 100 ng templátu DNA a ultračisté vody do finálního objemu. PCR program byl zahájen 5minutovou denaturací při teplotě 95 °C, následně 30 cyklů 95 °C 30 s, 55 °C 30 s a 72 °C 40 s, a zakončen finální extensí 5 min při 72 °C. PCR produkt byl detekován pod UV světlem na 1,5% agarózovém gelu značeném Midori Green DNA Stain (5 μΙ/100 ml).
Výsledek sekvenování DNA z odebraných spermií kohouta č. 795 a tkáně kuřete č. 003/700/701:
GTCCCCGCGATGCATCTAGATTATGGTGTAGTCCTCGTTGTGGGAGGTGA TGTCCAACTTGATGTTGACGTTGTAGGCGCCGGGCAGCTGCACGGGCTT CTTGGCCTTGTAGGTGGTCTTGACCTCAGCGTCGTAGTGGCCGCCGTCC TTCAGCTTCAGCCTCTGCTTGATCTCGCCCTTCAGGGCGCCGTCCTCGG GGTACATCCGCTCGGAGGAGGCCTCCCAGCCCATGGTCTTCTTCTGCATT ACGGGGCCGTCGGAGGGGAAGTTGGTGCCGCGCAGCTTCACCTTGTAG ATGAACTCGCCGTCCTGAATCGGATCCCGGGCCCGTCGACTGCAGAGGC CTGCATGCAAGCTTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAGAGCTTGGCGTAATCA TGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACAC AACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGT GAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGG GAAACCTGTCGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAG AGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGC TGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGC GGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGT d 9
-8GAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCT GGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGAC GCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGC GTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCG CTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTC TCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAAGTCGTTCGCTCCAA GCTGGGCTGTGTGCACGATCCCCCCGTTCAACCCGACCGCTGCGCCTTA TCCAGTAACTATCGTCTTG
Kontrolní gen pro mCherry:
1 ATGGAGGGCT CCGTGAACGG CCACGAGTTC GAGATCGAGG
GCGAGGGCGA
51 GGGCCGCCCC GTGACCAAGG TACGAGGGCA CCCAGACCGC CAAGCTGAAG
101 GTGGCCCCCT GTTCATGTAC GCCCTTCGCC TGGGACATCC TGTCCCCTCA
151 GGCTCCAAGG ACTACTTGAA CCTACGTGAA GCACCCCGCC GACATCCCCG
201 GCTGTCCTTC AACTTCGAGG CCCGAGGGCT TCAAGTGGGA GCGCGTGATG
251 ACGGCGGCGT GGACGGCGAG GGTGACCGTG ACCCAGGACT CCTCCCTGCA
301 TTCATCTACA CCGACGGCCC AGGTGAAGCT GCGCGGCACC AACTTCCCCT
351 CGTAATGCAG GAGCGGATGT AAGAAGACTA TGGGCTGGGA GGCCTCCTCC
401 ACCCCGAGGA GCTGAAGCTG CGGCGCCCTG AAGGGCGAGA TCAAGCAGAG
» .» ·» ·
- 9 '
451 AAGGACGGCG GCCACTACGA CGCTGAGGTC AAGACCACCT
ACAAGGCCAA 501 GAAGCCCGTG CAGCTGCCCG GCGCCTACAA CGTCAACATC
AAGTTGGACA 551 TCACCTCCCA CAACGAGGAC TACACCATCG TGGAACAGTA
CGAACGCGCC
601 GAGGGCCGCC ACTCCACCGG CGGCATGGAC GAGCTGTACAAG
Shoda blastované sekvence (querry) kohouta 795 se známou sekvencí mCherry (subject) z databáze jasně prokazuje mCherry gen ve spermiích kohouta 795 a tkáni kuřete č. 003/700/701:
Score Expect Identities Gaps Strand
531 bits(287) 9e-155 289/290(99%) 0/290(0%) Plus/Minus
Query 23
ATGGTGTAGTCCTCGTTGTGGGAGGTGATGTCCAACTTGATGTTGACGTT
GTAGGCGCCG 82 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sbjct
578
ATGGTGTAGTCCTCGTTGTGGGAGGTGATGTCCAACTTGATGTTGACGTT
GTAGGCGCCG 519
Query 83
GGCAGCTGCACGGGCTTCTTGGCCTTGTAGGTGGTCTTGACCTCAGCGT CGTAGTGGCCG 142 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sbjct 518
GGCAGCTGCACGGGCTTCTTGGCCTTGTAGGTGGTCTTGACCTCAGCGT CGTAGTGGCCG 459 ~t * * Κ» ♦ *
-10 -
Query 143
CCGTCCTTCAGCTTCAGCCTCTGCTTGATCTCGCCCTTCAGGGCGCCGTC
CTCGGGGTAC 202 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sbjct458
CCGTCCTTCAGCTTCAGCCTCTGCTTGATCTCGCCCTTCAGGGCGCCGTC
CTCGGGGTAC 399
Query203
ATCCGCTCGGAGGAGGCCTCCCAGCCCATGGTCTTCTTCTGCATTACGGG GCCGTCGGAG 262
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sbjct398
ATCCGCTCGGAGGAGGCCTCCCAGCCCATAGTCTTCTTCTGCATTACGGG GCCGTCGGAG 339
Query263
GGGAAGTTGGTGCCGCGCAGCTTCACCTTGTAGATGAACTCGCCGTCCT
G 312 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sbjct338
GGGAAGTTGGTGCCGCGCAGCTTCACCTTGTAGATGAACTCGCCGTCCT G 289
Shrnutí:
Ze 3 kohoutů se způsobem podle vynálezu během sledovaného období vylíhlo 25 transgenních kuřet s vykazujícím mCherry genem.
i · ·* ·» · » « · » · * .» »4 « 4 <4 ·
Průmyslová využitelnost
Nový způsob produkce spermií a transgenních ptáků umožňuje během 3 až 4 měsíců z ptačích oplozeníschopných spermií vyvinutých ve varleti sterilního kohouta příjemce, po transplantaci donorových pohlavních embryonálních buněk drůbeže, vytvořit transgenní jedince s vysokou účinností ve srovnání s dosud popsanými metodami. Jedná se doslova o revoluční způsob.
Seznam literatury
1. Brinster, R.L. & Zimmermann, J.W. Spermatogenesis following male germ-cell transplantation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Developmental Biology 1994; 91:11298-11302.
2. Brinster, R.L. & Avarbock, M.R. Germline transmission of donor haplotype following spermatogonial transplantation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Developmental Biology 1994; 91: 11303 - 11307.
