分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

全球RNAi农药技术开发日趋成熟,少数产品已得到市场初步认可

2025-02-11 16:362730

摘翻自:《Environmental Sciences Europe》 (2025)15

题目:Crop protection by RNA interference: a review of recent approaches, current state of developments and use as of 2013

作者:Kirsten Germing, Cecilia Andrea Díaz Navarrete, Andreas Schiermeyer, 等


基于RNAi的应用旨在通过摄取和处理dsRNA并随后降解目标基因mRNA,抑制目标生物中特定必需基因的表达。虽然关于基于RNAi的农药的研究最初仅限于内源性应用(即,由作物产生的dsRNA),但近年来,特别是RNAi喷雾等外源应用的技术发展有所增加。由于RNA分子的假设有益特性,如可降解性或目标特异性,RNAi技术在植物保护产品的开发中受到越来越多的关注。


2017年,首个具有昆虫杀虫效果的植物内RNAi产品在美国获得了批准。这种转基因玉米通过表达针对玉米根虫Diabrotica virgifera virgifera的DvSnf7基因的dsRNA,并结合两种苏云金杆菌(Bt)蛋白。首个基于RNAi的农药,针对科罗拉多马铃薯甲虫Leptinotarsa decemlineata),最近已在美国注册商用(GreenLight )。如今,RNAi在害虫控制中有众多潜在应用,覆盖了各种作物和害虫种类,每一种都处于不同的技术或生物准备阶段。


直至2023年基于RNAi的作物保护专利和出版物


关于基于RNAi的作物保护的专利申请数量从2003年的5项申请稳步增长到2011年的392项申请。在2012年专利申请数量下降到226项后,到2016年之前一直保持了相对较高的申请数量。2016年后,申请数量显著减少,到2022年只有12项申请。在2003年至2023年期间,总共有275个注册的专利家族与基于RNAi的作物保护相关。列出的专利家族包括所有关于相同技术内容的专利,这些专利应该在不同的司法管辖区提交。从2003年到2016年,注册的专利家族数量稳步增加。然而,从2016年到2023年,数量又再次减少。考虑到这些发展情况,应考虑到数据库中申请和授予专利家族的记录有一定的时间滞后,特别是最近几年的数字并不一定反映实际情况(图1)。


QQ20250208-110250.png

图1. 2003年至2023年间注册的关于RNAi基础作物保护的专利申请和授权专利家族数量


在这个时间段内,拥有最多专利的组织是拜耳股份公司,总共有143个专利家族,其次是陶氏农业科学有限公司,有13个专利家族,以及纽西德全球创新有限公司和北京大北农科技集团,各有12个专利家族(图2)。专利申请的首选地是美国,其次是巴西、阿根廷、印度和中国(图3),这显示出当前对美洲和亚洲的关注。然而,如前所述,专利通常在产品开发的早期阶段申请,并主要涵盖相当广泛的应用和目标基因序列,这些可能在未来对害虫控制有用。由于这些原因,这些专利本身只能提供有限的信息关于在作物保护中特定的基于RNAi的应用。


QQ20250208-110333.png

图2. 关于RNAi基础作物保护的前10大专利机构


在2013年至2016年期间,关于基于RNAi的作物保护的出版物数量稳步增加。从2016年到2019年,每年的数量保持稳定,但在2018年有明显下降。在随后的时期,数量再次显著上升,到2021年发布的出版物超过30篇(图3)。


QQ20250208-110430.png

图3. 2013-2023年相关出版物数量


受RNAi保护的作物及其相应的应用类型


关于RNAi利用的方式,最近的文献强调了两种主要策略:内源表达dsRNA和外源dsRNA应用。找到了18种不同的作物和dsRNA供应途径的组合以进行内源dsRNA表达,以及40种不同的组合进行外源应用(表1)。


表1. RNAi农药在不同类型的作物中的应用类型

QQ20250208-110622.png


广告1.gif



RNAi在作物保护中的市场认可


NAi在作物保护中的应用仍属小众,目前只有少数产品得到市场认可,而作物保护仍以合成农药为主。结合了针对西方玉米根虫(Diabrotica virgifera virgifera)DvSnf7基因的RNAi和Bt蛋白的玉米品种,是第一个得到商业使用批准的杀虫RNAi转基因植物(GMPs)。著名的例子包括拜耳公司的SmartStax®Pro和Corteva Agriscience公司的Vorceed™ Enlist®。最近批准的一种基于外源应用dsRNA的农药是Calantha®,其活性成分为Ledprona。这种可喷洒制剂旨在控制科罗拉多马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)(GreenLight )。这些得到认可的RNAi相关产品(无论是种子品种还是喷雾)应被归入概念实现阶段。


