Трансформація — генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу (ДНК).
Зараз це загальна лабораторна процедура в молекулярній біології. У 1944 році ефект був вперше продемонстрований Освальдом Евері, Коліном Маклеодом і Макліном Маккарті, які провели переніс гена до бактерії Streptococcus pneumoniae. Евері, Маклеод і Маккарті назвали такий переніс ДНК і, як наслідок, експресію перенесених генів трансформацією.
Історія відкриття
- 1928 — Фредерік Гріффіт перетворив непатогенних бактерій Pneumococcus в патогенні, змішуючи їх із вбитими патогенними бактеріями.
- 1944 — Освальд Евері, [en] і [en] виявили, що перетворюючим фактором є ДНК і назвали процес трансформацією.
Трансформація чи трансфекція?
У використанні цих термінів у сучасній біотехнології є певні нюанси. Історично «трансформація» означала фенотипові зміни, які викликані експресією чужорідного гену в організмі. А процес переносу чужорідної ДНК називали «трансфекцією». Казали, що трансфекція призводить до трансформації: «the transfection leads to a transformation».
З часом ці нюанси розмились і вбудова чужорідного гену в геном автоматично називається трансформацією. Втім, у тваринній генній інженерії залишився термін трансфекція, який означає переніс молекулярного вектора, що містить ген, у клітину, що не призводить до вбудовування його в геном. Натомість у рослинній біології подібний термін не прижився і у випадку переносу вектора без вбудовування гену в геном називають транзієнтною, тобто тимчасовою, трасформацію.
У випадку бактерій, термін «трансформація» не використовується, якщо генетичні зміни були викликані процесами трансдукції або кон'югації, при яких передача ДНК здійснюється за допомогою бактеріофагів та кон'югаторних плазмід.
Механізми
Бактерії
В бактеріях для опису процесів трансформації використовується термін компетентність — стан, коли бактерії мають здатність приймати ДНК із зовнішнього середовища. Існують дві форми компетентності, природна і штучна.
Природна компетентність
Бактерії багатьох видів (можливо, більшості) природно здатні до прийняття ДНК. В стані компетентості бактерії виробляють особливий низькомолекулярний білок (фактор компетентності), що активує синтез автолізину, ендонуклеази і ряду факторів транскрипції. Автолізин частково руйнує клітинну стінку, що сприяє проникненню ДНК через неї, а також знижує чутливість бактерій до осмотичного шоку. В стані компетентності також знижується загальна інтенсивність метаболізму.
Еволюційна функція генів, що кодують вищезгадані ензими, спірна. Хоча більшість підручників і дослідників припускають, що клітини приймають ДНК, щоб придбати нові версії генів, простішим поясненням, яке відповідає більшості спостережень, є те, що клітини приймають ДНК переважно як джерело нуклеотидів, які можуть використовуватися безпосередньо або бути метаболізованими і використовуватися для інших цілей. Частіше за все бактерії, що природно піддаються трансформації, експресують свої гени компетентності тільки за специфічних умов, часто у відповідь на харчовий тиск. Як тільки ДНК потрапляє до цитоплазми клітини, вона часто розрізається клітинними нуклеазами, або завдяки процесу генетичної рекомбінації вона може бути вбудована в бактеріальний геном. Природна трансформація ефективна у випадку лінійної ДНК, але не кільцевої ДНК плазмід.
Штучна компетентність
Штучна компетентність не кодується в генах клітин. Натомість, вона викликається лабораторними процедурами, в яких клітини пасивно робляться проникними для ДНК, використовуючи умови, які зазвичай не зустрічаються в природі. Ці процедури порівняно легкі і прості, і широко використовуються в молекулярній біології і генній інженерії бактерій. Штучно компетентні клітини стандартних бактеріальних штамів навіть виробляються комерційно, їх можна придбати замороженими і готовими для використання.