3. Clouthier, D.E., Avarbock, M.R., Maika, S.D,. Hammer, R.E. & Brinster, R.L. Rat spermatogenesis in mouše testis. Nátuře 1996; 381: 418421.
4. Kanatsu-Shinohara, M., Ogonuki, M., Inoue, K. et al. Allogeneic offspring produced by male germ line stem cell transplantation into infertile mouše testis. Biology of Reproduction 2003; 68():167-173.
5. Honaramooz, A., Megee, S.O. & Dobrinski, I. Germ cell transplantation in pigs. Biology of Reproduction 2002; 66: 21-28.
6. Izadyar, E, den Ouden, K., Stout, T.A.E. et al. Autologous and homologous transplantation of bovine spermatogonial stem cells.
- 12 Reproduction 2003; 126: 765-774.
7. Herrid, M., Olejnik, J., Jackson, M. et al. Irradiation enhances the efficiency of testicular germ cell transplantation in sheep. Biology of Reproduction 2009; 81: 898-905.
8. Schlatt, S., Rosiepen, G., Weinbauer, G.F., Rolf, C., Brook, P.F., Nieschlag, E. Germ cell transfer into rat, bovine, monkey and human testes. Human Reproduction 1999.
9. Nagano, M., McCarrey, J.R., Brinster, R.L. Primáte spermatogonial stem celíš colonize mouše testes. Biology of Reproduction 2001; 64: 1409-1416.
10. Schlatt, S., Foppiani, L., Rolf, C., Weinbauer, G.F., Nieschlag, E. Germ cell transplantation into X-irradiated monkey testes. Human Reproduction 2002; 17: 55-62.
11. Majhi, S.K., Hattori, R.S., Yokota, M., Watanabe, S., Strussmann, C.A. Germ cell transplantation using sexually competent fish:an aproach for rapid propagation of endangered and valuable germlines. PLoS One 2009; 4: 1-8.
12. Song, Y., Silversides, F.G. Heterotopic transplantation of testes in newly hatched chickens and subsequent production of offspring via intramagnal insemination. Biology of Reproduction 2007; 76: 598-603.
13. Trefil, P., Micakova, A., Mucksová, J. et al. Restoration of spermatogenesis and male fertility by transplantation of dispersed testicular celíš in the chicken. Biology of Reproduction 2006; 75: 575-581.
14. Trefil, P., Bakst, M.R., Yan, H., Hejnar, J., Kalina, J., Mucksová, J. Restoration of spermatogenesis after transplantation of c-Kit positive testicular celíš in the fowl. Theriogenology 2010; 74: 1670-1676.
15. Kang, S.J., Choi, J.W., Kim, S.Y., Park, K.J., Kim, T.M., Lee, Y.M., Kim, H., Lim, J.M., Han J.Y. Reproduction of wild birds via interspecies germ cell transplantation. Biology of Reproduction 2008; 79: 931-937.
tlí
16. Whyte, J., Glover, J.D., Woodcock, M., Brzeszczynska, J., Taylor, L., Sherman, A., Kaiser, P., McGrew, M.J. Stem Cell Reports 2015. 5: 11711182.
17. Nakamura, Y, Kagami, H., Tagami, T. Development, differentiation and manipulation of chicken germ cells. Development, Growth and Differentiation 2013. 55:20-40.
18. Jung, J.G., Lee, Y.M., Kim, J.N., Kim, T.M., Shin, J.H., Kim, T.H., Lim, J.M., Han, J.Y. 2009. The reversible developmental unipotency of germ cells in chicken. Reproduction 2010.139:113-119.
19. Trefil, P., Polák, J., Poplstein, M., Mikus, T., Kotrbová, A., RozineK, J. Preparation of fowl testes as recipient organs to germ-line chimeras by means of gamma-radiation. British Poultry Science 2003; 44:643650.
2Θ. Ouland-Abdelghani, M., Bouillet, P.,Decimo, D. et al.
Characterization of a premeiotic germ cell-specific cytoplasmic protein encode by Stra8, a novel retinoic acid-responsive gene. Journal of Cell Biology 1996; 135(2):469-477.
21. Bastos, H., Lasalle.B., Chicheportiche, A. et al. Flow cytometric characterization of viable meiotic and postmeiotic cells by Hoechst 33342 in mouše spermatogenesis. Cytometry 2005(1):0-49.
22. Barocca, V., Lassale, B., Coureuil, M. et al. Mouše differentiating spermatogonia can generate germinal stem cells in vivo. Nátuře Cell Biology 2009. 11(2):190-196.
23. Bakst, M. R., Akuffo, V., Trefil, P., Brillard, J. P. Morfological and histochemical characterization of the seminiferous epithelial and Leydig cells of the turkey. Animal Reproduction Science 2007; 97 (): 303-313.
24. Mucksová, J., Brillard, J. P., Hejnar, J. et al. Identification of various testicular cell populations in pubertal and adult cockerels. Animal Reproduction Science 2009; 114(4):415-422.
• ·
25. Mucksova, J., Kalina, J., Bakst, M. et al. Expression of the chicken GDNF family receptor a-1 as a markér of spermatogonial stem cells. Animal Reproduction Science 2013; 142: 75-83.
26. Trefil, P. , Kotrbová, A. PV 1999-3186 č.289464
27. Schusser, B., Collarini, E.J., Yi, H., Izquierdo, S.M., Fesler, J., Pedersen, D., Klasing, K.C., Kaspers, B., Harriman, W.D., Lavoir, M.C., Etches, R.J., Leighton, P.A. Immunoglobulin knockout chickens via efficient homologous recombination in primordial germ cells. PNAS 2013. 110:2017020175.

