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Crop-Biotech
应用场景
作物生物营养强化
通过育种和基因工程技术,使主要农作物自然积累更高水平的必需维生素和矿物质,从而解决全球隐性饥饿问题。
加速育种与种子服务
一个横向的基础设施与服务层——即用型加速育种室(Urban Crop Solutions)、可定制研究生长室(AmplifiedAg)、面向农户的加速系统(Sheel Biotech)与合同植物转化实验室(Solis AgroSciences)——出售任何育种项目都需要的世代加速产能,使小型种子企业与公共育种者也能租用与大型农业生物技术巨头自建能力相同的每年6-7代加速。
化感作物
培育和部署自然分泌生化物质以抑制周围杂草的作物,为合成除草剂提供了一种生物学替代方案。
固氮微生物菌剂
通过种子处理和土壤接种的方式进行固氮细菌的商业化部署,以增强作物营养、改善土壤健康,并减少对合成肥料的依赖。
固氮谷物与生物硝化抑制
开发生物硝化抑制剂和经过基因工程改造的根区微生物,使谷物作物能够直接利用氮元素,从而减少对合成肥料的依赖。
基因工程与生物育种
利用基因组选择、CRISPR-Cas9 和标记辅助育种来开发高产、抗逆种子的先进作物育种技术。
多年生谷物
开发和商业化无需每年重新种植的谷物作物,提供连续的根系生长以实现深层碳固存和土壤稳定。
气候韧性作物
经选育或工程化具备抗旱、耐热、耐盐与低镉耐受性的作物品种——从 Bioceres 的 HB4 抗旱小麦与 KWS CR+ 糖用甜菜,到隆平高科低镉水稻与 Nuziveedu 的节水 DSR——在变暖缺水气候下稳产保收。
精准植物育种与CRISPR作物基因编辑
精准育种将CRISPR基因编辑、AI驱动的基因组选择与快速育种相结合,在3–4年内完成多性状品种开发,将传统十年周期压缩至单一研发管线。
菌株工程(合成生物学 CRO)
以改造微生物或酶本身为业的合同研究机构——定向进化、计算蛋白设计与生产菌株基因组编辑——交付的是可测量的工艺收益,如底物负载由 5 g/L 提升至 67 g/L、酶用量由 100 wt% 降至 3 wt%,而非出售分子本身。
蔬菜嫁接平台
将高产蔬菜接穗嫁接到抗病野生砧木上的机器人嫁接平台——一种应对土传病害及甲基溴土壤熏蒸剂淘汰问题的非转基因方案——可将产量提高30-50%,并使盐碱地或贫瘠土壤上的种植成为可能。
表型组学与高通量表型分析
利用传感器和机器学习快速测量植物性状的高通量系统。
观赏及景观植物基因设计
具有新性状、生物发光和城市空气净化功能的观赏植物和景观树木的基因工程。