В прошлом селекция новых сортов требовала циклов скрещиваний, тестов, отбора — иногда годы.
@agrogenome
#генетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤2👍1
Forwarded from пробирка ДНКайзеров
Доброе утро, друзья!
Сегодня лонгрид) Продолжаем делиться нашими новостями и немного приоткроем завесу «ДНКайзеров»! 👾
✨ Что же мы назвали "ДНКайзерами"?
Будем понемногу раскрывать суть.
ДНКайзеры - это специальные инженерно-биологические устройства, которые умеют точечно изменять ДНК в клетках растений, которые дают начало семенам. А значит такие изменения будут наследоваться!
🧬 Как это работает?
Активное вещество ДНКайзеров — разные виды ферментов, способные исправлять ДНК именно там, где нужно.
Хочется узнать немного больше? Вбейте в поиск: CRISPR/Cas9 — узнаете массу интересного!
🌱 Что это даёт?
• Быстро добавлять новые признаки к существующим сортам культурных растений.
• Ускорять эволюцию растений 🌾
• Создавать новые виды растений.
🚀 Сегодня впервые показываем работу не ДНКайзера, но прототипа! (респекты Александру Полховскому)
Он работает с одним видом растений (начальная технология создана в Китае 🇨🇳).
🔬 Суть экспериментов
Как мы писали в прошлом посте (см. выше) - очень важно видеть как ДНКайзеры работают в клетке и корректируют ДНК. Это даёт возможности выбрать лучший вариант для дальнейшего использования.
Итак, встречайте, наш модельный ген для корректировки и тестирования ДНКайзеров с видимым проявлением в случае успеха - это ген PDS (фитоен десатураза). Если ДНКайзер "отключит" этот ген, то клетка растения, в которой это произойдет, превратится из зеленой 🟢 в белую ⚪ чем больше белых участков, тем лучше работает ДНКайзер.
🎁 Бонус
Мы можем вырастить целые растения из отдельных клеток (это очень хлопотно) и увидеть целые белые растения, которые могут выжить только в специальных условиях. На фото вы можете видеть, как выглядят такие растения (это вид табака, Nicotiana benthamiana), выращенные в этих самых специальных условиях. А на втором фото - белое ⚪ и зеленое 🟢 потомство от растений с "неполным" отключением гена PDS. Родители их выглядели вполне нормально, но мы то смотрим не только на внешний вид, но и на ДНК 😉
🇷🇺 Над чем мы сейчас трудимся ? Конечно над созданием первых ДНКайзеров!
Они сейчас на стадии сборки и будут реально круче прототипа!
Следите за новостями и Вы как всегда будете первыми, кто всё узнает💥
Сегодня лонгрид) Продолжаем делиться нашими новостями и немного приоткроем завесу «ДНКайзеров»! 👾
✨ Что же мы назвали "ДНКайзерами"?
Будем понемногу раскрывать суть.
ДНКайзеры - это специальные инженерно-биологические устройства, которые умеют точечно изменять ДНК в клетках растений, которые дают начало семенам. А значит такие изменения будут наследоваться!
🧬 Как это работает?
Активное вещество ДНКайзеров — разные виды ферментов, способные исправлять ДНК именно там, где нужно.
Хочется узнать немного больше? Вбейте в поиск: CRISPR/Cas9 — узнаете массу интересного!
🌱 Что это даёт?
• Быстро добавлять новые признаки к существующим сортам культурных растений.
• Ускорять эволюцию растений 🌾
• Создавать новые виды растений.
🚀 Сегодня впервые показываем работу не ДНКайзера, но прототипа! (респекты Александру Полховскому)
Он работает с одним видом растений (начальная технология создана в Китае 🇨🇳).
🔬 Суть экспериментов
Как мы писали в прошлом посте (см. выше) - очень важно видеть как ДНКайзеры работают в клетке и корректируют ДНК. Это даёт возможности выбрать лучший вариант для дальнейшего использования.