Claims (4)

1. Způsob produkce spermií a transgenních ptáků, vyznačující se tím, že oplozeníschopné spermie se připraví přenosem primordiálních zárodečných buněk ptáků z raného embryonálního stádia, ještě před založením gonád, do sterilních varlat kohoutů, umožňujících tvorbu transgenních jedinců.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že do samčích primordiálních zárodečných buněk ve stáří 24 až 96 hodin vývoje embrya se vloží požadovaná genetická informace, odpovědná za tvorbu specifických rekombinantních proteinů ve vejcích a tkáních drůbeže, kdy z nich vyvinuté spermie umožní vznik transgenních jedinců.
3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že do primordiálních zárodečných buněk se vloží pomocí homologní nebo nehomologní rekombinace nebo pomocí virové infekce nebo pomocí lipofekce nebo elektroporace nebo kalcium fosfátovou precipitací nebo pomocí nukleázových systémů nebo pomocí transpozonů požadovaná genetická informace markerového genu mCherry nebo gen pro zelený nebo červený fluorescenční protein nebo geny odpovědné za tvorbu specifických rekombinantních proteinů ve vejcích a tkáních drůbeže, kdy z nich vyvinuté spermie umožní vznik transgenních jedinců.
4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že pomocí injekce se zavedou primordiální zárodečné buňky do sterilních varlat.
CZ2016-348A 2016-06-10 2016-06-10 Způsob produkce spermií a transgenních ptáků CZ307102B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-348A CZ307102B6 (cs) 2016-06-10 2016-06-10 Způsob produkce spermií a transgenních ptáků

