生物育種進入產(chǎn)業(yè)化時代,以轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)等為代表的生物育種是育種領(lǐng)域的革命性技術(shù)。
建設(shè)種業(yè)強國,要搶占以新一代育種技術(shù)等為代表的全球產(chǎn)業(yè)競爭焦點。全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)基因、基因編輯動態(tài)有哪些?一起來看。
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美國農(nóng)業(yè)部稱阿根廷轉(zhuǎn)基因耐旱小麥HB4可在美國境內(nèi)安全種植
2024年8月27日,美國農(nóng)業(yè)部宣布,阿根廷Bioceres公司研發(fā)的轉(zhuǎn)基因耐旱小麥HB4不太可能增加作物病蟲害,可在美國境內(nèi)安全種植。這標志著轉(zhuǎn)基因小麥在美國的推廣邁出了重要一步。
耐旱轉(zhuǎn)基因小麥對提高美國小麥產(chǎn)量具有積極意義,美國小麥協(xié)會指出,轉(zhuǎn)基因耐旱小麥HB4要實現(xiàn)商業(yè)化,還需經(jīng)過田間試驗等多項流程,要花費數(shù)年時間。目前轉(zhuǎn)基因耐旱小麥HB4已在阿根廷、美國、澳大利亞、新西蘭、巴拉圭、尼日利亞、巴西、哥倫比亞、印度尼西亞和南非獲批用于食品和飼料,并在阿根廷和巴西獲批用于商業(yè)化種植。
02
美國農(nóng)業(yè)部宣布對1項轉(zhuǎn)基因小麥、1項轉(zhuǎn)基因甜橙和1項轉(zhuǎn)基因葡萄柚解除管制,1項基因編輯番茄和1項基因編輯擬南芥符合豁免標準
2024年8月27日和9月4日,美國農(nóng)業(yè)部動植物衛(wèi)生檢驗局(APHIS)宣布對1項轉(zhuǎn)基因小麥、1項轉(zhuǎn)基因甜橙和1項轉(zhuǎn)基因葡萄柚解除管制,1項基因編輯番茄和1項基因編輯擬南芥符合豁免標準。
其中,轉(zhuǎn)基因小麥IND-00412-7由阿根廷和法國合資企業(yè)Trigall Genetics SA研發(fā),通過轉(zhuǎn)入HahHB4基因和bar/PAT基因,兼具耐旱和耐草銨膦的特性;轉(zhuǎn)基因甜橙和轉(zhuǎn)基因葡萄柚均由美國佛羅里達大學(xué)研發(fā),通過轉(zhuǎn)入NPR1基因和NPTII基因,兼具抗柑橘黃龍病、耐卡那霉素和新霉素的特性;基因編輯番茄由韓國GFLAS Life Sciences公司研發(fā),通過CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)敲除5/DWFSA基因,使番茄中7-脫氫膽固醇含量上升;基因編輯擬南芥由新西蘭皇家植物與食品研究院研發(fā),通過CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)敲除AtD14基因,使得擬南芥對雌激素不敏感、株高降低、分支增加、根部發(fā)育改變及葉片延遲老化。
最終,APHIS通過風險評估認為,和非管制的同類產(chǎn)品相比,上述轉(zhuǎn)基因植物均不太可能造成更高的植物病蟲害風險。因此,APHIS對其解除管制,但仍受到環(huán)保局和食品藥品監(jiān)督管理局的監(jiān)管。
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澳新食品標準局批準1項以轉(zhuǎn)基因菌株為原料的加工助劑
2024年8月19日,澳新食品標準局批準1項以轉(zhuǎn)基因菌株為原料的加工助劑。該加工助劑由德國AB Enzymes GmbH公司研發(fā),含有源于轉(zhuǎn)基因里氏木霉菌株的三酰甘油脂肪酶,主要用于烘焙和谷物加工。
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澳大利亞政府宣布1項轉(zhuǎn)基因油菜相關(guān)交易不再需要持有轉(zhuǎn)基因生物許可證
2024年8月20日,澳大利亞衛(wèi)生部基因技術(shù)監(jiān)管辦公室(AGDH OGTR)宣布,即日起轉(zhuǎn)基因油菜MON-ØØØ73-7相關(guān)的交易活動(包括商業(yè)化種植、進口、零售以及在飼料產(chǎn)品中的使用等)不再需要持有轉(zhuǎn)基因生物許可證。
轉(zhuǎn)基因油菜MON-ØØØ73-7由美國原孟山都公司研發(fā),含有源于土壤細菌的CP4EPSPS和goxv247基因,具有耐草甘膦的特性。該油菜于2003年獲批DIR 020/2002許可證,可在澳大利亞商業(yè)化種植。AGDH OGTR經(jīng)風險評估后最終認為,與該轉(zhuǎn)基因油菜相關(guān)的交易對人類健康安全以及環(huán)境的風險微乎其微。
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加拿大衛(wèi)生部和食品檢驗局批準2項轉(zhuǎn)基因玉米用于食品、飼料和種植
