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目录 Nature Plants (新高效基因激活CRISPR3.0系统 NC State U )植物补片连续监测作物病害 JMU )光敏开关导入制造植物遥控器 ARS )植物病原体和害虫防治创新技术 Stanford )改性ure Food )新种子产业界收获中国第一粒“太空稻”|太空育种 Benson Hill大豆种植超目标|基因编辑育种 Codexis获得酶工程里程碑支付|酶工程 Corteva与仙女合作新型生物防治|植保 农业诊断 Pioneer推广复杂作物决策工具数字农业 Solinftec推出简化谷物处理和贮藏的工具|数字农业 Arugga授粉机器人应用于澳大利亚番茄田| 农业机器人资本界固氮. Azotic筹资加速农业可持续氮素计划商业化基因编辑酶.酶促生物投亿元B轮融资植保. MicropepA轮融资开发农业肽计划水作物. BASF风投印度水培先锋urre |经验分享转基因抗麦草畏棉花种子在美国被普遍采用|产业数据基因编辑食品:人们会有什么反应? |调查数据首个数字连锁农业产业联合体亮相|产业联盟种子技术ThermoSeed获欧洲创新奖|行业奖
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学术界Nature Plants :新植物高效基因激活CRISPR3.0系统
在Nature Plants的研究中,马里兰大学植物科学副教授YipingQi在植物上引入了新的改进的CRISPR3.0系统,聚焦于基因激活而不是传统的基因编辑。 第三代CRISPR系统侧重于多个基因的激活,意味着可以同时增强多个基因的功能。 研究人员表示,该系统的激活能力是目前最先进的CRISPR技术的4到6倍,同时最多显示出7个基因的高精度和效率。 CRISPR以基因编辑能力闻名,可以敲除不需要的基因,但激活基因获得功能对于为未来创造更好的植物和作物至关重要。 NC State U :基于植物补片的作物病害连续监测
北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出了植物可以“安装”的补丁,通过测量植物释放出的挥发性有机化合物( VOC ),无创地监测了作物的损伤和极端高温等植物的压力和疾病。 矩形粘贴的薄片长度为30mm,由包括石墨烯传感器和柔性银纳米线在内的柔性材料构成。 传感器上涂有各种化学配体,响应特定VOC的存在,系统可以检测和测量植物叶片废气中的VOC; 研究人员目前正在努力开发能够监测温度、湿度和其他环境变量以及VOC的新一代补丁。 样机由电池供电,数据保存在现场,但研究人员预计未来版本将由太阳能供电,实现无线数据传输。 JMU :植物遥控器植物研究者有强大的新工具
远程控制气孔的移动。 绿光可以激活包围开孔的细胞中的GtACR1通道(左)。 活跃的GtACR1通道释放氯离子,这也自动导致钾离子溢出和水释放(中)。 为了保护细胞的松弛,叶子表面气孔关闭(右)的叶子的气孔为了光合作用有调节二氧化碳流入的功能,为了防止水分的流出过多在干燥中枯萎气孔也被使用。 气孔被两个保护细胞包围着,这些细胞决定了气孔的开闭。 最近,德国巴伐利亚州的Julius-maximilian s-universit t t ( jmu ) Wrzburg的研究人员通过在烟草植物的保护细胞中引入光敏开关,成功实现了远程控制的气孔运动。 该组使用藻类Guillardia theta来源的光敏蛋白作为光开关,即视紫红质组来源的阴离子通道ACR1。 开关确保响应光脉冲,氯化物流出保护细胞,钾流出。 保护细胞会因失去内部压力而松动,毛孔会在15分钟内关闭。 使光脉冲成为控制气孔运动的遥控器。 ARS :治疗植物病原体和害虫的创新技术