Охолодження клітин при наявності двовалентних катіонів, наприклад Ca2+ (у CaCl2), робить клітинні мембрани більш проникними до плазмідної ДНК. Бактерії культивуються з ДНК, а потім раптово нагріваються (до 42 °C протягом 30—60 секунд), що примушує ДНК до проникнення до клітини. Цей метод добре працює для кільцьової ДНК плазмід, але не для лінійних фрагментів хромосомної ДНК. Ефективність трансформації для високо компетентних клітин становить близько 108 випадків трансформації на мкг ДНК плазміди. Низько-компетентні клітини дають 104 / мкг або менше. Хороші непромислові підготовки повинні надати 105-106 трансформацій на мкг ДНК плазміди. Максимальна кількість компетентних клітин спостерігається в кінці фази логарифмічного росту і при подальшому суворому дотриманні низьких температур (4 °C) середовища при приготуванні клітин.
Електропорація — інший спосіб створення отворів в клітинах, раптово шокуючи їх електричним струмом з напругою 100—200 В/мм. Плазмідна ДНК може проникнути до клітини через ці отвори. Природні механізми відновлення мембрани згодом латають ці отвори. Особливість цього методу полягає в тому, що середовище, в якому знаходяться клітини, повинні бути знесолені для запобігання короткого замикання.
Плазміди містять послідовності, що дозволяють їм реплікуватися у клітині незалежно від хромосоми. В експериментах використовуються плазміди, які містять ген стійкості до антибіотиків і бактеріальні штами, що не мають стійкості до цього антибіотику (так звана ). Тому, тільки трансформовані бактерії можуть вижити на селективному середовищі з цим антибіотиком. Наприклад, плазміда, що містить ген, який кодує білок β-лактамазу (тобто містить bla-ген), робить бактерій стійкими до ампіциліну. Бактерії потім вирощуються на середовищі з ампіциліном, вбиваючи бактерій, які не прийняли bla-ген.
Інший спосіб детекції клітин, що пройшли трансформіцію, — , тобто використання генів, що роблять трансформовані бактерії візуально відмінними. Наприклад, для цього використовується галактозидазний тест або експресія флюоресцентних білків, таких як GFP.
Дріжджі та інші гриби
Відомо кілька методів трансформації дріжджів:
- Високоефективна трансформація (High Efficiency Transformation) згідно з протоколом, запропонованим Gietz та Woods
- Дво-гібридний протокол (Two-hybrid System Protocol): Дво-гібридна система залучає використання двох різних плазмід в єдиній клітині дріжджів. Одна плазміда містить ген або послідовність ДНК, що повинні бути внесені до клітин, а інша плазміда містить бібліотеку генома або кДНК (cDNA) .
- Швидкий протокол трансформації (Rapid Transformation Protocol) — див. посилання на статтю Gietz/Wood вище.
- Протокол замерзлих дріжджів (Frozen Yeast Protocol) дозволяє приготування замерзлих клітин дріжджів, компетентних для трансформації після розморожування.
- (Gene Gun Transformation) — бомбардування клітин золотими або вольфрамовими частинками покритими ДНК.
- Протопластна трансформація (Protoplast Transformation) — грибні клітини можуть бути перетворені на протопласти, які можуть приймати ДНК із розчину і трансформуватися.
Рослини
Доступні механізми перенесення ДНК до рослинних організмів включають:
- Трансформація за допомогою . Agrobacterium tumifaciens — це природна бактерія, яка паразитує на рослинах і містить спеціальну Ti — плазміду, в склад якої входить Т-ДНК, що здатна проникати в клітину рослини господаря і вбудовуватись в геном, а також vir-гени, відповідальні за процес переносу ДНК. Т-ДНК містить гени синтезу рідкісних амінокислот і вуглеводів (опінів), якими живиться бактерія, а також гени фітогормонів, що спричиняють пухлиноподібний ріст рослинних тканин. Рецептори на поверхні бактерії сприймають продукти розпаду рослинної клітинної стінки, в результаті чого активуються vir-гени, продукти яких сприяють процесу переносу Т-ДНК в рослинну клітину. Сама бактерія в рослинну клітину при цьому не потрапляє. Для генетичної трансформації рослинної клітини використовують бінарну веторну систему, яка складається з плазміди, що містить Т-ДНК, де гени синтезу опінів і пухлиноутворюючих фітогормонів замінені на цільовий ген, який має вбудуватись і хелперної плазміди, що містить vir-гени, що обслуговують процес переносу ДНК. . Рослинна тканина (найчастіше, листя) нарізається на маленькі шматки, (близько 10x10 мм) і поміщається на 10 хвилин в середовище з Agrobacterium, який містить плазміду для перенесення. Здатність рослин утворювати на місці поранення меристематичну тканину, яка при певних умовах (фітогормональному складі середовища in vitro) здатна до регенерації і утворює вегетативні пагони з окремих трансформованих клітин. Далі рослини вирощуються на селективному середовищі. А для трансформації рослин та створення культур бородатих коренів використовують бактерії Agrobacterium rhizogenes.
