Солынта
Тип компании | Частный |
---|---|
Промышленность | Биотехнология |
Основан | 2006 |
Основатель | Хейн Круйт, Пим Линдхаут, Тео Шотте и Йохан Траув |
Штаб-квартира | , |
Веб-сайт | www |
Solynta — голландская биотехнологическая компания, специализирующаяся на селекции гибридного картофеля. Штаб-квартира находится в Вагенингене , Гелдерланд , Нидерланды.
Обзор
[ редактировать ]Solynta была основана Хейном Круйтом, [ 1 ] Пим Линдхаут, Тео Шотте и Йохан Трау [ 2 ] в 2006 году. [ 3 ] Компания «Солинта» специализируется на выведении гибридов картофеля путем селекции.
Технология
[ редактировать ]Гибридная селекция позволяет селекционеру легко комбинировать благоприятные признаки одной родительской линии А с другими желаемыми признаками родительской линии В в потомстве F1. растения картофеля Для этого необходимы самосовместимые и диплоидные , которые можно использовать для создания родительских линий. С этой целью в 2008 году компания Solynta скрестила диплоидный картофель с Solanum chacoense и начала гибридную селекцию. [ 4 ]
Первым шагом является создание гомозиготных родительских линий. Хотя картофель очень гетерозиготен, [ 4 ] возможно создание гомозиготных линий картофеля. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Самосовместимый диплоидный картофель был обнаружен Хосакой и Ханнеманом в Solanum chacoense, используемом Solynta. [ 8 ] Первые результаты селекции были опубликованы в 2011 году Линдхаутом и др., [ 5 ] несколько лет спустя этот потенциал гибридной селекции картофеля был признан научным сообществом США. [ 9 ] Дальнейшие этапы процесса разведения, включая первоначальных доноров, описаны в Lindhout et al., 2018. [ 10 ] Механизмы самосовместимости картофеля недавно были одновременно раскрыты Эггерсом и соавт. [ 11 ] и Ma et al., идентифицировавшие Sli -ген. [ 12 ]
Мейер и др. (2018) [ 13 ] и Принценберг и др. (2018) [ 14 ] показали, что, используя селекционный материал картофеля Солинты, можно достичь быстрого и целенаправленного прогресса в селекции по конкретным признакам. В 2017 году Солинта появилась в программе HiSPoB. [ 15 ] что им удалось обеспечить двойную устойчивость к фитофторе в их гибридном материале, что было публично продемонстрировано (Su et al. 2020). [ 16 ] принцип селекции с помощью маркеров В ходе этой демонстрации впервые для картофеля был продемонстрирован , известный и применяемый для других основных культур. Методика селекции картофеля «Солинта» включает в себя селекцию гибридного картофеля F1. [ 17 ] [ 5 ]
Исследовательское сотрудничество
[ редактировать ]Solynta участвовала в ряде научных коллабораций и сетей, чтобы получить опыт работы с этой технологией и позволить государственным исследователям работать с генетическим материалом, предоставленным Solynta.
