#知耕智汇#转基因#合成生物#生物基新材料#生物农药
快报摘要 - Wrap Up
科|技|突|破
Science Breakthrough
The Innovation:无需组织培养的植物遗传改良工具递送技术|遗传转化
PBJ:利用合成生物大幅度提高EPA相对含量|合成生物
ISME Commun:单细胞拉曼分选耦合培养技术高效挖掘微生物组资源|微生物
BioRxiv:Meta AI预测超6.17亿个蛋白质结构|AI设计
BAB:基于新型细菌生物传感器的液滴高通量筛选定向进化Dac|生物传感
大|企|业|动|向
Big Player
Conagen开发高纯度维生素K2产品
亿帆医药携手Amryis开发合成生物产品
Calyxt使用工程化植物细胞基质™生物质成功生产角鲨烯
Amyris通过Lab-to-Market™技术平台推出两款新消费品牌
BioVeritas获6500万美元投资扩大生物基技术商业化
赢创联合外企推动稻壳基SiO₂向节油轮胎业发展
Brightseed 联合Puris推出首个AI发现的生物活性成分
生物技术初创Neoplants研发转基因室内植物
远大控股8.3亿元收购麦可罗布局生物农业
The Cultivated B.加拿大植物细胞替代蛋白质生产工厂开业
比尔盖茨风投部门与淡马锡成立SEA农业科技企业加速水稻脱碳
融|资|速|递
Funds & Funding
环保材料研发商Cruz Foam获1800万美元A轮融资
生物回收初创Protein Evolution获2000万美元融资设计分解塑料
清洁能源公司Solugen获2亿美元融资
生物技术平台Eagle Genomics获2000万美元首轮融资
产 | 业 | 之 | 声
Community Voice
埃塞俄比亚批准转基因马铃薯试验
美国农业部:超过90%大豆、棉花和玉米种植面积采用基因工程技术
01 科|技|突|破
The Innovation:无需组织培养的植物遗传改良工具递送技术|遗传转化
现代生物技术育种的关键技术是植物遗传修饰工具的递送系统,可食用植物、林木植物或药用植物难以被深入研究和进行遗传改良。南方科技大学朱健康团队开发了一种植物遗传修饰方法:CDB递送系统,克服了传统技术由于植物组织培养过程带来的困难。在草本植物(橡胶草、小冠花)、块根植物(甘薯)、以及木本植物(椿树、楤木、臭茉莉)中实现了转基因或基因编辑工具的递送,显示了CDB递送系统在很多植物物种中的应用潜力,为植物的遗传改良提供了关键技术。
原文链接:
https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(22)00141-2
PBJ:利用合成生物大幅度提高EPA相对含量|合成生物
欧米伽3超长链多不饱和脂肪酸中的DHA和EPA是人体不可缺少的重要营养素,其合成的调控机制是了解硅藻中长链多不饱和脂肪酸生物合成的基础。中国农科院油料所龚阳敏博士联合波兰和法国科学家共同报道海洋硅藻(三角褐指藻)中溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶LPCAT在甘油三酯和糖脂合成中的功能,并通过表达该基因大幅度提高重组产油酵母—解脂耶氏酵母中EPA的相对含量。为在产油微生物和油料作物中利用合成生物学生产超长链多不饱和脂肪酸提供了重要的基因资源。
原文链接:
https://doi.org/10.1111/pbi.13952
ISME Commun:单细胞拉曼分选耦合培养技术高效挖掘微生物组资源|微生物
从微生物组中挖掘“特定代谢功能”的活体菌株资源,以保护和修复各种微生态系统具有重要意义。青岛能源所与青岛星赛生物等合作发明了单细胞拉曼分选耦合培养技术(scRACS-Culture),建立了直接从环境样品出发、针对“原位”代谢功能、单细胞精度、免培养、免荧光标记的活体功能菌株挖掘仪器体系。后续研究人员将基于流式拉曼分选仪FlowRACS,开发高通量的scRACS-Culture/Seq技术体系,服务于规模化的生命暗物质功能探测和资源挖掘。“先筛后养”的scRACS-Culture体系,突破了目前“先养后筛”传统范式的原理性局限,为微生物组功能探测与资源挖掘提供了原创的仪器装备。
原文链接:
https://www.nature.com/articles/s43705-022-00188-3
BioRxiv:Meta AI预测超6.17亿个蛋白质结构|AI设计
人工智能是帮助合成生物学实现 “可预测设计” 的可行之路。科技巨头Meta带来了蛋白质结构预测上的相关进展:其训练了迄今为止最大的蛋白质语言模型ESMFold,并以此预测了超过6.17亿个蛋白质结构,这其中还包括了宏基因组中数百万个尚未被认知的全新结构。ESMFold有着与AlphaFold和RoseTTAFold相似的准确性,但是其基于大型语言模型,使得其预测速度比 AlphaFold快了一个数量级,能够在实际时间尺度上探索宏基因组中蛋白质的结构。