Деякі види рослин можуть бути трансформовані методом in planta шляхом вакуумного "присмоктування" агробактерії до рослинної тканини. Це може бути як стабільна трансформація шляхом зараження квіток (в такому разі трансформується ембріональна тканина), а потім висіванням насіння на селективне середовищі, або транзієнтна, шляхом вакуумної інфільтрації ДНК в листок.
- , або балістична трансформація: Маленькі золоті або вольфрамові частинки покриваються чужорідною ДНК і вистрілюються в молоді рослинні клітини або ембріони. Деякий генетичний матеріал залишиться в клітинах і трансформує їх. Цей метод також дозволяє трансформацію рослинних органел - пластид. Ефективність трансформації нижче, ніж при трансформації за допомогою Agrobacterium, але більшість рослин можуть бути трансформовані цим методом.
- Електропорація: як і з бактеріями, отвори в клітинах рослин робляться, використовуючи електричний струм.
- : Генетичний матеріал упаковується у відповідному рослинному вірусі, а потім змінений вірус використовується для інфекції рослини. Геноми більшості рослинних вірусів складаються з одноланцюгової РНК, який реплікується в цитоплазмі зараженої клітини. Так цей метод є трансфекцією, а не реальною трансформацією, тому що вставлені гени ніколи не досягають ядра клітини і не об'єднують з його геномом. Нащадки заражених рослин вільні від вірусу та від вставленого гена.
Тварини
- : використання дуже тонкої голки для ін'єкції ДНК безпосередньо в ядро ембріональних клітин.
- : Аналогічно випадку з рослинами, генетичний матеріал упаковується у вірусі, який доставляє його до клітини. На відміну від рослин, у тварин цей метод часто приводить до дійсної трансформації.
Примітки
- Gietz RD, Woods RA. (2006). Yeast transformation by the LiAc/SS Carrier DNA/PEG method. Methods Mol Biol. 313: 107—20. PMID 16118429.
- Schell J, Van Montagu M., The Ti-plasmid of Agrobacterium tumefaciens, a natural vector for the introduction of nif genes in plants?, Basic Life Sci. 1977;9:159-79
- Joos H, Timmerman B, Van Montagu M, Schell J, Genetic analysis of transfer and stabilization of Agrobacterium DNA in plant cells, EMBO J. 1983; 2(12): 2151–2160
Посилання
- Трансформація // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
- (Флаш-анімація)
- Встроювання нових генів до рослинних клітин — нові методи
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Transformaciya genetichna modifikaciya klitini shlyahom vvedennya i podalshoyi ekspresiyi v nij chuzhoridnogo genetichnogo materialu DNK Zaraz ce zagalna laboratorna procedura v molekulyarnij biologiyi U 1944 roci efekt buv vpershe prodemonstrovanij Osvaldom Everi Kolinom Makleodom i Maklinom Makkarti yaki proveli perenis gena do bakteriyi Streptococcus pneumoniae Everi Makleod i Makkarti nazvali takij perenis DNK i yak naslidok ekspresiyu perenesenih geniv transformaciyeyu Istoriya vidkrittya1928 Frederik Griffit peretvoriv nepatogennih bakterij Pneumococcus v patogenni zmishuyuchi yih iz vbitimi patogennimi bakteriyami 1944 Osvald Everi en i en viyavili sho peretvoryuyuchim faktorom ye DNK i nazvali proces transformaciyeyu Transformaciya chi transfekciya U vikoristanni cih terminiv u suchasnij biotehnologiyi ye pevni nyuansi Istorichno transformaciya oznachala fenotipovi zmini yaki viklikani ekspresiyeyu chuzhoridnogo genu v organizmi A proces perenosu chuzhoridnoyi DNK nazivali transfekciyeyu Kazali