- SolAce: методы улучшения агроэкосистемы и эффективности сельскохозяйственных культур с точки зрения использования воды и питательных веществ [ 18 ]
- с учетом патогенов Protecta: устойчивость к оомицетам в экосистемах, сельском хозяйстве и аквакультуре [ 19 ]
- Sky High: вертикального земледелия программа [ 20 ]
- Ответственные инновации в голландской селекции картофеля (Ответственные инновации NWO) [ 21 ]
- Голландский инновационный картофель (HIP) [ 22 ]
В целях общественных исследований диплоидная самосовместимая линия «Solyntus» была представлена научному сообществу в сотрудничестве с Wageningen UR – Plant Breeding. [ 23 ] Генетический материал из Солинты использовался группами в Великобритании. [ 24 ] и Швеция [ 25 ] проводить исследования по фундаментальным аспектам биологии картофеля. Сотрудничество привело к признанию общественностью научного сообщества открытости и прозрачности Солинты. [ 26 ]
Ген Sli был недавно клонирован Университетом Вагенингена и компанией Solynta в 2021 году, что позволит провести более быстрое и целенаправленное разведение. [ 27 ] [ 28 ] В первую очередь основное внимание уделяется гибридным настоящим семенам картофеля (HTPS), которые не являются генетически модифицированными. [ 29 ] [ 1 ] Используя семена картофеля, можно использовать 25 граммов семян вместо 2500 кг клубней, используемых при традиционной посадке картофеля. [ 30 ] Этот метод разведения картофеля получил патент США в 2020 году. [ 31 ]
«Солинта» работала над созданием устойчивого к фитофторозу сорта картофеля [ 32 ] с помощью скрещивания. [ 33 ] Ученые компании также работали над опубликованными последовательностями генома картофеля. [ 34 ]
Влияние и дальнейшие исследования
[ редактировать ]На технологию гибридной селекции было получено два патента, один — в США в 2020 году. [ 35 ] Solynta подписала соглашение о сотрудничестве с крупнейшим переработчиком картофельного крахмала AVEBE в 2021 году. Их общая цель — разработать гибридные сорта картофеля с добавленной стоимостью для переработки крахмала и других ингредиентов, сохраняя при этом устойчивое производство сельскохозяйственных культур. [ 36 ]
Первые регистрации сортов были получены в Зимбабве (2021 г.) и Кении (2023 г.). Соглашение о сотрудничестве со специалистом по обработке семян Incotec было подписано в 2022 году.
Случай селекции гибридного картофеля привел к ряду исследований, инициированных Институтом Ратенау (Beumer & Edelenbosch, 2019; Edelenbosch & Munnichs, 2020). [ 37 ] [ 38 ]
Модель Solynta по использованию и регулированию владения недавно разработанными технологиями обсуждается в рамках Commons Боймера и др. [ 39 ] В рамочной программе говорится, что существует разнообразие доступного генетического материала, и поддерживается научная основа для дальнейшего развития цепочки создания стоимости картофеля. [ 40 ]
Селекционные испытания гибридов картофеля проводились в ДР Конго ( провинция Итури ), [ 41 ] Руанда , [ 42 ] и Мозамбик (в округе Ангония , провинция Тете ). [ 43 ] Ранние испытания по выращиванию гибридного картофеля с использованием диплоидных гибридов в Восточной Африке показали многообещающую урожайность и устойчивость к болезням. [ 44 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Солинта собирает 21 миллион евро, чтобы «раскрыть истинный потенциал» скромного картофеля; вот как» . Силиконовые каналы. 6 августа 2021 г.
- ^ Хопкинс, Мэтт (16 мая 2022 г.). «Solynta и Incotec формируют партнерство для оптимизации производительности гибридных семян настоящего картофеля» .
- ^ Стокстад, Эрик (8 февраля 2019 г.). «Молодая картошка» . Наука . 363 (6427): 574–577. Бибкод : 2019Sci...363..574S . дои : 10.1126/science.363.6427.574 . ПМИД 30733400 . S2CID 73425570 .
- ^ Перейти обратно: а б Чжоу, Цянь; Тан, Дье; Хуан, Ву; Ян, Чжунмин; Чжан, Ю; Гамильтон, Джон П.; Виссер, Ричард Г.Ф.; Бахем, Кристиан ВБ; Робин Бьюэлл, К.; Чжан, Чжунхуа; Чжан, Чуньчжи; Хуан, Санвэнь (октябрь 2020 г.). «Анализ генома гетерозиготного диплоидного картофеля с разрешением гаплотипов» . Природная генетика . 52 (10): 1018–1023. дои : 10.1038/s41588-020-0699-x . ПМЦ 7527274 . ПМИД 32989320 . S2CID 222167173 .
- ^ Перейти обратно: а б с Линдхаут, Пим; Мейер, Деннис; Шотте, Тео; Хаттен, Рональд CB; Виссер, Ричард Г.Ф.; ван Эк, Герман Дж. (декабрь 2011 г.). «На пути к селекции гибридного семенного картофеля F1» . Картофельные исследования . 54 (4): 301–312. дои : 10.1007/s11540-011-9196-z . S2CID 39719359 .