原文链接:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.20.500902v2
BAB:基于新型细菌生物传感器的液滴高通量筛选定向进化Dac|生物传感
高通量细胞筛选是合成生物学、临床研究、药物开发等领域不可或缺的技术,其中液滴微流体技术中液滴自身的油包水环境和过小的体积使得在液滴内检测细胞代谢物十分困难。江南大学陈坚院士团队刘龙教授课题组研究构建了一种细菌生物传感器,将其与液滴微流体高通量筛选技术相结合,并以定向进化己丁二糖脱乙酰酶(Dac)为例,对该筛选系统的性能进行了验证。通过结合生物传感器,本研究实现了液滴内Dac酶活的检测,并结合定向进化显著提升Dac的酶活。
原文链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566322008582?via%3Dihub=
02 大|企|业|动|向
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合成生物
Conagen开发高纯度维生素K2产品
10月31日,合成生物学公司Conagen宣布开发出发酵衍生产品维生素K2,一种高纯度的全反式甲萘醌-7(MK-7),是用于生产新型、纯净、长链甲萘醌形式的维生素的专有平台所生产的第一个分子。其工艺可以生产任何长链甲萘醌的纯净形式,这些产品都可以与其他维生素或者相互之间组合食用,搭配获得最有效的补充剂。Conagen专门利用精密发酵和酶促生物转化生产原料,拥有超过14个用于微生物菌株开发的不同平台生物,其MK-7技术能够生产出纯净的维生素,不含泛醌等其他分子。产品面向天然甜味剂、香精香料、食品配料、营养保健品、维生素和补充剂、医药和兽医产品以及特种和工业化学品。
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合成生物
亿帆医药携手Amryis开发合成生物产品
11月1日,亿帆医药发布合成生物学项目的进展,其进度最领先的合成生物学项目YF-GT已经完成第三个里程碑,具备产业化条件。有望2022年完成第四个里程碑。YF-GT为亿帆医药和国外知名合成生物学公司Amryis合作研发的第一个维生素项目,此后双方又连续就开发新的维生素开展多项合作。亿帆医药原为安徽一家医药流通企业,靠做医药代理起家,2014年上市之后逐渐转型为医药创新型研发生产企业。主要围绕大分子、小分子、合成生物、特色中药四大业务体系,覆盖大分子生物药、高端化药、特色中成药以及维生素等产品研发,原料药板块主打维生素B5及原B5产品。
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合成生物
Calyxt使用工程化植物细胞基质™生物质成功生产角鲨烯
植物合成生物学公司Calyxt宣布使用其工程化的植物细胞基质™生物质已成功生产角鲨烯,角鲨烯是许多个人护理产品和疫苗佐剂的重要成分,利用其 PlantSpring™技术平台的力量,Calyxt的植物性角鲨烯是动物性角鲨烯的天然替代品,这一成就标志着 Calyxt目标客户和关键终端市场成功开发了更可持续的角鲨烯选择方案。目前Calyxt正在与其基础设施合作伙伴Evologic Technologies合作,以优化速度实现植物角鲨烯的商业规模生产。作为基于植物的解决方案,公司合成生物学产品可用于帮助客户实现其可持续发展目标和财务目标,其多元化产品主要通过其专有的 BioFactory™生产系统提供。
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合成生物
Amyris通过Lab-to-Market™技术平台推出两款新消费品牌
10月24日,领先的合成生物技术公司Amyris通过其 Lab-to-Market™技术平台加速可持续消费发展,公司宣布在不断增长的消费者组合下推出两个新品牌:Stripes ™(绝经期健康品牌)以及EcoFabulous ™(为Z世代消费者设计的清洁可持续的美容品牌)并计划于11月发布。通过发布,Amyris继续扩大清洁品牌组合,包括头发、美容、护肤、婴儿护理和彩妆类别的领先消费品牌。Amyris通过发酵和公司专有的 Lab-to-Market™技术平台,将清洁健康与美容和香精香料市场转变为可持续成分,该平台利用最先进的机器学习、机器人技术和人工智能,使公司能够以商业规模迅速将新的创新推向市场。
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生物基新材料
BioVeritas获6500万美元投资扩大生物基技术商业化
生物基成分公司BioVeritas其股东Ara Partners已投入6500万美元资金支持BioVeritas生产过程的商业化。本次资金将用于升级其市场开发部门 (MDU),使其能够在2023年初为其客户和业务合作伙伴开发大型食品级配料样品,同时支持BioVeritas第一个商业规模生产设施的建设。BioVeritas使用自然发酵工艺开发其成分解决方案,通过对食品和农业行业产生的多余生物质进行升级再造,并通过使用微生物将其转化为短链和中链脂肪酸,从而创建一个闭环系统来生产,专注开发清洁标签的食品和饲料成分、补充剂和工业材料。
