Jump to content

Солынта

Солынта
Тип компании Частный
Промышленность Биотехнология
Основан 2006
Основатель Хейн Круйт, Пим Линдхаут, Тео Шотте и Йохан Траув
Штаб-квартира ,
Веб-сайт www .solynta

Solynta — голландская биотехнологическая компания, специализирующаяся на селекции гибридного картофеля. Штаб-квартира находится в Вагенингене , Гелдерланд , Нидерланды.

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 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 ]

  1. ^ Перейти обратно: а б «Солинта собирает 21 миллион евро, чтобы «раскрыть истинный потенциал» скромного картофеля; вот как» . Силиконовые каналы. 6 августа 2021 г.
  2. ^ Хопкинс, Мэтт (16 мая 2022 г.). «Solynta и Incotec формируют партнерство для оптимизации производительности гибридных семян настоящего картофеля» .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ «H2020 – Инструмент малого и среднего бизнеса» . H2020 – Инструмент МСП .
  16. ^ 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 .
  17. ^ «Солинта | КартошкаПро» . www.potatopro.com . 16 октября 2013 г.
  18. ^ «УТЕШЕНИЕ» . www.solace-eu.net .
  19. ^ «КОРДИС | Европейская Комиссия» .
  20. ^ «SKY HIGH: Вертикальное земледелие, революция в растениеводстве | NWO» . www.nwo.nl. ​28 октября 2019 г.
  21. ^ «Ответственные инновации в голландской селекции картофеля | NWO» . www.nwo.nl. ​Сентябрь 2015.
  22. ^ «Голландский инновационный картофель – рассадник инноваций в картофельной цепочке» .
  23. ^ «Консорциум секвенирования генома Solyntus» . www.plantbreeding.wur.nl .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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) :
  29. ^ «Первые крупномасштабные испытания семенного картофеля Solynta Hybrid оказались успешными | PotatoPro» . www.potatopro.com . 17 апреля 2017 г.
  30. ^ «Солинта» . www.innovationindustries.com .
  31. ^ Сотрудники, составлено (13 января 2020 г.). «Солинта получила патент США на разработку гибридных семян настоящего картофеля» . Семенной мир .
  32. ^ «Солинта выводит устойчивый к фитофторозу сорт картофеля (без ГМО) | PotatoPro» . www.potatopro.com . 22 августа 2017 г.
  33. ^ «Революционная гибридная технология селекции Solynta защищает картофель от фитофтороза за счет мультирезистентности | PotatoPro» . www.potatopro.com . 23 августа 2017 г.
  34. ^ «Раскрыт сложный геном картофеля – Солинта» . Июнь 2019.
  35. ^ «Селекция гибридного семенного картофеля» .
  36. ^ «Royal Avebe и Solynta объединяют усилия: гибридная селекция в производстве крахмалистого картофеля» . Авебе . 15 апреля 2021 г.
  37. ^ 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 .
  38. ^ Эделенбош, Р. и Г. Мюннихс (2020). У картофеля есть будущее – Три сценария о гибридном картофеле и мировых запасах продовольствия . Гаага: Институт Ратенау.
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ «Картофель, выращенный из семян, дает большие урожаи». Соответствующая технология . Том. 44, нет. 2. Июнь 2017. С. 11–12. ПроКвест   2007481934 . [ ненадежный источник? ]
  42. ^ «The New Times: Руанда тестирует «революционные» семена картофеля – Солинта» . 3 января 2020 г.
  43. ^ «Первое успешное испытание гибридных настоящих семян картофеля (HTPS) Solynta и Solidaridad в Мозамбике демонстрирует большой потенциал – Solynta» . 22 апреля 2020 г.
  44. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: aeaf7690112edecab0c928bec77c1766__1711910460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ae/66/aeaf7690112edecab0c928bec77c1766.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Solynta - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)