8 136,96 ₴
Відповідно до чинного законодавства, аналіз генетично модифікованих організмів (ГМО) можна проводити, спираючись на аналіз ДНК (ДСТУ ISO 21569:2008 "Продукти харчові. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів, отриманих із них. Методи, засновані на якісному визначенні нуклеїнових кислот", ДСТУ ISO 21570:2008 "Продукти харчові. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів, отриманих із них.
Методи, засновані на кількісному визначенні нуклеїнових кислот (ISO 21570:2005, IDT)", ДСТУ ISO 21571:2008 "Продукти харчові. Методи аналізу для виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів, отриманих із них. Екстракція нуклеїнових кислот (ISO 21571:2005, IDT)", або білків (ДСТУ ISO 21572:2006 "Продукти харчові. Методи аналізу, застосовувані для визначення ГМО і продуктів, отриманих із них. Методи, засновані на аналізі білка" (ISO 21572:2004, IDT).
Визначення за допомогою ПЛР відбувається шляхом виявлення специфічної ДНК, на яку спрямована відповідна тест-система або набір праймерів. Перелік специфічних послідовностей, за якими здійснюється пошук ГМО, є досить широким. Раніше для виявлення більшості комерційних сортів ГМ-рослин було достатньо виявляти класичні послідовності промотора 35S (вірус мозаїки цвітної капусти) і термінатора NOS (нопалінсинтази), на виявлення яких і спираються чинні ДСТУ.
Нині цього вже недостатньо, оскільки багато компаній у процесі створення нових сортів ГМ-рослин використовують інші генетичні конструкції. Для повного аналізу на наявність ГМ-конструкцій потрібно перевіряти багато типів генетичних елементів, а для кількісного аналізу використовувати набори, що виявляють лише конкретні лінії ГМ-рослин. Вартість повного якісного та кількісного аналізу є високою.
Альтернативним методом є аналіз за допомогою імунохроматографічних тестів (так званих тест-смужок), що дозволяє швидко ідентифікувати наявність стороннього білка у зразках. Якщо кількість генетичних конструкцій дорівнює кількості ліній ГМ-рослин, то кількість білків, що експресуються в цих рослинах, обмежена. Наприклад, для виявлення ГМ-сої достатньо виявити лише 2 білки (зазвичай один), для кукурудзи — 8 білків (або 2 найпоширеніші), для ріпаку — 2 білки.
Найчастіше в Україні зустрічаються лінії з генами стійкості до гербіцидів — це лінії RoundupReady і LibertyLink. Тест-смужки, які широко використовуються в Україні, дозволяють виявити ГМО у зерні з чутливістю до 0,1%, що цілком достатньо для впевненого виключення негативних зразків з подальшого аналізу. Всі зразки, у яких за допомогою тест-смужок виявлено ГМО, надалі направляються на аналіз методом ПЛР для підтвердження та визначення концентрації.
Використання спеціальних буферних розчинів для екстракції білків ГМО разом із спеціальними рідерами дозволяє усунути людський фактор в оцінці результатів тест-смужок та отримати індикативний напівкількісний результат у вигляді відсоткового вмісту ГМО, наприклад, у діапазоні від 1% до 2%, або 1,53%.
Слід зауважити, що подібна невизначеність характерна і для методу ПЛР, оскільки результати двох паралельних аналізів можуть відрізнятися до 2 разів, але не більше.
Тест-смужки AgraStrip® від RomerLabs мають найкращу репутацію у світі та в Україні. Для виявлення ГМО у зернових використовуються високочутливі тест-смужки AgraStrip® TraitCheck, здатні виявити 1 зернину ГМ серед 1000 НЕ-ГМ. Як зазначено раніше, використання таких тестів передбачено ДСТУ 21572:2006, а методика застосування розроблена виробником.
В Україні їм довіряють понад 150 компаній, серед яких Укрелеваторпром, Bunge, SGS Україна, А.Т.К., Миронівський хлібопродукт та інші.