sho transfekciya prizvodit do transformaciyi the transfection leads to a transformation Z chasom ci nyuansi rozmilis i vbudova chuzhoridnogo genu v genom avtomatichno nazivayetsya transformaciyeyu Vtim u tvarinnij gennij inzheneriyi zalishivsya termin transfekciya yakij oznachaye perenis molekulyarnogo vektora sho mistit gen u klitinu sho ne prizvodit do vbudovuvannya jogo v genom Natomist u roslinnij biologiyi podibnij termin ne prizhivsya i u vipadku perenosu vektora bez vbudovuvannya genu v genom nazivayut tranziyentnoyu tobto timchasovoyu trasformaciyu U vipadku bakterij termin transformaciya ne vikoristovuyetsya yaksho genetichni zmini buli viklikani procesami transdukciyi abo kon yugaciyi pri yakih peredacha DNK zdijsnyuyetsya za dopomogoyu bakteriofagiv ta kon yugatornih plazmid MehanizmiBakteriyi V bakteriyah dlya opisu procesiv transformaciyi vikoristovuyetsya termin kompetentnist stan koli bakteriyi mayut zdatnist prijmati DNK iz zovnishnogo seredovisha Isnuyut dvi formi kompetentnosti prirodna i shtuchna Prirodna kompetentnist Bakteriyi bagatoh vidiv mozhlivo bilshosti prirodno zdatni do prijnyattya DNK V stani kompetentosti bakteriyi viroblyayut osoblivij nizkomolekulyarnij bilok faktor kompetentnosti sho aktivuye sintez avtolizinu endonukleazi i ryadu faktoriv transkripciyi Avtolizin chastkovo rujnuye klitinnu stinku sho spriyaye proniknennyu DNK cherez neyi a takozh znizhuye chutlivist bakterij do osmotichnogo shoku V stani kompetentnosti takozh znizhuyetsya zagalna intensivnist metabolizmu Evolyucijna funkciya geniv sho koduyut vishezgadani enzimi spirna Hocha bilshist pidruchnikiv i doslidnikiv pripuskayut sho klitini prijmayut DNK shob pridbati novi versiyi geniv prostishim poyasnennyam yake vidpovidaye bilshosti sposterezhen ye te sho klitini prijmayut DNK perevazhno yak dzherelo nukleotidiv yaki mozhut vikoristovuvatisya bezposeredno abo buti metabolizovanimi i vikoristovuvatisya dlya inshih cilej Chastishe za vse bakteriyi sho prirodno piddayutsya transformaciyi ekspresuyut svoyi geni kompetentnosti tilki za specifichnih umov chasto u vidpovid na harchovij tisk Yak tilki DNK potraplyaye do citoplazmi klitini vona chasto rozrizayetsya klitinnimi nukleazami abo zavdyaki procesu genetichnoyi rekombinaciyi vona mozhe buti vbudovana v bakterialnij genom Prirodna transformaciya efektivna u vipadku linijnoyi DNK ale ne kilcevoyi DNK plazmid Shtuchna kompetentnist Shtuchna kompetentnist ne koduyetsya v genah klitin Natomist vona viklikayetsya laboratornimi procedurami v yakih klitini pasivno roblyatsya proniknimi dlya DNK vikoristovuyuchi umovi yaki zazvichaj ne zustrichayutsya v prirodi Ci proceduri porivnyano legki i prosti i shiroko vikoristovuyutsya v molekulyarnij biologiyi i gennij inzheneriyi bakterij Shtuchno kompetentni klitini standartnih bakterialnih shtamiv navit viroblyayutsya komercijno yih mozhna pridbati zamorozhenimi i gotovimi dlya vikoristannya Oholodzhennya klitin pri nayavnosti dvovalentnih kationiv napriklad Ca2 u CaCl2 robit klitinni membrani bilsh proniknimi do plazmidnoyi DNK Bakteriyi kultivuyutsya z DNK a potim raptovo nagrivayutsya do 42 C protyagom 30 60 sekund sho primushuye DNK do proniknennya do klitini Cej metod dobre pracyuye dlya kilcovoyi DNK plazmid ale ne dlya linijnih fragmentiv hromosomnoyi DNK Efektivnist transformaciyi dlya visoko kompetentnih klitin stanovit blizko 