Итак, встречайте, наш модельный ген для корректировки и тестирования ДНКайзеров с видимым проявлением в случае успеха - это ген PDS (фитоен десатураза). Если ДНКайзер "отключит" этот ген, то клетка растения, в которой это произойдет, превратится из зеленой 🟢 в белую ⚪ чем больше белых участков, тем лучше работает ДНКайзер.
🎁 Бонус
Мы можем вырастить целые растения из отдельных клеток (это очень хлопотно) и увидеть целые белые растения, которые могут выжить только в специальных условиях. На фото вы можете видеть, как выглядят такие растения (это вид табака, Nicotiana benthamiana), выращенные в этих самых специальных условиях. А на втором фото - белое ⚪ и зеленое 🟢 потомство от растений с "неполным" отключением гена PDS. Родители их выглядели вполне нормально, но мы то смотрим не только на внешний вид, но и на ДНК 😉
🇷🇺 Над чем мы сейчас трудимся ? Конечно над созданием первых ДНКайзеров!
Они сейчас на стадии сборки и будут реально круче прототипа!
Следите за новостями и Вы как всегда будете первыми, кто всё узнает💥
🔥5👍2❤1
Картошка, которая не темнеет, рис с витамином А и соя, устойчивая к вредителям — всё это уже реальность. В выпуске разбираемся, зачем растениям «новые гены» и как генная инженерия помогает накормить планету.
@agrogenome
#подкаст
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥3❤2
Попробовали бы вы продукты с ГМО?
Anonymous Poll
74%
😎 Да, я не боюсь
11%
🙌 Нет, это вредно
14%
🙂 Мне все равно
🐄 Генетика молочного состава: редактирование жирового профиля молока
Молочный жир — это сложный комплекс жирных кислот, которые влияют на питательную ценность, здоровье потребителей и технологические свойства продукта.
➡️ Сегодня учёные и стартапы переходят от описания состава молочного жира к целенаправленному изменению генетических механизмов, которые определяют его профиль.
🧬 Что влияет на жировой профиль молока и почему это важно
⭕ Жировой состав молока определяется не только кормом или микрофлорой рубца, но и генетическими факторами у коров.
➡ Исследования показывают, что генотип животного заметно влияет на концентрацию отдельных жирных кислот в молоке — как насыщенных, так и ненасыщенных, включая важные для здоровья омега-3 и омега-6.
⭕ Другие геномные исследования, основанные на полногеномных ассоциативных исследованиях
(GWAS), выявляют гены и участки генома, связанные с различными группами жирных кислот.
➡ Такие подходы помогают понимать биологическую архитектуру молочного жира и открывают путь к селекции или генетической коррекции желаемых профилей жирных кислот.
🔬 От селекции к редактированию: что возможно сегодня
⭕ Традиционно изменение молочного жирнокислотного профиля происходило через селекцию животных: фермеры выбирали животных с нужными генетическими маркерами для дальнейшего разведения.
➡ Однако именно редактирование генов — например, с помощью CRISPR/Cas9 — позволяет быстрее и точнее модифицировать ключевые участки, влияющие на синтез жирных кислот.
⚡ Почему это важно для здоровья и рынка
Баланс жиров важен для здоровья:
⭕ Молоко с более высоким содержанием омега-3 и омега-6 (ненасыщенных) считается более полезным для сердечно-сосудистой системы и общего метаболизма.
⭕ Изменение жирнокислотного профиля также может улучшить технологические свойства молока для сыроделия и других производств.
@agrogenome
#генетика
Молочный жир — это сложный комплекс жирных кислот, которые влияют на питательную ценность, здоровье потребителей и технологические свойства продукта.
(GWAS), выявляют гены и участки генома, связанные с различными группами жирных кислот.
🔬 От селекции к редактированию: что возможно сегодня
Баланс жиров важен для здоровья:
@agrogenome
#генетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥2
Тепловой стресс — одна из ключевых проблем в молочном животноводстве.
а у других — падает доля полезных жирных кислот, и качество продукта снижается.