QQ20250208-110817.png

图4. 每年发布的RNAi应用的数量和开发状态(BRL)


虽然这些产品在RNAi技术的害虫控制方面代表了重大进步,但在开发方面仍有很长的路要走,特别是对于外源应用。然而,观察到对这些应用的开发越来越重视(图4)。然而,大多数研究的基础研究水平在中到低范围,表明需要进一步优化以推进产品开发的市场成熟。


RNAi农药的挑战与监管风险评估


基于文献研究,主要的挑战之一是确保持续的效能和安全性,主要是由于非目标效应和非目标生物的影响。在Vatanparast等人的出版物中,提到了缓解这些风险的策略,包括使用高度特异性的dsRNA和选择与非目标生物有最小同源性的目标基因。使用生物信息学工具来帮助识别潜在的非目标序列是至关重要的,但强调需要进行更多的实证研究以进行全面的风险评估。实施基于dsRNA的解决方案也需要稳定配方以增强细胞摄取并防止降解,并且需要对其对环境和人类影响进行逐案评估。根据现有文献,预计在不久的将来,特别是像喷雾应用这样的外源RNAi应用将会被开发出来用于商业化,并将在欧洲注册获得营销许可。此外,Vatanparast等人所述的转化协议和生产可负担得起的dsRNA的方法的开发,对于小型和大型农场广泛采用基于RNAi的害虫管理将是必不可少的。


从监管角度来看,RNAi技术必须经过严格的测试和批准流程,以评估其安全性、环境影响和有效性,这些流程在各个国家和地区有各自的框架。在欧盟,这些产品被分类为新类别的活性物质,并接受由欧洲食品安全局和各个会员国领导的两步批准程序。虽然目前还没有针对dsRNA类产品的具体指导文件,但正在制定数据要求的调整。公众接受度也仍然是一个挑战,因为人们对基因改造和可能的未知生态影响存在担忧。因此,管理这些挑战和监管风险对于农业中安全有效地应用RNAi至关重要。


原文链接:

https://doi.org/10.1186/s12302-025-01052-6


AgroPages世界农化网有幸邀请到美国Silvec Biologics公司的首席科学家,产品总监Stephen Yang,在即将于2025年3月13-14日在上海举办的诺和新元 • 第六届生物农药、生物刺激素及生物肥料国际高峰论坛(BioEx 2025)做主题演讲,介绍美国柑橘产业面临的困境以及Silvec Biologics公司基于RNA技术的柑橘黄龙病产品的作用机制,研发历程及商业化进程。

 

BioEx 2025论坛报名通道已开启,现在报名,即刻链接世界农业生物制剂科技前沿和市场动态。

 

会议详询:

谢雪凤

手机(微信同号):18806513367

QQ20241225-154113.png


来源: 公众号:RNAi技术前沿


举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
科伯特Macan登陆巴西,为13种叶部病害提供防治新利器
科伯特近日宣布在巴西推出新款叶用生物杀菌剂Macan,用于防治大豆、玉米和甘蔗上的锈病、叶斑病、靶斑病等多种叶部病害。Macan专为实现可靠的病害控制与灵活的田间操作而设计。叶部病害会对作物产量和经济效益造成显著影响。在大豆、玉米和甘蔗等作物中,锈病、叶斑病和靶斑病等病害会大幅降低作物产量和品质。随着病害压力

2026-09-2833

Symbiomics与Valeouro共建巴西新一代病害治理方案,预计2-3年上市
生物科技公司Symbiomics与Valeouro Biotec近日宣布建立战略合作,共同开发适用于巴西主要农业种植体系的新一代病害治理方案。根据合作协议,Symbiomics将贡献其独有的微生物挖掘和基因编辑技术平台,而Valeouro则凭借其对巴西农业的深厚了解,整合市场准入、技术和工业实力。双方预计,新一代解决方案将在未来两到三年内推