108 vipadkiv transformaciyi na mkg DNK plazmidi Nizko kompetentni klitini dayut 104 mkg abo menshe Horoshi nepromislovi pidgotovki povinni nadati 105 106 transformacij na mkg DNK plazmidi Maksimalna kilkist kompetentnih klitin sposterigayetsya v kinci fazi logarifmichnogo rostu i pri podalshomu suvoromu dotrimanni nizkih temperatur 4 C seredovisha pri prigotuvanni klitin Elektroporaciya inshij sposib stvorennya otvoriv v klitinah raptovo shokuyuchi yih elektrichnim strumom z naprugoyu 100 200 V mm Plazmidna DNK mozhe proniknuti do klitini cherez ci otvori Prirodni mehanizmi vidnovlennya membrani zgodom latayut ci otvori Osoblivist cogo metodu polyagaye v tomu sho seredovishe v yakomu znahodyatsya klitini povinni buti znesoleni dlya zapobigannya korotkogo zamikannya Plazmidi mistyat poslidovnosti sho dozvolyayut yim replikuvatisya u klitini nezalezhno vid hromosomi V eksperimentah vikoristovuyutsya plazmidi yaki mistyat gen stijkosti do antibiotikiv i bakterialni shtami sho ne mayut stijkosti do cogo antibiotiku tak zvana Tomu tilki transformovani bakteriyi mozhut vizhiti na selektivnomu seredovishi z cim antibiotikom Napriklad plazmida sho mistit gen yakij koduye bilok b laktamazu tobto mistit bla gen robit bakterij stijkimi do ampicilinu Bakteriyi potim viroshuyutsya na seredovishi z ampicilinom vbivayuchi bakterij yaki ne prijnyali bla gen Inshij sposib detekciyi klitin sho projshli transformiciyu tobto vikoristannya geniv sho roblyat transformovani bakteriyi vizualno vidminnimi Napriklad dlya cogo vikoristovuyetsya galaktozidaznij test abo ekspresiya flyuorescentnih bilkiv takih yak GFP Drizhdzhi ta inshi gribi Vidomo kilka metodiv transformaciyi drizhdzhiv Visokoefektivna transformaciya High Efficiency Transformation zgidno z protokolom zaproponovanim Gietz ta Woods Dvo gibridnij protokol Two hybrid System Protocol Dvo gibridna sistema zaluchaye vikoristannya dvoh riznih plazmid v yedinij klitini drizhdzhiv Odna plazmida mistit gen abo poslidovnist DNK sho povinni buti vneseni do klitin a insha plazmida mistit biblioteku genoma abo kDNK cDNA Shvidkij protokol transformaciyi Rapid Transformation Protocol div posilannya na stattyu Gietz Wood vishe Protokol zamerzlih drizhdzhiv Frozen Yeast Protocol dozvolyaye prigotuvannya zamerzlih klitin drizhdzhiv kompetentnih dlya transformaciyi pislya rozmorozhuvannya Gene Gun Transformation bombarduvannya klitin zolotimi abo volframovimi chastinkami pokritimi DNK Protoplastna transformaciya Protoplast Transformation gribni klitini mozhut buti peretvoreni na protoplasti yaki mozhut prijmati DNK iz rozchinu i transformuvatisya Roslini Roslina S chacoense transformovani vikoristovuyuchi Agrobacterium tumefaciens Transformovani klitini formuyut kalus na listovih eksplantah Dostupni mehanizmi perenesennya DNK do roslinnih organizmiv vklyuchayut Transformaciya za dopomogoyu Agrobacterium tumifaciens ce prirodna bakteriya yaka parazituye na roslinah i mistit specialnu Ti plazmidu v sklad yakoyi vhodit T DNK sho zdatna pronikati v klitinu roslini gospodarya i vbudovuvatis v genom a takozh vir geni vidpovidalni za proces perenosu DNK T DNK mistit geni sintezu ridkisnih aminokislot i vuglevodiv opiniv yakimi zhivitsya bakteriya a takozh geni fitogormoniv sho sprichinyayut puhlinopodibnij rist roslinnih tkanin Receptori na poverhni bakteriyi sprijmayut produkti rozpadu roslinnoyi klitinnoyi