@agrogenome
#генетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤2🔥2
🐛 Фермы насекомых: как мухи превращают отходы в питательный корм
Когда ферма или городская кухня выбрасывают тонны органических остатков, это не просто мусор — это потерянный ресурс, с которым можно работать по-новому.
➡ Одним из таких решений стали фермы насекомых, где мухи-дрозофилы и особенно личинки чёрной львинки превращают отходы в высокопротеиновый корм для животных.
🌱 Принцип прост: отходы → личинки → корм
⭕️ Наиболее перспективный «работяга» в этом процессе — чёрная львинка. Её личинки способны потреблять большие объёмы органических остатков — от пищевых отходов до сельскохозяйственных побочных продуктов. Причём делают это быстро и эффективно.
⭕️ Личинки съедают до 80% органического мусора менее чем за 2 недели, значительно сокращая объём отходов.
⭕️ При этом сами личинки накапливают 42-45% белка и 30-35% жира (по сухому весу) — отличная основа для кормов.
⭕️ Продукт переработки — «фрэсс» (остатки после личинок) — может использоваться как органическое удобрение.
Википедия
➡️ Такой цикл превращает «отходы => проблему» в ресурс => корм для рыб, птицы, свиней и других животных.
🔄 Почему это перспективно
⭕️ Экология: переработка отходов насекомыми уменьшает выбросы парниковых газов по сравнению с традиционной утилизацией (свалки и компостирование).
⭕️ Рацион питания: белковая биомасса насекомых может частично заменить соевую муку и рыбную муку в кормах, которые имеют высокий экологический след.
⚡️ Какие насекомые уже используются
⭕️ Чёрная львинка — лидер отрасли благодаря скорости роста и способности перерабатывать широкий спектр отходов.
⭕️ Большой мучной хрущак и другие насекомые используются в похожих схемах, но чаще для специализированных кормов или питания людей, чем для крупномасштабного животноводческого корма.
@agrogenome
#насекомые
Когда ферма или городская кухня выбрасывают тонны органических остатков, это не просто мусор — это потерянный ресурс, с которым можно работать по-новому.
Википедия
@agrogenome
#насекомые
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥2👍1
Под нашими ногами живёт целый микромир — огромное сообщество микробов, главным образом бактерий и других микроорганизмов, которые определяют, как работают почвы и как «почва отвечает» на изменения климата.
🦠 Почвенные бактерии — движущие силы круговорота элементов
@agrogenome
#экология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1👍1
🤖 Когда компьютеры создают новые культуры без участия человека
📊 Что такое алгоритмическая селекция
Под этим понимают использование:
⭕ искусственного интеллекта,
⭕ машинного обучения,
⭕ и больших данных для анализа генетической информации, фенотипических данных и окружающей среды, чтобы предсказывать и создавать лучшие комбинации генов для будущих сортов — без необходимости вручную оценивать каждое поколение растений.
➡️ Вместо того чтобы тестировать сотни тысяч скрещиваний в полевых условиях, компьютерные модели анализируют геномы, фенотипы, климатические данные и реакции растений и на основе этого предлагают, какие комбинации генов с наибольшей вероятностью дадут нужные свойства.
🔄 Как это работает на практике
➡️ Модели машинного обучения обрабатывают огромные массивы данных о ДНК и внешних условиях.
⭕️ Компьютеры ищут взаимосвязи между участками генома и выраженными признаками (например, устойчивость к засухе или размер зерна).
⭕️ Затем они предлагают «оптимальные» пары родителей или даже генетические изменения, которые с высокой вероятностью дадут желаемый результат.
⭕️ Некоторые платформы интегрируют глубокие нейронные сети и алгоритмы Genomic Selection, чтобы предсказывать, какие потомки будут лучше всего проявлять нужные признаки.
➡️ Такой подход позволяет резко ускорить селекционный цикл, сделать его более точным и менее зависящим от случайных проб и ошибок.
⬇️ Почему это важно
⭕️ Скорость: алгоритмы могут предсказывать результаты в считанные недели, тогда как традиционная селекция занимает годы.