美国农业部农业研究局( ARS )的研究者找到了不使用抗生素治疗柑橘、土豆、番茄植物中的病原体(有害细菌)和害虫的创新方法。 与佛罗里达大学和AUM LifeTech Inc .合作,发现分子FANA ASO (反义寡核苷酸)在水溶液中使用时会攻击害虫细胞的内部,减少昆虫传播的有害细菌。 FANA具有更强的对昆虫、细菌、病毒进行管理实践的能力,易于直接应用于柑橘、钺栽培植物的土壤和根区,或作为局部喷施应用于柑橘叶片。 Stanford :变性细菌对氮辅助作物的生长
斯坦福大学工程学院的研究人员开发出了一种利用自然工艺生产室温下可用于植物的氮的方法。 通过修复与玉米、小麦、水稻等谷类作物共生关系的细菌遗传机制实现了这一点。 研究人员深入研究了巴西幽门螺杆菌( Azospirillumbrasilense )的氮机理,开发出的转基因细菌不仅比正常情况下产生更多的氨,而且导致附近植物生长更快,与改良细菌一起栽培的植物没有添加Nature Food :新种子包衣促进旱作栽培
本周《自然食品》杂志由麻省理工学院土木与环境工程教授Benedetto Marelli、麻省理工学院博士生Augustine Zvinavashe等8人撰写。 研究人员建议在关键发芽阶段可以保护种子免受缺水的影响,同时为植物提供额外的营养。 该团队开发的双层涂层是Marelli及其合作者多年来开发种子涂层并赋予各种优势研究的直接产物。 新涂层的灵感来自于噻籽和罗勒种子上的天然涂层,以避免种子干燥。 这提供了一种凝胶状的涂层,可以顽强地保持任何水分,包裹种子。 被涂层的第二层内层含有被称为根际细菌的保存的微生物和帮助它们生长的营养物质。 当暴露于土壤和水中时,微生物将氮固定在土壤中,并向正在生长的幼苗提供营养肥料以帮助其生长。
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产业界中国收获第一粒“太空稻”|太空育种
7月9日,华南农业大学教学科研基地嫦娥五号“太空稻”迎来收获。 太空稻是8个月前嫦娥五号携带的重40克的水稻种子,经历了为期23天的太空之旅。 太空稻经过几个月的育种、移植、播种,迎来了收获。 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心科研人员和工作人员对成熟水稻进行了采样和收获,首次栽培顺利完成。 今年秋天,这些“太空稻”后代开始在实验室里育苗,并移栽到大田,未来将百分之百成为中国原创水稻新品种。 Benson Hill大豆栽培超目标|基因编辑育种
Benson Hill于7月13日宣布,超过了将独自的大豆品种的合同栽培面积增加到两倍的目标。 公司目前与美国合作农民签订合同,2021作物年度种植70000英亩土地,同比增长约133%。 这些独特的非转基因大豆品种由Benson Hill培育,蛋白质含量更高,具有omega-9脂肪酸和低抗营养素的优点。 今年的作物计划包括Benson Hill超高蛋白大豆的首次商业种植,用于人类食品原料市场,其他专有产品包括水产养殖的饲料成分、猪和家禽、特殊食用油市场。 研究表明,公司预计原料部门将大幅增长,这将有助于推动持续增长的植物肉替代市场,预计到2029年将达到约1400亿美元。 日本大量生产100%生物基塑料和化学物质生物基
Neste公司、三井化学公司、丰田通商株式会社共同宣布,在日本首次以100%生物类烃进行可再生塑料和化学品的工业规模生产。 在该合作中,三井化学在大阪工厂的裂解工厂用nestere(neste制100%生物烃)代替部分化石原料生产可再生的乙烯、丙烯、C4馏分、苯等,并生产苯酚等基本化学品、聚乙烯和聚丙烯其质量与以往产品相当。 酶工程龙头企业获里程碑付费|酶工程
图. Codexis与制药公司的合作关系最近,头部酶工程公司Codexis宣布从GSK获得了“重大”里程碑的支付。 主要基于其蛋白质工程平台,具体金额尚未透露。 该合作协议于2014年签署,是关于Codexis的CodeEvolver蛋白质工程平台的技术许可的协议。 根据协议书,GSK将在今后两年内向Codexis支付2500万美元的费用,包括600万美元的预付款,如果达到具体的技术转让里程碑,将追加1900万美元的费用。 重要的是,如果GSK利用Codexis技术成功完成项目,里程碑的支付也会增加,每个项目可能会有575万美元到3850万美元的支付。 同时,也可以从GSK产品的销售利润中提取。 Corteva和仙女合作的新生物防治解决方案|植保
