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快报摘要 - Wrap Up
科|技|突|破
Science Breakthrough
大|企|业|动|向
Big Player
○ Corteva在巴西推出Conkesta E3大豆|育种
○ 欧盟批准Rainbow Agro的50项农药技术|农药
○ Mycorrhizal推出2年保质期的液体菌根接种剂|菌剂
○ AgSmart将新型纳米产品引入菲律宾农业|营养剂
○ Agdia迅速将ImmunoStrip检测技术商业化|基因检测
○ Growmark与Indigo合作碳交易市场|碳交易
融|资|速|递
Funds & Funding
○ 合成生物学.Debut获2260万美元A轮融资
○ 生物基.淡马锡领投生物保鲜膜初创公司Apeel
○ 氮肥.Sound Agr完成C轮4500万美元融资
○ 精准农业.Semios收购数据驱动农场管理平台Agworld
○ 土壤检测.生物土壤分析商Biome完成B轮融资
○ 视觉检测.检测商ZoomAgri完成330万美元种子轮融资
产 | 业 | 之 | 声
Community Voice
○ 全球作物育种技术六大未来方向|专家观点
○ 2021年农业农村部10项引领性技术发布|重大技术
○ FMI预计微藻化妆品市场10年增长1.5倍|市场研究
○ 英美1/5人乐于尝试细胞培养蛋白|市场调研
○ 菲律宾批准转基因茄子商业化应用|海外政策
01 科|技|突|破
Science:高通量微流控平台大幅加快酶研究
2021年7月23日Science报道,斯坦福大学和加州大学的研究者结合微流体和无细胞蛋白质合成技术开发了一种名为高通量微流控酶动力学(HT-MEK)的新技术,可以同时进行数千个酶实验,将多年的工作压缩至几周。该技术将极大提高对酶结构功能的认识,还能为药物研发、机器学习算法提供大量数据。HT-MEK结合了微流体技术和无细胞蛋白质合成技术,使用自动化程序在每个纳米级的腔室内合成一种变体,使科学家可以同时合成并研究一种酶的数千种变体。研究团队利用该平台研究了碱性磷酸酶PafA的1036个突变体,进行了超过67万次反应,并确定了超过5000个底物和抑制剂的动力学和物理参数。
原文链接:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02034-3
Ghent:根特科学家开发出马铃薯枯萎病疫苗
根特大学的科学家开发了一种疫苗来对抗马铃薯枯萎病,目前防治马铃薯枯萎病常用的处理方法是使用杀菌剂,但这可以导致与过度使用相关的问题,产生生态毒性结果,欧盟新政未来将减少50%杀菌剂使用量。研究团队为此开始寻找替代品,包括绿叶挥发物 GLV 对马铃薯植物对害虫的抗性的可能影响(GLV 使用一种自然现象来增加植物对病害生物的抵抗力。当植物受到纤维损伤时,例如割草时,挥发性物质会自然释放。一些 GLV 已被发现即使在其他物种中也能提高植物的抗性),最终研发了这款疫苗,该疫苗通过使用致病疫霉的突变来激发免疫反应,该疫苗使植物能够发展自己的免疫系统以抵御疾病。
中国科学报:植物工厂60天收货亩产652公斤水稻
8月19日,《中国科学报》从中国农业科学院都市农业研究所获悉,该所植物工厂创新团队与中国科学院院士钱前团队合作,在植物工厂环境下成功实现水稻种植60天左右收获的重大突破,将传统大田环境下120天以上的水稻生长周期缩短了一半。这为加速作物育种,打赢种业翻身战,保障国家粮食安全,提供了全新的技术途径。
杨其长表示,这次水稻种植试验是在拥有四层栽培架的全人工光植物工厂进行的,采用定制光谱的LED(发光二极管)光源为水稻不同生育期提供最佳的光环境。他们借助深液流水耕栽培(DFT)技术将水稻种植在营养液栽培槽中,根据水稻不同时期的营养需求精准供给养分。同时,植物工厂内部的环境要素,如光照、温度、湿度、CO2浓度等都受到精准调控,为水稻各生育阶段提供最佳生长环境。
原文链接:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708955004883407831&wfr=spider&for=pc
Nature Sust:科学家开发出绿色肥料制造方法