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生物基新材料
赢创联合外企推动稻壳基SiO₂向节油轮胎业发展
世界领先的SiO₂生产商之一赢创与奥地利Pörner Group和泰国Phichit Bio Power达成战略合作,为轮胎制造商提供可持续的ULTRASIL®沉淀SiO₂。可持续SiO₂的关键原材料是硅酸钠,它来自稻壳灰 (RHA),一种农业废弃物,完全使用绿色能源生产。下一代 ULTRASIL®二氧化硅将基于生物基硅酸钠原料和绿色能源大幅度减少碳足迹。合作解决了可持续轮胎生产的紧迫需求,为行业增加使用可再生原材料的方案,与常规SiO₂原料产品相比赢创能将CO₂排放量减少30%,Phichit Bio Power将在泰国投资新的RHA硅酸钠工厂,使赢创能够扩大可持续生物基硅酸钠供应,以满足全球轮胎行业对更可持续生产SiO₂的需求。
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AI技术
Brightseed联合Puris推出首个AI发现的生物活性成分
营养发现初创Brightseed公布了AI发现平台Forager 的生物活性成分组合中的第一种成分——Brightseed Bio 01,由升级后的大麻壳制成,包含NCT和NFT,该新成分可以“通过优化食品和饮料中的生物活性成分来支持肠道健康”。它可以包含在谷物、酒吧、烘焙食品和其他食物中,以提供额外的蛋白质和纤维。Forager可识别植物中具有健康益处的天然生物活性物质,公司的目标是寻找高影响力的生物活性化合物作为食品和饮料的功能成分。该产品的首个应用将是公司与植物性食品公司Puris合作开发的蛋白质脆片,是纤维缺乏和消费者肠道的健康解决方案。
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转基因
生物技术初创Neoplants研发转基因室内植物
法国生物技术初创Neoplants正在研发一款转基因室内植物,以吸收空气中的污染物。该公司培养的第一款产品“Ne P1”能与位于植物根部附近土壤中的微生物协作反应,起到净化空气的效果。公司产品专门针对传统空气净化器无法有效捕捉的室内空气污染物:大多数空气净化器能吸附微粒物质,但无法解决挥发性有机化合物(VOCs)。
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生物农药
远大控股8.3亿元收购麦可罗布局生物农业
11月2日,远大控股全资子公司远大生态科技 (宁波)有限公司拟采用支付现金方式收购翁婧等5位转让方持有的陕西麦可罗生物科技有限公司合计100%股权,标的股权作价8.3亿元。双方签署《陕西麦可罗生物科技有限公司股权转让协议》,收购协议将于公司股东大会审议批准本次交易后生效。麦可罗生物是专业从事生物农药原药研发、生产、销售的国家高新技术企业,产品组合以春雷霉素原药为核心,包括春雷霉素、多抗霉素、嘧啶核苷类抗菌素原药、单剂和复配制剂,其中春雷霉素原药产能和产量均居国内第一,是国内生物农药行业的龙头企业之一。
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植物蛋白
The Cultivated B. 加拿大植物细胞替代蛋白质生产工厂开业
10月29日,提供植物和细胞替代蛋白质来源的生物工程公司The Cultivated B.宣布在安大略省伯灵顿的生产工厂已经开业。工厂将开发和生产从500mL-25000L的生物反应器,以及用于细胞农业和精密发酵的光生物反应器。该设施将进一步容纳其子公司PreFer Industries,专注于通过精确发酵开发替代性,特别是植物性蛋白质来源。该公司还拿出大约2万平方米发展一个创新中心,为小型和中型细胞农业和其他生物技术公司提供实验室空间、生物反应器,目标是使其他企业能以工业规模生产替代蛋白质,应用于种植肉、制药或化妆品行业。
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双碳排放
比尔盖茨风投部门与淡马锡成立SEA农业科技企业加速水稻脱碳
Wavemaker Impact和比尔盖茨的Breakthrough Energy Ventures以及淡马锡及其子公司GenZero正在打造一家农业科技企业,专注于加速东南亚和亚洲其他地区的水稻脱碳。该初创公司将建立一个平台以减少某些稻田温室气体排放,还将负责制定经济激励措施以推动该技术的采用。据合作伙伴称,已经有了减少排放和提高水稻种植产量的解决方案,但是由于不同的耕作方式、基础设施挑战以及投入和激励措施,这些技术的采用滞后。除了这笔交易,Wavemaker Impact、Breakthrough Energy Ventures、淡马锡和GenZero 还将向新公司注入数量暂未公布的种子资金,用于进行实验和雇用员工。