stinki v rezultati chogo aktivuyutsya vir geni produkti yakih spriyayut procesu perenosu T DNK v roslinnu klitinu Sama bakteriya v roslinnu klitinu pri comu ne potraplyaye Dlya genetichnoyi transformaciyi roslinnoyi klitini vikoristovuyut binarnu vetornu sistemu yaka skladayetsya z plazmidi sho mistit T DNK de geni sintezu opiniv i puhlinoutvoryuyuchih fitogormoniv zamineni na cilovij gen yakij maye vbuduvatis i helpernoyi plazmidi sho mistit vir geni sho obslugovuyut proces perenosu DNK Roslinna tkanina najchastishe listya narizayetsya na malenki shmatki blizko 10x10 mm i pomishayetsya na 10 hvilin v seredovishe z Agrobacterium yakij mistit plazmidu dlya perenesennya Zdatnist roslin utvoryuvati na misci poranennya meristematichnu tkaninu yaka pri pevnih umovah fitogormonalnomu skladi seredovisha in vitro zdatna do regeneraciyi i utvoryuye vegetativni pagoni z okremih transformovanih klitin Dali roslini viroshuyutsya na selektivnomu seredovishi A dlya transformaciyi roslin ta stvorennya kultur borodatih koreniv vikoristovuyut bakteriyi Agrobacterium rhizogenes Deyaki vidi roslin mozhut buti transformovani metodom in planta shlyahom vakuumnogo prismoktuvannya agrobakteriyi do roslinnoyi tkanini Ce mozhe buti yak stabilna transformaciya shlyahom zarazhennya kvitok v takomu razi transformuyetsya embrionalna tkanina a potim visivannyam nasinnya na selektivne seredovishi abo tranziyentna shlyahom vakuumnoyi infiltraciyi DNK v listok abo balistichna transformaciya Malenki zoloti abo volframovi chastinki pokrivayutsya chuzhoridnoyu DNK i vistrilyuyutsya v molodi roslinni klitini abo embrioni Deyakij genetichnij material zalishitsya v klitinah i transformuye yih Cej metod takozh dozvolyaye transformaciyu roslinnih organel plastid Efektivnist transformaciyi nizhche nizh pri transformaciyi za dopomogoyu Agrobacterium ale bilshist roslin mozhut buti transformovani cim metodom Elektroporaciya yak i z bakteriyami otvori v klitinah roslin roblyatsya vikoristovuyuchi elektrichnij strum Genetichnij material upakovuyetsya u vidpovidnomu roslinnomu virusi a potim zminenij virus vikoristovuyetsya dlya infekciyi roslini Genomi bilshosti roslinnih virusiv skladayutsya z odnolancyugovoyi RNK yakij replikuyetsya v citoplazmi zarazhenoyi klitini Tak cej metod ye transfekciyeyu a ne realnoyu transformaciyeyu tomu sho vstavleni geni nikoli ne dosyagayut yadra klitini i ne ob yednuyut z jogo genomom Nashadki zarazhenih roslin vilni vid virusu ta vid vstavlenogo gena Tvarini vikoristannya duzhe tonkoyi golki dlya in yekciyi DNK bezposeredno v yadro embrionalnih klitin Analogichno vipadku z roslinami genetichnij material upakovuyetsya u virusi yakij dostavlyaye jogo do klitini Na vidminu vid roslin u tvarin cej metod chasto privodit do dijsnoyi transformaciyi PrimitkiGietz RD Woods RA 2006 Yeast transformation by the LiAc SS Carrier DNA PEG method Methods Mol Biol 313 107 20 PMID 16118429 Schell J Van Montagu M The Ti plasmid of Agrobacterium tumefaciens a natural vector for the introduction of nif genes in plants Basic Life Sci 1977 9 159 79 Joos H Timmerman B Van Montagu M Schell J Genetic analysis of transfer and stabilization of Agrobacterium DNA in plant cells EMBO J 1983 2 12 2151 2160PosilannyaTransformaciya Universalnij slovnik enciklopediya 4 te vid K Teka 2006 Flash animaciya Vstroyuvannya novih geniv do roslinnih klitin novi metodi