由新加坡南洋理工大学领导的国际科学家团队设计了一种新的“更环保”的方法来制造肥料中关键的尿素化合物。团队找到了一种方法来大大改进现有的尿素生产替代方法,即电催化——利用电力驱动溶液中的化学反应。研究人员使用纳米材料氢氧化铟作为催化剂,使硝酸盐和二氧化碳发生反应,发现该过程形成尿素的效率是先前报道的使用电催化的尝试的五倍,特别是通过使化学反应以“高度选择性”的方式发生。研究结果于 7 月发表在同行评审的科学期刊 Nature Sustainability 上,替代尿素生产方法已获得 NTU 的专利。
原文链接:
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---40122.htm
PBJ:综述合成生物学在害虫防控中的进展
RNA干扰(RNAi)介导的害虫防治方法
近日,PBJ在线发表了来自西班牙瓦伦西亚理工大学,植物分子与细胞生物学研究所题为“Insect Pest Management in the Age of Synthetic Biology” 的综述,在这篇综述中,作者展示了合成生物学和生物技术的进展如何为虫害控制提供新的选择。并讨论了在转基因作物和昆虫种群方面的新兴技术,研究了生物制造方面的进展,这些进展使害虫控制新产品的生产成为可能。
文章中综述了合成生物学在新一代的抗虫作物、RNA干扰防治害虫、控制昆虫种群的遗传方法、生物制造害虫防治产品、生物防治的治理等方面的进展情况。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.13685
Exploration:综述纳米材料技术在农业方面的进展
2021年8月17日,河南大学主办的国际综合性期刊《Exploration》的首期封面文章正式上线发表。文章题为“From Mouse to Mouse-Ear Cress: Nanomaterials as Vehicles in Plant Biotechnology“,是涉及生物、纳米、医学等多学科交叉领域的综述论文。
该文系统性地总结归纳了一系列在植物基因工程技术上所使用的纳米载体的材料、目标植物体的性质、以及实现的突破性技术、代表性成果。重点阐述了纳米载体在通过根、叶片等部位吸收后在植物体内,包括在亚细胞水平和维管束运输系统中的内吞和转运途径。继而通过现有研究,分析和归纳了不同材质、尺寸、表面性质的纳米粒子在应对胞内/胞外不同环境的挑战及所做出的反应,并进一步详细探讨了在维管束长距离和短距离运输过程中已知的纳米粒子在被植株吸收后所经历的运输路径。最后,基于目前已广泛应用的生物医学纳米载体的设计理念,提出在植物中进行靶向递送的构建策略和关键要素分析,并展开其在植物体内应用的可行性探讨。该观点文章对功能性纳米载体的设计及在植物生物技术中的应用具有战略性、指导性、方向性、前瞻性和变革性意义。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/EXP.20210002
02 大|企|业|动|向
Corteva在巴西推出Conkesta E3大豆|育种
Corteva, Inc.周二宣布,根据关键产品发布决策并符合 Corteva 的产品发布政策,向巴西市场推出 Conkesta E3大豆。将在剩余的 2021-2022 季节提供给巴西农民。
Conkesta E3 大豆在遗传学中结合了广泛的鳞翅目昆虫保护,Conkesta E3 大豆对 Enlist Colex-D 和 Enlist Duo Colex-D 除草剂具有耐受性——两者都含有 2,4-D 胆碱和 Colex-D 技术,对草甘膦和草铵膦除草剂具有耐受性。Conkesta E3 大豆还包含两种 Bt 蛋白(Cry1F 和 Cry1Ac),用于管理大豆作物中的主要毛虫害虫,这是拉丁美洲农民量身定制的选择。Corteva 预计,展望未来,这项技术将推动稳定的增量增长。
欧盟批准Rainbow Agro的50项农药技术|农药
Rainbow Agro宣布,自 2016 年开始在欧盟投资农药技术等效项以来,已批准了50项技术,这是Rainbow Agro向欧盟市场构建一站式农药技术供应平台迈出的重要一步。