⭕️ Точность: машинное обучение может находить сложные зависимости, которые человеку не увидеть.
⭕️ Качество: модели помогают создавать сорта, устойчивые к стрессам климата, болезням и дефициту ресурсов.
@agrogenome
#селекция
Под этим понимают использование:
@agrogenome
#селекция
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍2🔥1
Пищевая аллергия — серьёзная и растущая проблема: арахис, орехи, моллюски, молоко и яйца вызывают реакции у миллионов людей по всему миру.
🧪 Генетическая модификация и аллергенность
@agrogenome
#фудтех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥2👍1🙈1
🐞 Биоуправление вредителями: когда хищные насекомые — союзники аграриев
Современное сельское хозяйство всё чаще обращается к биологическим методам защиты растений — способам контролировать вредителей не химией, а с помощью естественных врагов, включая хищных насекомых, паразитоидов и полезных клещей. Это направление известно как биологическая борьба с вредителями или биоуправление.
🔥 Биоуправление вредителями основано на использовании природных союзников растений — организмов, которые естественным образом контролируют популяции вредителей. Это могут быть:
⭕️ хищные насекомые — которые поедают личинок и взрослых вредителей;
⭕️ паразитоиды — насекомые, чьи личинки развиваются внутри тела вредителя, в конце концов убивая его;
⭕️ хищные клещи — эффективные против мелких вредителей, таких как паутинные клещи;
⭕️ полезные микроорганизмы — бактерии, грибы или вирусы, которые поражают вредителей.
➡️ Такие агенты биологического контроля могут быть естественно присутствующими в экосистеме или вводиться искусственно на территории полей при необходимости.
🌱 Примеры естественных союзников
⭕️ Божьи коровки — известные хищники тли, белокрылки и других мелких вредителей.
⭕️ Хищные жуки (например, жужелицы) — уничтожают личинок и яйца многих вредителей.
⭕️ Паразитоидные осы (например, Trichogramma) — откладывают яйца в яйца вредителей, подавляя их популяцию.
⭕️ Хищные клещи — едят маленьких паутинных клещей и трипсов.
⭕️ Голофиды и другие мелкие хищники — сокращают численность различных вредителей на полях.
⚡️ Как это внедряется на практике
⭕️ Выпуск полезных организмов — массовое размножение и выпуск хищных насекомых или паразитоидов на проблемные участки.
⭕️ Создание благоприятной среды — высадка растений-«инкубаторов» (например, цветущие полосы, живые изгороди), которые привлекают и поддерживают жизнедеятельность естественных врагов.
⭕️ Интегрированное управление вредителями — комбинирование биологических методов с агротехническими и выборочными химическими для максимального эффекта.
@agrogenome
#насекомые
Современное сельское хозяйство всё чаще обращается к биологическим методам защиты растений — способам контролировать вредителей не химией, а с помощью естественных врагов, включая хищных насекомых, паразитоидов и полезных клещей. Это направление известно как биологическая борьба с вредителями или биоуправление.
@agrogenome
#насекомые
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2❤1
Одна из главных задач агробиотехнологии сегодня — доставлять CRISPR в клетки растений так, чтобы в геноме не оставалось чужеродной ДНК.
@agrogenome
#генетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2❤1
🥛 Генетика молочного состава: редактирование жирового профиля молока
Жировой профиль молока — это соотношение различных жирных кислот (насыщенных и ненасыщенных), которое влияет на вкус, пищевую ценность и технологические свойства молока и молочных продуктов.
➡ Генетика животных играет значительную роль в формировании этого профиля и может использоваться для улучшения качества молока.
🧬 Как гены влияют на жиры в молоке
⭕ Жировой состав молока зависит от множества генетических факторов, и исследования показывают, что генетическая селекция по жирнокислотному профилю возможна — жирные кислоты в молоке обладают достаточной генетической изменчивостью и умеренной наследуемостью.