03 融|资|速|递
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生物基新材料
环保材料研发商Cruz Foam获1800万美元A轮融资
环保材料研发商Cruz Foam宣布获得1800万美元A轮融资,本轮融资由Helena领投,One Small Planet、Regeneration.VC、At One Ventures以及SoundWaves跟投。资金将用于扩大业务、投入研发。Cruz Foam希望用一种自然衍生的、可堆肥的材料来取代塑料,因此开发了一款以甲壳素制成的包装泡沫。甲壳素是构成了包括螃蟹、虾、龙虾和昆虫在内大多数甲壳类动物外壳的主要材料,它坚固、稳定、可完全生物降解,且来源丰富。
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酶工程
生物回收初创Protein Evolution获2000万美元融资设计分解塑料
美国初创Protein Evolution(PEI)获得了2000万美元的初始资金,由气候基金Collab SOS领投,建立世界上首家利用酶回收塑料业务。该小组将AI与合成生物学相结合,并设计数千万种能够将塑料废物转化为可重复使用化学品的酶,这个过程可以无限重复,酶可以在实验室和自然环境中降解塑料。该公司是第一个将这些发现扩大规模并使其随时适用于包装和纺织废料的公司。Protein Evolution的生物回收过程有望解决混合塑料废物,预计在短期内在这一重要的行业优先事项上取得进展。
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清洁能源
清洁能源公司Solugen获2亿美元融资
10月中旬,Solugen宣布获得2亿美元融资,利用糖和玉米糖浆制造化学品,可以替代需要化石燃料的工业流程。该公司用其他材料复制其化学工程工艺为多个行业提供价值,并向农业、国防和化妆品行业的企业销售产品。自经济衰退以来,清洁能源领域的风险投资并未受到打击,该行业大约获得41亿美元融资,到2021年,资金从数十万美元增加到56亿美元,此后一直保持相对稳定。
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AI技术
生物技术平台Eagle Genomics获2000 万美元首轮融资
领先的生物技术平台Eagle Genomics宣布完成2000万美元首轮融资,本轮融资由abrdn plc领投,Environmental Technologies Fund和以Granpool Innovative Investments为首的投资者财团跟投。本轮融资将持续开放到额外参与资金达到1000万美元为止。本轮投资将支持e[datascientist]™平台进一步发展,并将继续推动向全球市场的扩张和客户影响深化。Eagle Genomics将网络科学应用于生物学,在食品和营养、农业生物、美容和个人护理以及生物制药行业不断扩展,率先将网络科学应用于生物发现和创新。e[datascientist]™平台使企业客户能够追踪数据中的数字化旅程,推动变革性创新,利用计算机中的前沿科学发现并支持差异化产品声明。
04 产|业|之|声
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转基因
埃塞俄比亚批准转基因马铃薯试验
埃塞俄比亚已批准对抗枯萎病的转基因马铃薯进行田间观察试验,此举将进一步推动该国转基因技术的接受度。埃塞俄比亚环境保护局几周前的批准允许埃塞俄比亚农业研究所(EIAR)在封闭的试验农业区种植马铃薯。其围绕转基因作物的放松管制计划侧重于基因编辑。同时美国国际开发署(USAID)和国际马铃薯中心(CIP)在非洲推动转基因马铃薯项目。CIP致力于帮助非洲国家等开发转基因马铃薯。随着最新的发展,马铃薯已成为埃塞俄比亚批准商业生产的第三个食用转基因产品。
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转基因
美国农业部:超过90%大豆、棉花和玉米种植面积采用基因工程技术
基因工程(GE)种子于1996年在美国以商业方式引入主要大田作物,随后几年采用率迅速增加。目前,超过90%的美国玉米、陆地棉和大豆是使用转基因品种生产的。在该数据产品中,转基因作物大致分为耐除草剂 (HT)、抗虫 (Bt)或兼具HT和Bt性状的堆叠品种。尽管已经开发了其他GE性状(例如抗病毒和真菌性、抗旱性以及增强的蛋白质、油或维生素含量),但HT和Bt 性状是美国作物生产中最常用的。虽然HT种子也广泛用于紫花苜蓿、油菜和甜菜生产,但大多数GE种植面积都种植了玉米、棉花和大豆三种主要的大田作物。近年来,堆叠品种的采用速度加快,到2022年大约86%的棉花种植面积和81%的玉米种植面积都种植了堆叠种子。
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