2026-09-2831

EcoPhage噬菌体生物农药拿下美国环保署登记,专攻番茄、甜椒黄单胞菌与假单胞菌
致力于开发和商业化环保型噬菌体生物农药的以色列公司EcoPhage近日宣布,其研发的用于防治番茄和甜椒黄单胞菌和假单胞菌的噬菌体制剂GoldenEco,已获得美国环境保护署的登记批准。此次获登是EcoPhage发展过程中的重要里程碑,为GoldenEco在美国市场的商业化上市铺平了道路,但仍需满足各州相关登记及其他要求。细菌性病害仍

2026-09-2259

加拿大拟开放垂直农场农药用途,微生物与非传统农药适用新场景
2026年9月9日,Health Canada发布监管提案 PRO2026-03《Allowing the use of pesticides in vertical farms》,拟允许符合条件的 Non-conventional Pesticides(非传统农药)和 Microbial Pesticides(微生物农药)用于垂直农场(Vertical Farms)。这一提案释放了一个值得关注的积极信号:未来符合条件的产品,有望借助已

2026-09-2262

解硅细菌Burkholderia spp.促生与抑菌双重功能助力番茄抵抗镰刀菌枯萎病
番茄(Solanum lycopersicumL.)是全球重要的蔬菜作物,但由尖孢镰刀菌番茄专化型(Fusarium oxysporumf. sp.lycopersici,FOL)引起的番茄枯萎病严重威胁其产量,可造成高达80%的损失。传统化学防治成本高、污染环境,且病原菌厚垣孢子在土壤中可存活多年,抗性品种也因病原菌的快速演化而面临失效风险。另一方面,硅是地壳

2026-09-2150

住友化学TopGrain登陆巴西,用脱落酸为大豆玉米″灌浆增重″
住友化学近日在巴西推出了TopGrain,这是一项脱落酸产品,专为促进大豆和玉米的籽粒灌浆而开发。TopGrain加入住友化学最新的生理调控解决方案系列,旨在应对作物生长周期中这一敏感阶段面临的挑战——籽粒灌浆阶段是决定作物最终产量的关键时期。高温和水分亏缺会显著影响籽粒灌浆过程。TopGrain通过调节植物体内同化物的运

2026-09-1657

先正达与Amoéba升级独家合作,AXP20冲刺2028年首批欧洲上市
先正达作物保护公司与Amoéba近日宣布,就含阿米巴原虫(Willaertia magnaC2c Maky)裂解物的新一代生物杀菌剂(制剂AXP20,欧盟登记号:EU 2025/1177)达成独家供应与分销协议。该协议将双方于2025年11月签署的合作备忘录(MoU)升级为具有约束力的长期商业与开发合作伙伴关系,产品在完成商标注册后将以先正达品牌上市。

2026-09-1569

Nichino Europe与Bi-PA联手,胆碱壬酸酯杀菌剂加速布局欧洲、中东和非洲
Nichino Europe近日与比利时Bi-PA达成一项战略合作协议,根据该协议,Nichino Europe获得Bi-PA的产品TEMAP在欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的全部知识产权。此次协议建立在双方长期合作的基础之上,为今后继续携手推广这一创新型杀菌剂,服务该地区种植者制定了合作框架。TEMAP是Bi-PA近年来最重要的创新成果之一。产品含胆

2026-09-1564

拜沃在美推出三菌复配接种剂,专攻干旱胁迫下的生长与产量
生物农药与植物健康解决方案供应商拜沃,近日在美国推出了BioRain Ax。这是一款微生物接种剂,用于缓解干旱对植物的不利影响,改善植物整体健康状况和潜在产量。该公司表示,在水资源匮乏的环境中,BioRain Ax通过增加水分获取和保水能力,帮助植物维持生长、活力和产量。该产品适用于户外特种作物、观赏植物、温室种植、苗

2026-09-1469

农业农村部微生物源生物刺激素重点实验室揭牌成立
2026年9月11日,农业农村部微生物源生物刺激素重点实验室成立大会暨第一届学术委员会第一次会议在南京轩凯生物科技股份有限公司隆重举行。农业农村部微生物源生物刺激素重点实验室是农业农村部在该领域批准建设的首个重点实验室。实验室依托行业领军企业南京轩凯生物科技股份有限公司建设,致力于微生物源生物刺激素的资源

2026-09-1476