欧盟被认为是 Rainbow 在其战略计划中的主要市场之一。凭借专业的注册团队和强大的技术支持,已获批的50项技术等效物包括:烯草酮、2,4-D、草甘膦、克菌丹、嘧菌酯、嘧菌胺、嘧菌酯、氟虫恶嗪、喹禾灵-P -乙基、碘嘧磺隆-甲基-钠、氯吡咯胺、灭草灵、三氯氟氰菊酯、甲基磺草酮、丙吡酰胺、炔草酯、Metamitron、氧氟草醚、丙磺威、氟虫尼康、噻虫腙、氟虫草酯、苯菌灵、异恶草腙、异恶草唑、双氟草胺戊唑醇、氟菌腈、氟啶胺、丙硫菌唑、甲康唑、霜霉威、唑菌胺酯、噻菌灵、氟啶虫胺、啶酰菌胺、Myclobutanil、MCPA、绿草定、毒莠定、甲氧虫酰肼、异恶唑、啶虫脒、吡虫啉 Flonicamidand、λ-三氯氟氰菊酯、螺虫乙酯和 Trinexapac-ethyl。
Mycorrhizal推出2年保质期的液体菌根接种剂|菌剂
日前,Mycorrhizal Applications 发布了 MycoApply ®EndoThrive,这是一种新型的专业液体菌根接种剂产品。前几代液体菌根接种剂受到包括保质期在内的几个因素的限制。EndoThrive 的配方旨在克服这些挑战并实现2年保质期,同时还能够与液体肥料罐混合。
MycoApply EndoThrive于7月1日上市,具有四种内生菌根:Glomus intraradices、G. mosseae、G . etunicatum和G. aggregatum。这些共生的土壤生物有益于大约85%的植物物种,每瓶包含720000个繁殖体,浓度非常高,每瓶MycoApply EndoThrive可以制作200加仑的溶液。
AgSmart将新型纳米产品引入菲律宾农业|营养剂
植物气孔与纳米碳酸钙颗粒的比较
AgSmart Corporation 菲律宾已与一家领先的台湾纳米技术公司达成独家独家协议,并将向菲律宾农民推出最新的尖端未来纳米技术产品,包括香蕉和菠萝种植园。根据在台湾进行的一项研究,纳米级颗粒的吸收率是普通颗粒大小的肥料的 13 倍,并且在较低浓度下比标准产品显示出更高的功效。AgSmart Corporation 菲律宾在完成注册程序后,将提供两种特色产品;第一个产品是一种液体叶面营养产品,其中包含减少到最小纳米级尺寸的关键必需营养元素硅和钙。第二个产品是用于酸性土壤改良的钙粉,可提高生产力并提高土壤活力。
Agdia迅速将ImmunoStrip检测技术商业化|基因检测
Agdia新推出的用于Bollgard3 XtendFlex棉的
五条测试线ImmunoStrips
Agdia是农业诊断产品和服务的领先供应商,已将用于检测 Bollgard3 XtendFlex棉中存在的 DMO、CP4 EPSPS、Bt-Cry2Ab、Bt-Cry1Ac 和 Vip3A的转基因蛋白质的ImmunoStrip检测技术商业化。
Agdia的新型 ImmunoStrip可检测 Bollgard 3 XtendFlex 棉花中五种转基因蛋白质的存在,并开发用于单种子样品。这种检测方法易于使用,并且可以由没有诊断经验的人员在现场或实验室中进行。测试协议简单明了,通过五个不同测试线的可视化,可以在十分钟内获得结果。Agdia 声称该产品不会与棉花中的其他市售转基因性状发生交叉反应。
Growmark与Indigo合作碳交易市场|碳交易
美国农民合作社Growmark是最新加入碳信用额度的农业企业。为了帮助其进入,Growmark 与Indigo 旗下的 Carbon by Indigo合作,Indigo Ag部门自 2019 年以来一直参与碳信用生成。此次合作将使Growmark 的 FS 品牌农产品零售商网络帮助他们的农民客户开始碳交易。参与的 FS 零售商将协助农民加入 Carbon by Indigo 并实施可减少排放和固碳的农业实践。Indigo 将负责衡量和验证这些做法的结果,以将其转化为碳信用额。双方合作能够帮助农民进一步了解快速增长的碳农业景观,并支持市场的发展。
03 融|资|速|递
合成生物学.Debut获2260万美元A轮融资
2021年8月12日,利用无细胞酶的下一代生物制造平台Debut biotech公司完成了2260万美元的A轮融资,成为合成生物学领域最大的A轮融资之一。Debut计划利用这笔资金,将现有的无细胞生物制造平台开发的产品商业化,并将其用于食品、健康产品、化妆品、颜料、治疗和其他工业领域。Debut专注于无细胞酶的研究,通过克服细胞发酵的局限性,Debut可以快速、可持续地生产高价值的成分。Debut为了扩大其技术的商业化进展,并扩展新产品种类,将其生产规模扩大到位于圣地亚哥的26000平方英尺的工厂,并将其在圣地亚哥和亚特兰大的团队规模扩大了三倍,这将使Debut产品的制造全部在美国完成。