2024年8月27日、9月4日,加拿大衛(wèi)生部和食品檢驗局分別批準轉(zhuǎn)基因玉米MON95275和轉(zhuǎn)基因玉米DAS1131用于食用、飼用和種植。轉(zhuǎn)基因玉米MON95275由德國拜耳公司研發(fā),含有源于側(cè)孢短芽孢桿菌的Mpp75Aa1.1基因和源于蘇云金桿菌的Vpb4Da2基因,引入了西方玉米根蟲Dvsnf7.1基因表達抑制盒序列,通過RNAi機制和表達殺蟲蛋白從而抗西方玉米根蟲。此前,已經(jīng)被美國批準用于食用、飼用,被澳大利亞和新西蘭批準用于食用。轉(zhuǎn)基因玉米DAS1131由科迪華加拿大先鋒公司研發(fā),含有源于蘇云金芽孢桿菌的Cry1Da2蛋白和源于鏈霉菌的DGT-28EPSPS蛋白,兼具抗鱗翅目昆蟲和耐草甘膦的特性。此前,該轉(zhuǎn)基因玉米已被美國和巴西批準用于食品和飼料。
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韓國食品藥品安全部公布第234次轉(zhuǎn)基因安全性審查委員會審查結(jié)果
2024年9月2日,韓國食品藥品安全部公布了第234次轉(zhuǎn)基因安全性審查委員會審查結(jié)果。根據(jù)申請人提交的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)基因安全性審查委員會認為,美國原孟山都公司申請的轉(zhuǎn)基因玉米MON95275不存在安全問題;美國科迪華公司申請的轉(zhuǎn)基因玉米DP-202216-6×NK603×DAS-40278-9和轉(zhuǎn)基因大豆DAS-44406-6不存在安全問題;丹麥諾維信公司申請的源于轉(zhuǎn)基因微生物的脂肪酶不存在安全問題。
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大北農(nóng)抗蟲耐除草劑大豆DBN8002獲批巴西種植許可
2024年9月13日,北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司研發(fā)的轉(zhuǎn)基因抗蟲耐除草劑大豆DBN8002獲巴西商業(yè)化種植許可。此前DBN8002已于2022年11月獲阿根廷商業(yè)化種植許可,2023年4月獲得我國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)應(yīng)用安全 證書。DBN8002高抗多種鱗翅目害蟲,耐受高倍草銨膦除草劑,適宜區(qū)域覆蓋我國及南美地區(qū)。這是大北農(nóng)繼耐除草劑大豆DBN9004獲得阿根廷(2019年)和巴西(2023年)商業(yè)化種植許可后又一獲得許可的大豆轉(zhuǎn)化體。此次獲批對我國轉(zhuǎn)基因作物開拓國際市場具有積極推動作用,但實 現(xiàn)自由貿(mào)易和種植還需其他主要大豆消費國的進口許可。
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巴西國家生物安全技術(shù)委員會批準2項轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化種植
2024年8月1日,巴西國家生物安全技術(shù)委員會批準轉(zhuǎn)基因玉米MON87427×MON94804×MON95379×MIR162×MON88017和DP910521商業(yè)化種植。轉(zhuǎn)基因玉米MON87427×MON94804×MON95379×MIR162×MON88017由拜耳巴西有限公司申請,含有CP4epsps、Cry1B.868、Cry1Da_7、Cry3Bb1、GA20ox_SUP、Vip3Aa基因,具有矮桿、抗鱗翅目和鞘翅目害蟲,以及耐草甘膦除草劑的特性。轉(zhuǎn)基因玉米DP910521由科迪華農(nóng)業(yè)巴西有限公司申請,含有cry1B.34和pat基因,具有耐鱗翅目害蟲和抗草銨膦除草劑的特性。
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中國科學(xué)家團隊通過創(chuàng)制水稻資源庫助力響應(yīng)病毒侵染的非保守miRNA功能探索
2024年8月24日,《植物生物技術(shù)雜志(Plant Biotechnology Journal)》在線發(fā)表福建農(nóng)林大學(xué)研究成果。研究人員篩選了23個對病毒侵染有響應(yīng)的非保守miRNA,并利用過量表達、短串聯(lián)靶點模擬和CRISPR/Cas9技術(shù),構(gòu)建了功能增強、抑制和缺失的轉(zhuǎn)基因水稻資源庫。通過抗病毒評估,最終鑒定出多個miRNA在水稻抗病毒中發(fā)揮重要作用。其中,miR535顯著削弱了水稻對草狀矮化病毒的抗性,而miR1868.1則顯著增強了水稻抗性。該研究為解析非保守miRNA在水稻生長發(fā)育及其對生物和非生物脅迫響應(yīng)中的功能提供了重要資源。
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中國科學(xué)家團隊合作揭示水稻免疫新機制