Corteva Agriscience和Andermatt USA周三公布了多年的协议。 根据协议,Corteva获得了基于天然杀虫病毒helicoverpaarmigeranucleopolyhedrovirus的生物杀虫剂的独家许可。 该活性成分针对美洲烟草、玉米穗虫和其他螺旋藻属物种的幼虫。 独特的技术可以有效和持续地控制这些害虫,这些害虫破坏含有大豆、棉花、高粱和玉米的作物。 Corteva还获得了生物杀菌剂的独家许可,有助于为植物周围提供抑制疾病的保护屏障。 该生物杀菌剂基于活性成分地衣芽孢杆菌,可保护土豆、水果、蔬菜等植物免受含丝核菌土壤传播病原体的影响。 Corteva通过美国市场的自有品牌,分别以Hearken生物杀虫剂和Bexfond生物杀菌剂的名称提供这些技术。 Plantarray新型植物诊断系统|农业诊断
耶路撒冷大学iCORE设施的Plantarray系统
以色列最大的植物营养解决方案全球供应商ICL (以色列化学品有限公司)拥有新的植物诊断系统Plantarray。 Plantarray是一个全自动的基于传感器的表型分析平台,科学家、育种者和研究者可以快速方便地对整个植物进行同时性能分析。 该系统通过测量水从植物根释放到大气中的运动(植物蒸腾作用)、生物量的积累、水和养分的利用效率、植物生理上的重要性状活动以及环境,求出植物生产力水平的各种环境条件。 Pioneer YieldPyramid帮助决策复杂的作物管理|数字农业
7月13日,Pioneer发布了Pioneer YieldPyramid金字塔决策工具。 这是一个新的独特的数据驱动工具。 该工具通过定位种植者当前的作物产量并优先考虑特定的管理决策和做法,有助于提高特定地区产量的可能性。 来自56,000多个特定地点的天气信息、土壤数据和管理实践被分为10个遗传x环境x管理( GEM )区域。 这些GEM区域是收益率金字塔的第一步。 每个创业板区域有五个收益率级别,每个级别都有相应的管理要素。 一级代表农业部县的平均玉米产量。 二级至四级基于先锋内部数据。 五级代表了未来和玉米产量的方向。 先锋产量金字塔决策工具使农民能够将他们的做法和产量结果与各产量水平内的典型结果进行比较,以确定是否存在差异和差距。 先进的数据科学工具,如数据聚类和机器学习,以及Pioneer农学团队过去10年收集的数千个农场数据点,用于开发复杂的作物模型,该模型整合了数千次实验,使农民能够确定优先顺序和管理决策Solinftec推出简化谷物交易、处理和储存的工具|数字农业
Solinftec是农业专业技术公司,为谷物业者提供了新的软件解决方案,提高了谷物交易、处理和保管方法的效率和透明度。 Solinftec Grain由两个主要软件组件——Solinftec Freight和Solinftec Basis——组成,目前可以在美国和加拿大购买。 第一个组件是Solinftec Freight,它可以帮助贸易商更好地了解和管理运输物流,节约时间和资金,简化与承运人的沟通。 该技术连接了电梯及其首选承运人,因此他们可以在一个数字位置管理整个运输过程。 第二组件Solinftec Basis为谷物经销商优化了基础交易机会,最终为谷物升降机创造了更多的价值。 通过这一技术,贸易商在营销原产地和谷物时可以很容易地通过供应链找到最有利的路径。 将Arugga授粉机器人应用于澳大利亚番茄田|农业机器人