- ^ Лейснер, Кортни П.; Гамильтон, Джон П.; Крисован, Эмили; Манрике-Карпинтеро, Норма К.; Маранд, Александр П.; Ньютон, Линси; Фам, Джина М.; Цзян, Цзимин; Душ, Дэвид С.; Янски, Шелли Х.; Бьюэлл, К. Робин (май 2018 г.). «Последовательность генома M6, диплоидного инбредного клона клубненосного вида картофеля Solanum chacoense с высоким содержанием гликоалкалоидов, обнаруживает остаточную гетерозиготность» . Заводской журнал . 94 (3): 562–570. дои : 10.1111/tpj.13857 . ПМИД 29405524 . S2CID 4924888 .
- ^ ван Лисхаут, Наташа; ван дер Бургт, Ате; де Врис, Майкл Э.; тер Маат, Менно; Эйкхольт, Дэвид; Эсселинк, Дэнни; ван Каувен, Мартин П.В.; Кодде, Линда П.; Виссер, Ричард Г.Ф.; Линдхаут, Пим; Финкерс, Ричард (октябрь 2020 г.). «Solyntus, новый очень непрерывный эталонный геном картофеля (Solanum tuberosum)» . G3: Гены, геномы, генетика . 10 (10): 3489–3495. дои : 10.1534/g3.120.401550 . ПМЦ 7534448 . ПМИД 32759330 . S2CID 221038196 .
- ^ Хосака, Казуёси; Э. Ханнеман-младший, Роберт (1998). «Генетика самосовместимости самонесовместимого диплоидного вида картофеля Solanum chacoense. 2. Локализация гена-ингибитора S-локуса (Sli) в геноме картофеля с использованием ДНК-маркеров». Эвфитика . 103 (2): 265–271. дои : 10.1023/А:1018380725160 . S2CID 29400272 .
- ^ Янски, Шелли Х.; Чарковски, Эми О.; Душ, Дэвид С.; Гусмини, Гейб; Ричард, Крейг; Бетке, Пол С.; Спунер, Дэвид М.; Нови, Ричард Г.; Де Йонг, Хильке; Де Йонг, Уолтер С.; Бамберг, Джон Б.; Томпсон, Алабама; Бизимунгу, Бенуа; Холм, Дэвид Г.; Браун, Чак Р.; Хейнс, Кэтлин Г.; Сатувалли, Видьясагар Р.; Вейё, Ричард Э.; Миллер, Дж. Крейтон; Бредин, Джим М.; Цзян, Цзимин (июль 2016 г.). «Изобретение картофеля как диплоидной инбредной линейной культуры». Растениеводство . 56 (4): 1412–1422. дои : 10.2135/cropsci2015.12.0740 . hdl : 10919/97862 .
- ^ Линдхаут, Пим; Де Врис, Майкл; Тер Маат, Менно; Ин, Су; Викес-Самора, Марсела; Ван Хойсден, Шахматы (2018). «Селекция гибридного картофеля для получения улучшенных сортов». Достижение устойчивого выращивания картофеля Том 1 . Серия Берли Доддса по сельскохозяйственным наукам. стр. 99–122. дои : 10.19103/as.2016.0016.04 . ISBN 978-1-78676-100-2 . S2CID 188905534 .
- ^ Эггерс, Эрнст-Ян; ван дер Бургт, Ате; ван Хойсден, Chess AW; де Врис, Майкл Э.; Виссер, Ричард Г.Ф.; Бахем, Кристиан ВБ; Линдхаут, Пим (6 июля 2021 г.). «Неофункционализация гена Sli приводит к самосовместимости и облегчает точную селекцию картофеля» . Природные коммуникации . 12 (1): 4141. Бибкод : 2021NatCo..12.4141E . дои : 10.1038/s41467-021-24267-6 . ПМЦ 8260583 . ПМИД 34230471 .