生物基.淡马锡领投生物保鲜膜初创公司Apeel
日前,生物保鲜膜初创公司Apeel已在其E轮融资中获得了总计2.5亿美元资金的支持,本轮融资由新加坡淡马锡牵头,资金将推动 Apeel 在欧洲、美国和英国的持续扩张。还将帮助该公司与供应商和零售商建立合作,以进一步消除食物浪费。Apeel发明了一种来源于植物的可食用化合物,通过提取水果和蔬菜果皮中的保护性脂质和甘油脂,并将其转化为粉末化合物。这类具有双向亲和力的脂类化合物可以像天然果皮一样作为保护涂层,减少水分流失和氧化,以减缓腐烂过程,使用时只需要喷洒在农产品表面或浸泡即可。
氮肥.Sound Agr完成C轮4500万美元融资
近日,一家自称来源于bio-inspired的美国农业公司Sound Agriculture宣布获得了4500万美元的C轮融资,本轮融资由拜尔投资部门Leaps By Bayer领导。Sound将利用这笔资金,围绕其作物投入来源和按需植物育种服务,提高销售和营销能力。本轮融资将用来扩大 Sound 的两个平台的规模。第一个平台是按需育种平台,该平台可以以现有技术10倍的速度加速性状发育,且不使用转基因生物。第二个平台是营养效率平台,该平台计划取代全球30%的氮肥,因此减少的污染相当于将2亿辆汽车从公路上移走,其拥有的专利技术,可以使作物从现有微生物中获取更多的营养。据悉,Sound正在与投资者先正达合作,在中国推广SOURCE,帮助减少该国农业的氮肥使用。
精准农业.Semios收购数据驱动农场管理平台Agworld
领先的永久性作物精准农业平台 Semios 周二宣布,它正在收购领先的数据驱动农场管理平台 Agworld,通过收购 Agworld,Semios将进一步致力于通过利用技术简化种植者的体验。Semios 和 Agworld 将共同组建全球最大的独立农业科技解决方案提供商之一,为美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲和南非的种植者、农艺师和农业零售商提供服务。
Agworld 成立于 2009 年,公司从事种植者跟踪并与农民、顾问和第三方共享相关的现场和可报告数据,为未来的农业和运营决策提供信息。Semios 和 Agworld 共同为一个完整的作物周期管理生态系统提供服务,使种植者及其服务提供商能够使用组合工具和数据集进行协作,从而首次通过一个应用界面管理他们的作物。
土壤检测.生物土壤分析商Biome完成B轮融资
Biome Makers Inc.是功能性土壤生物学分析的国际标准持有者,已宣布由 Prosus Ventures 领投的 1500 万美元 B 轮融资。新资金将用于公司下一阶段的增长,加速 BeCrop 作为功能性土壤分析和可持续土壤健康恢复的行业标准的全球扩张。以及将 Gheom 建立为一个独立的评估计划,衡量作物投入和农业实践的影响,以支持个性化农业。
Biome Makers 由 Adrian Ferrero 和 Alberto Acedo 博士于 2015 年创立,过去几年一直在开发其 BeCrop 和 Gheom 专有产品,以使用土壤生物学标准分析促进可持续农业实践。与此同时,他们开发了基于人工智能的工具,以确定未来作物最可持续的解决方案。
视觉检测.检测技术商ZoomAgri完成330万美元种子轮融资
阿根廷初创公司ZoomAgri已从SP Ventures以及Artesian、GrainInnovate和Glocal 的 A 轮融资中筹集了 330 万美元。ZoomAgri 的目标是通过其“视觉即服务”(VaaS) 商业模式,将农产品和食品领域过时的测试、检验和认证 (TIC) 方面数字化。ZoomAgri 结合计算机视觉、机器学习和物联网,旨在颠覆当前执行 TIC 功能的方法,这些方法涉及大量手工劳动。
2018 年,ZoomAgri 推出了其第一款产品 ZoomBarley,它可以实时确定麦芽大麦品种的纯度。它还提供 ZoomAgriSpex,可帮助用户实时确定谷物和油籽的质量。
04 产|业|之|声
全球作物育种技术六大未来方向|专家观点