最近,以色列Arugga公司的授粉机器人业务取得了新的进展。 澳大利亚主要的水培温室番茄种植商科斯塔集团与总部位于以色列的Arugga签署协议,将为Costa公顷的温室番茄作物配置授粉机器人。 Costa的西红柿生长在新南威尔士州银河镇澳大利亚最大和最先进的温室设施之一。 总的来说,Costa现有的Guyra温室有302,400平方米的种植面积,生产高峰期包括100多万株植物。 该公司将其生产面积扩大了33%到40%。
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资本固氮. Azotic加快筹资农业可持续固氮方案商业化
Azotictechnologiesltd(azotic )和viryallc ( vir ya )周三宣布,已就为azotic可持续氮气解决方案业务模式的迅速全球扩张提供资金达成一致。 Azotic生产Envita和N-Fix,它们在生物肥力类别中处于领先地位,是植物细胞内唯一作用于多种作物并从空气中固氮的固氮细菌。 通过该技术,世界各地的农民可以在不影响生产力的情况下可持续管理氮肥计划。 Envita和N-Fix按液体配方作为犁沟内或叶面施用,可使农民在保持产量的同时减少25-50%的合成氮肥用量,或应用于现有生育计划提高产量。 干燥配方和种子处理选项是受该专利保护的技术产品开发流水线中的下一次创新。 基因编辑酶.酶赛生物完成亿元B轮融资
国内教师物制造企业宁波酶赛生物工程有限公司宣布完成亿元人民币B轮系列融资。 酶竞争生物是国内较早开展酶工程的公司之一,公司通过对定向进化的理解,从底层(软件、硬件、人员、系统等)构建了BioEngine定向进化平台。 在文库构建和高通量筛选中,酶促生物有独特的理解和运用,加上生物信息学、虚拟计算和自动化流程的应用,BioEngine平台的蛋白质定向进化过程更加高效流畅。 植保. MicropepA轮融资开发农业肽方案
Micropep Technologies通过超额认购的A轮投资筹集了1000万美元,由新投资者Supernova Invest承担了投资。 Micropep总部设在法国图卢兹,2016年从国家科研中心( CNRS )和图卢兹大学分离出来,图卢兹大学是农业科技卓越中心。 该公司开发了自己的技术,通过喷洒“miPEP”(调节植物microRNA的独特天然肽家族),在不改变DNA的情况下正确增强植物性状。 miPEP影响所有受microRNA控制的植物的表型,包括萌发、早期生长、抗病性和开花。 利用这些天然肽的潜力,该公司目前提供了一系列“可喷洒性状”的生物解决方案,以遏制价值280亿美元的美国和欧洲除草剂和杀菌剂市场的抗药性杂草(如Palmer Amaranth ),保护植物免受重大疾病的侵害水耕作物. BASF风投印度水培先锋Urban Kisaan
BBASF风险投资公司( BVC )投资了印度第一家专门在热带城市环境中水培蔬菜、蔬菜和草药的公司Urban Kisaan。 这是BVC首次投资印度集中的初期业务。 Urban Kisaan于2017年提出概念,在海德公园和班加罗尔经营多个郊区温室和垂直室内农场。 该公司销售新鲜农产品,其中一些是在商店、特许经营的实体店、APP和网站上直接栽培的。 Urban Kisaan优化水培技术,用于印度等热带气候。 成本仅为十分之一,专利技术效率明显高于传统的世界水培标准。 该公司还利用了在次大陆蓬勃发展的在线食品零售趋势。 植物. Summit收购开发北美最大的小麦蛋白基地
Summit农业集团通过其投资子公司SummitAgInvestors宣布收购位于堪萨斯州菲利普斯堡的生物精炼厂PrairieHorizonAgri-Energy。 Summit将建设最先进的小麦蛋白原料设施,改造现有的玉米乙醇工厂,利用小麦淀粉生产乙醇。 原料厂建成并最终转型后,该公司将成为北美最大的小麦蛋白制造商,生产低碳强度的可再生燃料。 究其原因,是公司意识到高蛋白成分和创新饲料产品的需求不断增加,该项目地理位置优越,目前美国对小麦蛋白的需求严重依赖进口。
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其他以色列的高温天气如何发展农业? |分享经验