- ^ Ма, Чуньчжи; Тан, Фэй; Ляо, Тан, Ди; Гао, Мэн; Чжан, Цзиньчжэ; , И (6 июля 2021 г.). Сюмин; Гао, Донли; Лукас, Уильям Дж.; Хуан, Санвэнь . Nature Communications . 12 (1): 4142. : 2021NatCo..12.4142M . doi : 10.1038 /s41467-021-24266-7 . PMC 8260799. . PMID 34230469 Бибкод
- ^ Мейер, Д.; Викес-Самора, М.; ван Эк, HJ; Хаттен, РЦБ; Су, Ю.; Ротенгаттер, Р.; Виссер, РГФ; Линдхаут, штат Вашингтон; ван Хойсден, AW (июль 2018 г.). «Картирование QTL у диплоидного картофеля с использованием самоопыляющихся потомков скрещивания S. tuberosum × S. chacoense» . Эвфитика . 214 (7): 121. doi : 10.1007/s10681-018-2191-6 . ПМК 6434985 . ПМИД 30996395 .
- ^ Принценберг, Айна Э.; Викес-Самора, Марсела; Харбинсон, Джереми; Линдхаут, Пим; ван Хойсден, Сьяак (октябрь 2018 г.). «Флуоресцентная визуализация хлорофилла выявляет генетические вариации и локусы фотосинтетических признаков у диплоидного картофеля» . Физиология Плантарум . 164 (2): 163–175. дои : 10.1111/чел.12689 . ПМИД 29314007 .
- ^ «H2020 – Инструмент малого и среднего бизнеса» . H2020 – Инструмент МСП .
- ^ Су, Ин; Викес-Самора, Марсела; ден Уил, Даниэль; Синниге, Ярно; Круйт, Хейн; Воссен, Джек; Линдхаут, Пим; ван Хойсден, Шахматы (февраль 2020 г.). «Интрогрессия генов устойчивости к Phytophthora infestans в диплоидном картофеле». Американский журнал исследований картофеля . 97 (1): 33–42. дои : 10.1007/s12230-019-09741-8 . S2CID 208650047 .
- ^ «Солинта | КартошкаПро» . www.potatopro.com . 16 октября 2013 г.
- ^ «УТЕШЕНИЕ» . www.solace-eu.net .
- ^ «КОРДИС | Европейская Комиссия» .
- ^ «SKY HIGH: Вертикальное земледелие, революция в растениеводстве | NWO» . www.nwo.nl. 28 октября 2019 г.
- ^ «Ответственные инновации в голландской селекции картофеля | NWO» . www.nwo.nl. Сентябрь 2015.
- ^ «Голландский инновационный картофель – рассадник инноваций в картофельной цепочке» .
- ^ «Консорциум секвенирования генома Solyntus» . www.plantbreeding.wur.nl .
- ^ Витек, Камил; Юп, Флориан; Витек, Агнешка I; Бейкер, Дэвид; Кларк, Мэтью Д.; Джонс, Джонатан Д.Г. (июнь 2016 г.). «Ускоренное клонирование гена устойчивости картофеля к фитофторозу с использованием RenSeq и секвенирования SMRT» (PDF) . Природная биотехнология . 34 (6): 656–660. дои : 10.1038/nbt.3540 . ПМИД 27111721 . S2CID 21764939 .
- ^ Ван, Ю Шэн; Киеу, Нам Фуонг; Ленман, Марит; Андреассон, Эрик (6 июня 2020 г.). «Методы культивирования тканей и освежения для улучшения трансформации местного тетраплоидного и диплоидного картофеля с устойчивостью к фитофторозу на примере» . Растения . 9 (6): 695. doi : 10.3390/plants9060695 . ПМЦ 7356882 . ПМИД 32486039 .
- ^ Брэдшоу, Джон Э. (6 января 2022 г.). «Селекция диплоидного гибридного картофеля F1 для размножения ботаническими семенами (TPS): сравнение с теорией и другими культурами» . Растения . 11 (9): 1121. doi : 10.3390/plants11091121 . ПМК 9101707 . ПМИД 35567122 .