Nature Biotechnology杂志发表了来自澳大利亚昆士兰大学的植物遗传学家Lee Hickey题为“Breeding crops to feed 10 billion”的综述文章,该文章综述了如果需要养活100亿人,那么需要哪些农业育种技术。
未来30年,预计全球人口将达到100亿。到目前为止,常规育种方法已经为我们带来了高产的、营养丰富且适宜于机械收获的作物,来满足不断增长的人口对于食物的需求。但是,目前包括小麦、水稻和玉米在内的主要作物的产量增加速度还不足以满足未来的需求。育种家和植物科学家承受着改良现有作物和开发新作物的压力,未来的作物必须更高产、更有营养、抗病抗虫并且智能适应气候变化。
Lee Hickey罗列并详述了:1、快速育种的发展,2、更快更好的表型分析,3、作物改良的快速编辑,4、快速基因组选择,5、加速植物驯化,6、快速育种2.0等六个作物育种技术发展方向。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s/nR5QVweESkkIAk7Y8MmI2g
2021年农业农村部10项重大引领性技术发布|重大技术
图.陆基高位圆池循环水养殖技术
近日,2021年农业农村部重大引领性技术正式发布。发文表示将围绕引领性技术在产业中的实际应用,以问题为导向,以技术为主线,以团队为支撑,以基地为平台,建立政产学研推用多方主体横向联动、纵向贯通的工作机制,实现集成熟化、示范展示、推广应用紧密结合,形成一批贯穿农业生产全过程的综合技术解决方案,切实发挥引领性技术在推动产业增效和区域农业转型升级的重大带动作用。
10项重大引领性技术分别是:稻麦绿色丰产“无人化”栽培技术、水稻大钵体毯状苗机械化育秧插秧技术、水稻机插缓混一次施肥技术、蔬菜流水线贴接法高效嫁接育苗技术、草地贪夜蛾综合防控技术、苜蓿套种青贮玉米高效生产技术、床场一体化养牛技术、池塘小水体工程化循环流水养殖技术、秸秆炭化还田固碳减排技术、陆基高位圆池循环水养殖技术。
FMI预计微藻化妆品市场10年增长1.5倍|市场研究
据 Future Market Insights(FMI)研究报告指出,2021 年,个人护理和化妆品市场微藻提取物产品的需求猛增,2021 年收入增长约 4%;预计到从 2021 年到 2031 年,收入可提高 1.5 倍,达到 7650 万美元。研究报告指出,随着一些研究发现微藻提取物可以治疗一些皮肤问题,如晒黑、老化和色素异常,以及微藻提取物在美白、抗衰老和减少色素沉着的化妆品中的使用增加,推动了该市场的增长。
从合成生物学这一大领域来看,由于其在“绿色安全”这一需求上具有优势,化妆品行业是重点应用领域之一,行业巨头如 Ginkgo、Amyris 等都在相关领域有所布局;传统企业也纷纷寻求机会,例如化工原料巨头帝斯曼在今年 4 月以近 10 亿人民币收购了 Amyris 的香精和香水业务。
五分之一的人乐于尝试细胞培养蛋白|市场调研
图左为美国调研数据、图右为英国调研数据
市场研究机构本月早些时候进行的一项调查显示,五分之一的美国和英国消费者渴望尝试细胞培养的肉制品,但超过三分之二的人仍然更愿意定期食用来自屠宰动物的真肉。调查样本包括 31,340 名美国人和 9,166 名英国人,总体而言,英国受访者倾向于被细胞培养蛋白的环境和道德优势所吸引,而他们的美国受访者则被该类别所谓的健康益处所吸引,尽管如此,绝大多数美国和英国消费者表示他们会长期坚持使用动物产品。
菲律宾批准转基因茄子商业化应用|海外政策
图左为美国调研数据、图右为英国调研数据
7月23日,菲律宾农业部植物工业局批准一项转基因茄子(EE-1)用于食品、饲料和加工。该转基因茄子含有源于苏云金雅柏芽孢杆菌的cry1Ac、大肠杆菌的nptII和aad,具有抗鳞翅目昆虫和耐抗生素的特性。据测算,在菲律宾种植转基因茄子的平均收益为6243美元/公顷,远高于常规品种的收益2753美元/公顷,利润的显着增加在于产量增加和农药使用减少,预计每公顷农药使用量将减少48%。
此前,EE-1转基因茄子已被孟加拉国批准用于食品和种植。孟加拉国经过7年全国各地的田间试验,2013年转基因茄子事件EE-1在孟加拉国正式商业化应用,2018年孟加拉国就约有34500名农民在2975公顷的土地上种植了转基因茄子。
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