以色列农业受夏季炎热干旱的困扰,最高温度下平均维持在30以上,甚至可以达到40,因此以色列有丰富的农业发展应对高温气候的经验。 日前,以色列农业和农村发展部国家推广专家David Silverman老师分享了以色列如何在高温气候下发展农业的经验。 以色列农业发展的成功经验可以归纳为三点。 一是基因组学的应用有助于创造更多优质、高效、抗逆性好的农业品种。 二是以色列地形多样,可种植地区以沙漠地区为主。 因此,不同地区有选择地栽培不同的作物和品种。 三是技术的发展。 以色列在农业技术方面形成了清晰的科研体系,其农业科研机构包括国家政府级研究机构、农业科教机构和地方性研究机构。 网室栽培、湿帘风机、雾系统等多种方法技术配套使用,保证了夏栽顺利。 张力计( Tensionmeter ) (和气候测量) Climate Measurement也是以色列精准农业的常用工具和方法。 在艰苦的环境下发展农业的解决方案有很多,但Silverman老师强调没有完美的普适方法。 创新和交流合作是保障提出最适合自己的农业发展方式的关键。 转基因麦草畏棉花种子在美国普遍采用|产业数据
麦草畏是控制一年生和多年生阔叶杂草的除草剂。 2016年孟山都首次将转基因( GE )麦草畏( DT )棉花种子商业化。 滴滴涕棉花品种是通过插入细菌基因开发的,可以在麦草畏应用中生存。 农业部2019年农业资源管理调查( ARMS )数据覆盖了大部分棉花生产州,表明农民很快就采用了滴滴涕棉花种子。 2016年至2019年,种植滴滴涕种子的棉花面积百分比从0%上升到69%。 2019年使用滴滴涕种子最多的州有密西西比州、密苏里州、南卡罗来纳州和田纳西州,其中约88%、85%、83%、80%的棉花种植面积分别种植了滴滴涕品种。 食物基因组编辑:人们有什么反应? |调查数据
哥廷根大学和不列颠哥伦比亚大学的研究小组调查了5个国家的人们对基因组编辑在农业中的各种用途的反应。 研究人员研究了什么用途可以接受,人们如何评价新育种技术的风险和收益。 结果表明,所研究的国家之间只有——德国、意大利、加拿大、奥地利和美国的微小差异。 在所有国家,用于作物而不是家畜时,改变基因组被认为更有可能被接受。 这项研究发表在《农业与人类价值》。 一般来说,受访者对新育种方法的使用反应非常不同。 可以确定这一技术的坚定支持者、支持者、中立者和反对者这四个不同的群体。 反对者( 24% )认为风险很高,呼吁禁止这种技术,无论可能的好处如何。 强有力的支持者( 21%认为风险小,好处多。 支持者( 26%看到了很多优势,但也看到了风险。 首个数字连锁农业联合体亮相|产业联盟
近日,广东茂名成立了第一个数字连锁农业产业联合体。 据悉,联合体将进一步发挥龙头企业引领作用,将普惠金融与数字平台、供应链、科技、产业主体等相结合,以数字技术构建“农业科技数字金融物流”全产业服务模式。 联盟运作方式为:首先,联合体与新塘村合作社代表签订农产品销售意向书,全力销售该村种植的柚子。 其次,联合体将提供多种运输渠道,提高“化州水果”出行速度。 再次,联合体将降低水果物流费用,扩大农民增收空间。 最后,联合体将整合资源,通过“订单农业智慧物流金融”综合服务,助力化州农特产品走出茂名。 种子处理技术ThermoSeed获得欧洲创新奖|业界奖
7月2日星期五,Lantmnnen凭借其独特的ThermoSeed项目及其有机高效的环保热处理方法获得了“环境价值创造——生物多样性与自然资源”类别的欧洲合作创新奖。 ThermoSeed是一种处理种子防止感染传播的方法,可减少农业杀虫剂需求,有益环境,为农民增加价值。 Lantmnnen目前在瑞典运营着三个设施,并授权欧洲和美国外部伙伴处理的九个设施使用该方法。 瑞典工厂每年加工种子50,000多吨,约占瑞典种子市场的40%。
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