- ^ Эггерс, Эрнст-Ян; ван дер Бургт, Ате; ван Хойсден, Chess AW; де Врис, Майкл Э.; Виссер, Ричард Г.Ф.; Бахем, Кристиан ВБ; Линдхаут, Пим (6 июля 2021 г.). «Неофункционализация гена Sli приводит к самосовместимости и облегчает точную селекцию картофеля» . Природные коммуникации . 12 (1): 4141. Бибкод : 2021NatCo..12.4141E . дои : 10.1038/s41467-021-24267-6 . ПМЦ 8260583 . ПМИД 34230471 .
- ^ Ма, Чуньчжи; Тан, Фэй; Ляо, Тан, Ди; Гао, Мэн; Чжан, Цзиньчжэ; , И (6 июля 2021 г.). Сюмин; Гао, Дунли; Лукас, Уильям Дж.; Хуан, Санвэнь « . Nature Communications . 12 4142. Бибкод : 2021NatCo..12.4142M . doi : 10.1038/s41467-021-24266-7 . PMC 8260799. . PMID 34230469 (1) :
- ^ «Первые крупномасштабные испытания семенного картофеля Solynta Hybrid оказались успешными | PotatoPro» . www.potatopro.com . 17 апреля 2017 г.
- ^ «Солинта» . www.innovationindustries.com .
- ^ Сотрудники, составлено (13 января 2020 г.). «Солинта получила патент США на разработку гибридных семян настоящего картофеля» . Семенной мир .
- ^ «Солинта выводит устойчивый к фитофторозу сорт картофеля (без ГМО) | PotatoPro» . www.potatopro.com . 22 августа 2017 г.
- ^ «Революционная гибридная технология селекции Solynta защищает картофель от фитофтороза за счет мультирезистентности | PotatoPro» . www.potatopro.com . 23 августа 2017 г.
- ^ «Раскрыт сложный геном картофеля – Солинта» . Июнь 2019.
- ^ «Селекция гибридного семенного картофеля» .
- ^ «Royal Avebe и Solynta объединяют усилия: гибридная селекция в производстве крахмалистого картофеля» . Авебе . 15 апреля 2021 г.
- ^ Боймер, Коэн; Эделенбош, Розанна (май 2019 г.). «Гибридная селекция картофеля: основа для картирования спорного социотехнического будущего». Фьючерсы . 109 : 227–239. doi : 10.1016/j.futures.2019.01.004 . hdl : 1874/384722 . S2CID 150069773 .
- ^ Эделенбош, Р. и Г. Мюннихс (2020). У картофеля есть будущее – Три сценария о гибридном картофеле и мировых запасах продовольствия . Гаага: Институт Ратенау.
- ^ Боймер, Коэн; Стемердинг, Дирк; Сварт, Жак. АА (июнь 2021 г.). «Инновации и всеобщее достояние: уроки управления генетическими ресурсами в селекции картофеля» . Сельское хозяйство и человеческие ценности . 38 (2): 525–539. дои : 10.1007/s10460-020-10169-8 . S2CID 225113969 .
- ^ Боймер, Коэн; Стемердинг, Дирк (23 ноября 2021 г.). «Селекционный консорциум для реализации потенциала гибридного диплоидного картофеля для обеспечения продовольственной безопасности». Природные растения . 7 (12): 1530–1532. дои : 10.1038/s41477-021-01035-4 . hdl : 1874/416028 . ПМИД 34815537 . S2CID 244529204 .
- ^ «Картофель, выращенный из семян, дает большие урожаи». Соответствующая технология . Том. 44, нет. 2. Июнь 2017. С. 11–12. ПроКвест 2007481934 . [ ненадежный источник? ]
- ^ «The New Times: Руанда тестирует «революционные» семена картофеля – Солинта» . 3 января 2020 г.
- ^ «Первое успешное испытание гибридных настоящих семян картофеля (HTPS) Solynta и Solidaridad в Мозамбике демонстрирует большой потенциал – Solynta» . 22 апреля 2020 г.
- ^ де Врис, Мишель; тер Маат, Менно; Линдхаут, Пим (2016). «Потенциал гибридного картофеля для Восточной Африки» . Открытое сельское хозяйство . 1 (1): 151–156. дои : 10.1515/opag-2016-0020 . S2CID 4567960 .