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-348A CZ307102B6 (cs) 2016-06-10 2016-06-10 Způsob produkce spermií a transgenních ptáků

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2016348A3 true CZ2016348A3 (cs) 2018-01-10
CZ307102B6 CZ307102B6 (cs) 2018-01-10

Family

ID=60937204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-348A CZ307102B6 (cs) 2016-06-10 2016-06-10 Způsob produkce spermií a transgenních ptáků

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307102B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020253894A1 (en) * 2019-06-19 2020-12-24 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Method of preparing genetically modified poultry resistent to subgroup j avian leukosis virus

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2255174T3 (es) * 1997-08-04 2006-06-16 Univ. Massachusetts, A Public Inst. Higher Educ. Of Commonwealth Massach. Repr By Its Amherst Campus Produccion de lineas de celulas germinales embrionarias (eg) aviares por cultivo prolongado de pgc, y uso de las mismas para clonacion y quimerizacion.
CZ289464B6 (cs) * 1999-09-08 2002-01-16 Biopharm Výzkumný Ústav Biofarmacie A Veterinárníc Způsob konstrukce transgenní drůbeľe
US20020162134A1 (en) * 2001-02-16 2002-10-31 Alexander Baguisi Primordial germ cell-based germ line production of birds
US20060206952A1 (en) * 2005-02-01 2006-09-14 Origen Therapeutics, Inc. Transgenic chickens

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020253894A1 (en) * 2019-06-19 2020-12-24 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Method of preparing genetically modified poultry resistent to subgroup j avian leukosis virus

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307102B6 (cs) 2018-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473688C2 (ru) Способ получения трансгенных птиц с использованием эмбриональных стволовых клеток
US7481179B2 (en) In ovo activation of an egg in the shell
Lacerda et al. Germ cell transplantation as a potential biotechnological approach to fish reproduction
Kikuchi et al. Contribution of in vitro systems to preservation and utilization of porcine genetic resources
Whyte et al. Increased sustainability in poultry production: new tools and resources for genetic management.
US20050125853A1 (en) Method for generating genetically modified animals
CZ2016348A3 (cs) Způsob produkce spermií a transgenních ptáků
Benesova et al. Restoration of spermatogenesis in infertile male chickens after transplantation of cryopreserved testicular cells
Park et al. Conservation of migration and differentiation circuits in primordial germ cells between avian species
Gadella et al. A review of new technologies that may become useful for in vitro production of boar sperm
CZ9903186A3 (cs) Způsob konstrukce transgenní drůbeže
US20190327945A1 (en) Regeneration method using somatic cell nuclear transfer (scnt) cell and blastocyst complementation
Vetokh et al. GENETIC MODIFICATION OF ROOSTERS’GERM CELLS USING VARIOUS METHODOLOGICAL APPROACHES
Okon et al. Transgenesis techniques and its application in poultry production
CN100403888C (zh) 产生存活雏鸟的方法、使产出的壳内鸟卵受精的方法以及产生含异源核酸的鸟胚胎的方法
KR101074448B1 (ko) 효율적인 이종간 조류의 생식선 카이메라 및 형질전환체의 제조방법
Preisinger et al. WEDNESDAY, 08. NOVEMBER 2023
Tirawattanawanich Conservation of Red Junglefowl Biodiversity by Primordial Germ Cell Cryopreservation
Volkova et al. The efficiency of use lentiviral vectors for the transformation of rooster spermatogenic cells in vivo
AU2001238413B2 (en) In ovo activation of an avian egg in the shell
JP2727531B2 (ja) 胎仔卵巣或いは再構成胎仔卵巣に由来する哺乳動物個体の作出方法とそれにより作出された哺乳動物個体
Волкова et al. VETERINARY SCIENCE
Volkova et al. REPRODUCTIVE QUALITY OF ROOSTERS WITH NORMAL AND MODIFIED GENOME
Kang et al. Production of Pheasant-to-chicken intespecies germline chimeras
Molnár Gödöllő