2024年8月16日,《植物生物技術(shù)雜志(Plant Biotechnology Journal)》在線發(fā)表華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣西大學(xué)和安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)合作研究成果,該研究揭示了稻曲菌效應(yīng)蛋白劫持OsWRKY31-OsAOC模塊抑制水稻免疫的新機制。研究人員通過篩選和互作驗證發(fā)現(xiàn),效應(yīng)蛋白UvSec117與水稻轉(zhuǎn)錄因子OsWRKY31互作,超表達OsWRKY31顯著增強了水稻對稻曲病、稻瘟病、紋枯病和白葉枯病的抗性且不影響產(chǎn)量,研究表明OsWRKY31具有正向調(diào)控水稻廣譜抗病性的作用。此外,研究發(fā)現(xiàn)OsAOC敲除突變體對稻曲病的抗性減弱。
該研究鑒定到的水稻轉(zhuǎn)錄調(diào)控模塊OsWRKY31-OsAOC為水稻抗稻曲病品種改良提供了優(yōu)質(zhì)基因資源,也豐富了植物病原菌致病的分子調(diào)控基礎(chǔ)。
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中國科學(xué)家團隊揭示玉米抗蚜蟲關(guān)鍵基因
2024年8月15日,《植物生物技術(shù)雜志(Plant Biotechnology Journal)》在線發(fā)表安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)研究成果。研究人員鑒定到玉米突變體rta1,該突變體表現(xiàn)出抗蚜特性。研究團隊發(fā)現(xiàn)rta1的抗蚜表型由調(diào)節(jié)葉舌和耳廓發(fā)育的LG1突變引起,LG1與茉莉酸JA途徑的抑制因子ZIM1相互作用,通過削弱COI1a-ZIM1互作來穩(wěn)定ZIM1,從而影響苯并噁嗪類等抗蟲化合物的合成。此外,LG1啟動子存在的自然變異也會影響其表達水平,進而調(diào)控玉米的抗蚜能力。該研究為玉米抗蚜蟲育種提供了新的理論依據(jù)和重要遺傳材料。
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中國科學(xué)家團隊解析豇豆對花葉病毒CPMV的抗性調(diào)節(jié)機制
2024年8月19日,《美國科學(xué)院院報(PNAS)》在線發(fā)表華中農(nóng)業(yè)大學(xué)研究成果。研究人員發(fā)現(xiàn)豇豆花葉病毒CPMV侵染豇豆葉片后脂質(zhì)轉(zhuǎn)運蛋白LTP1被顯著誘導(dǎo)表達,在煙草和豇豆中過表達LTP1能夠顯著抑制CPMV積累,而沉默LTP1則會增加病毒積累量,過表達豇豆LTP1的轉(zhuǎn)基因煙草對大豆花葉病毒的抗性明顯增強。該研究表明豇豆LTP1可能在植物病毒抗性育種方面有應(yīng)用前景。
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中國科學(xué)家團隊揭示調(diào)控水稻胚乳淀粉粒大小新機制
2024年8月24日,《植物生物技術(shù)雜志(Plant Biotechnology Journal)》在線發(fā)表南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究成果。研究人員鑒定出調(diào)節(jié)水稻胚乳淀粉粒發(fā)育的關(guān)鍵因子SSG7,首次從分子層面揭示了SSG4-SSG6-SSG7分子模塊調(diào)節(jié)水稻胚乳復(fù)合淀粉粒生物發(fā)生和胚乳發(fā)育的分子機制。該研究為全面闡釋淀粉生物合成分子調(diào)控網(wǎng)絡(luò)和稻米品質(zhì)的遺傳改良提供了重要理論依據(jù)和基因資源。
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中國科學(xué)家團隊破譯現(xiàn)代大豆品種基因組并揭示重要性狀結(jié)構(gòu)變異
2024年9月9日,《自然遺傳學(xué)(NatureGenetics)》雜志在線發(fā)表河北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究成果。研究人員組裝高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抗病現(xiàn)代品種農(nóng)大豆2號高質(zhì)量基因組,將農(nóng)大豆2號與29個已公布大豆品種基因組構(gòu)建圖形化泛基因組,鑒定到47058個結(jié)構(gòu)變異(SVs),在基因組水平發(fā)掘現(xiàn)代大豆育成品種特有結(jié)構(gòu)變異及其作用,并揭示影響黃淮海地區(qū)大豆群體重要產(chǎn)量和品質(zhì)性狀的結(jié)構(gòu)變異與基因,為大豆遺傳改良提供新的理論依據(jù)和基因組資源。
來源丨路透社、美國農(nóng)業(yè)部動植物衛(wèi)生檢驗局、澳新食品標準局、澳大利亞衛(wèi)生部基因技術(shù)監(jiān)管辦公室、加拿大衛(wèi)生部和食品檢驗局、韓國食品藥品安全部、巴西國家生物安全技術(shù)委員會、巴西國家生物安全技術(shù)委員會等
編輯丨農(nóng)財君
聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490
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