Рис. 1 Тести Romer Labs AgraStrip
| Швидкість | Лише 1-5 хвилин для аналізу |
| Можливість архівування | Смужки можуть бути заархівовані якщо відрізати поглинаючі подушечки |
| Простота у використанні | Екстракція проста і не потребує стадії очистки |
| Дешевизна | Широкий вибір форматів аналізу |
| Чутливість | Дуже низький поріг чутливості до 0.05% ГМО |
| Стабільність | Строк придатності більше 12 місяців (окрім LL для кукурудзи – 6 місяців) |
Найважливіші сільськогосподарські культури часто бувають генетично модифіковані шляхом введення в ДНК-послідовність рослин ДНК-матеріалу, взятого від сторонніх організмів, щоб рослини набули нові властивості, які зазвичай не виникають у природі, такі як стійкість до гербіцидів або комах. Насіння, отримані від ГМО-рослин, також успадкують ці зміни.В даний час культивуються в основному чотири генетично модифіковані культури: соя, кукурудза, бавовна і ріпак. У 2004 році ГМО-культури становили 26% світових посівних площ (51%, 12%, 24% і 15% посівних площ сої, кукурудзи, бавовни і ріпаку відповідно). У світовому обсязі продажів цих культур і їх основних похідних домінують матеріали геномодифікованого походження (90% торговельного обороту сої, 80% кукурудзи, 70% олійного ріпаку та 45% насіння бавовни, включаючи змішані з ГМО та не-ГМО матеріали). Незважаючи на те, що більшість соєвих бобів і їх основних похідних, споживаних в Європейському Союзі, мають імпортне походження, переважна частина споживаної кукурудзи, ріпаку та насіння бавовни, вироблені на внутрішньому ринку (в основному не-ГМО).
Попит на випробування на ГМО виходить з бажання довести відсутність ГМО в продуктах з маркуванням "без ГМО", з одного боку, і, з іншого боку, бажання контролювати походження продукту і отримувати ліцензійні відрахування за ГМО продукти.У наступному списку перераховані основні протеїни (які були отримані в результаті генетичної модифікації) та відповідні їм характеристики і торгові назви. Ми пропонуємо тест-системи для імунохроматографічного аналізу і ІФА на всі ці нові генетичні ознаки.
Протеїн ізомерази фосфоманнози (PMI) експресується завдяки гену, взятому від E.coli, і часто використовується в якості генетичного маркера ГМО продуктів. Цей ген був впроваджений в кукурудзу, пшеницю та інші культури і продається під торговою маркою Positech ®.
Референсним методом випробування на ГМО є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), яку зазвичай проводять у добре обладнаних лабораторіях рутинного аналізу, таких як аналітичні лабораторії Romer Labs. Ці аналізи включають якісні методи скринінгу ДНК, а також високоточні кількісні визначення окремих ГМО (ідентифікацією ДНК) в різних харчових продуктах і кормах, наприклад в партіях зерна і перероблених харчових продуктах.
На ринку експрес-тестів на ГМО представлені також швидкі методи випробувань, такі як тест смужки AgraStrip ® GMO TraitChek ™. Ці тест-смужки призначені для проведення випробувань в польових умовах, хоча вони можуть застосовуватися і в лабораторіях. Швидке виявлення геномодифікованого протеїна в необроблених агропродуктах і кормах має важливе значення для прийняття рішень в ланцюзі постачань харчових продуктів і кормів. Ці тест-смужки можна досліджувати за допомогою рідера AgraVision ™, щоб отримати напівкількісний результат аналізу ГМО в партії зерна.
| Матриця | Досліджуваний протеїн | Чутливість | Час аналізу | Тип тесту |
| Кукурудза | СР4 EPSPS | 0,125% | 1-3 хв | Кількісний/якісний |
| Bt-Cry9C | 0,125% | 1-3 хв | Кількісний | |
| Bt-Cry-1F | 0,9% | 1-3 хв | Кількісний/якісний | |
| Bt-Cry1Ab | 0,9% | 1-3 хв | Кількісний/якісний | |
| Bt-Cry3Bb | 0,125% | 1-3 хв | Кількісний/якісний | |
| PAT | 0,9% | 1-3 хв | Кількісний | |
| Bt-Cry34Ab1 | 0,125% | 1-3 хв | Кількісний | |
| Vip3A | 0,33% | 1-3 хв | Кількісний/якісний | |
| eCry 3.1 Ab | 5 хв. | Якісний | ||
| CspB | 10 хв | Якісний | ||
| PMI | 1-3 хв | Якісний | ||
| EPSPS | 1-3 хв | Якісний | ||
| Бавовна | CP4 EPSPS | 1-3 хв | Якісний | |
| Bt-Cry-1F | 1-3 хв | Якісний | ||
| Bt-Cry2Ab | 1-3 хв | Якісний | ||
| Bt-Cry1Ab | 1-3 хв | Якісний | ||
| PAT | 1-3 хв | Якісний | ||
| Bt-Cry1Ac | 1-3 хв | Якісний | ||
| Vip3A | 1-3 хв | Якісний | ||
| Ріпак | CP4 EPSPS | 0,1% | 1-3 хв | Кількісний/якісний |
| PAT | 2% | 1-3 хв | Кількісний | |
| Соя | CP4 EPSPS | 0,1% | 1-3 хв | Кількісний/якісний |
| CP4 EPSPS у смаженій сої | 0,9% | 1-3 хв | Кількісний | |
| PAT | 0,5% | 1-3 хв | Кількісний/якісний | |
| Bt-Cry1Ac | 0,5% | 5 хв | Якісний | |
| Люцерна | CP4 EPSPS | 0,167% | 1-3 хв | Кількісний |
| Цукровий буряк | СР4 EPSPS | 0,1% | 1-3 хв | Кількісний/якісний |
| PAT | 0,9% | 1-3 хв | Кількісний | |
| Рис | PAT | 0,05% - 2% | 1-3 хв | Кількісний |
Для отримання кількісної оцінки даних, з використанням тест-смужок AgraStrip використовують AgraVision рідер - чутливий, зручний і легкий у використанні кількісний інструмент для обробки даних. Зчитує інформацію з тест-смужок і видає кінцевий результат у відсотковому значенні. Рідер може працювати як автономно, за рахунок вбудованої батареї, так і від мережі за допомогою спеціального блоку живлення, що поставляється з ним разом.
AgraVision рідер поставляється в комплекті з лотками для тестів на ГМО та мікотоксини. В комплект також включений термопринтер для друкування результатів. Крім того в комплекті є всі необхідні аксесуари (кабелі, блок живлення, набори для чищення та ін.) Рідер поставляється в зручному захисному кейсі.

Рис. 3 AgraVision рідер
Рідер може бути використаний не тільки для аналіза ГМ рослин, а також і для виявлення зараження зерна мікотоксинами.

Рис. 4 Інші набори серіїї Agrastrip WATEX
Зручні прості набори серіїї Agrastrip WATEX для кількісного аналізу вмісту мікотоксинів дають можливість провести дослідження в польових умовах. Вони не потребують використання органічних розчинників (екстракція водою), час аналізу лише 3 хвилини.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Romer Labs |