➡ Это значит, что отбор животных с благоприятным набором генов может привести к молоку с более высоким содержанием полезных ненасыщенных и омега-жирных кислот.
⭕ Учёные обнаружили генетические варианты, которые связываются с более здоровым профилем жиров и улучшают технологические свойства молока для переработки.
⚡ Почему это важно
⭕ Улучшение пищевой ценности молока — больше омега-3, моно- и полиненасыщенных жирных кислот, которые полезнее для людей.
⭕ Технологическое преимущество — молоко, лучше подходящее для производства сыра или масла.
⭕ Новые возможности для селекции — генетические маркёры профиля жирных кислот могут быть включены в программы улучшения пород.
@agrogenome
#генетика
Жировой профиль молока — это соотношение различных жирных кислот (насыщенных и ненасыщенных), которое влияет на вкус, пищевую ценность и технологические свойства молока и молочных продуктов.
@agrogenome
#генетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1👍1
🐛 Как технологии меняют защиту урожая
Комбинация традиционных феромонных ловушек и искусственного интеллекта уже позволяет агрономам мониторить насекомых-вредителей в реальном времени, снижать трудозатраты и принимать более точные решения о защите урожая.
➡️ Феромонные ловушки используют синтетические половые феромоны, которые привлекают определённые виды вредителей (например, моль, жуков и других насекомых).
🤖 Как ИИ улучшает мониторинг
Традиционный подход требует регулярных выездов на поле и ручного подсчёта пойманных насекомых.
➡️ Сегодня на эту задачу выходят:
🟩 Автоматическое распознавание и подсчёт насекомых — глубокие нейронные сети обучаются на изображениях из ловушек и с точностью до 95% и выше определяют численность вредителей без участия человека.
🟩 IoT-ловушки с ML-анализом — умные устройства фиксируют изображение пойманных вредителей и отправляют данные в облако, где ИИ анализирует виды и плотность популяции.
🟩 Реальное отслеживание и прогнозы — современные платформы с машинным обучением могут не только учитывать текущие данные, но и предсказывать вспышки вредителей, что помогает вовремя вмешиваться и снижать химическую нагрузку.
🌱 Технологии в действии
Примеры применения включают интеллектуальные феромонные ловушки, которые:
🟩 периодически фотографируют пойманных насекомых,
🟩 с помощью ИИ классифицируют вид и количество,
🟩 передают результаты мониторинга фермерам для анализа и принятия решения.
@agrogenome
#защита_растений
Комбинация традиционных феромонных ловушек и искусственного интеллекта уже позволяет агрономам мониторить насекомых-вредителей в реальном времени, снижать трудозатраты и принимать более точные решения о защите урожая.
🤖 Как ИИ улучшает мониторинг
Традиционный подход требует регулярных выездов на поле и ручного подсчёта пойманных насекомых.
Примеры применения включают интеллектуальные феромонные ловушки, которые:
@agrogenome
#защита_растений
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2🔥2
Одна из главных угроз для пшеницы — грибковые заболевания, такие как листовая и стеблевая ржавчина, которые способны снижать урожайность на десятки процентов по всему миру.
Генная устойчивость позволяет пшенице распознавать и подавлять развитие ржавчины, снижая потери урожая и снижая зависимость от пестицидов.
Nature
@agrogenome
#защита_растений
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1🔥1
В традиционной селекции оценка фенотипа — видимых признаков растений (рост, форма, структура листьев, устойчивость к стрессу) — часто становится узким местом: это долго и субъективно.
@agrogenome
#селекция
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1👍1
Насекомые — это не только корм и еда будущего, но и неожиданно перспективный источник лекарственных молекул.
@agrogenome
#фармацевтика
#насекомые
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍1🔥1🤯1
Биоразнообразие насекомых уже давно используют как биоиндикатор состояния экосистем — это означает, что по их поведению и численности можно судить о качестве почвы, воздуха и воды.
🪲 Одно из самых удивительных природных явлений — биолюминесценция, то есть способность живых организмов излучать свет.
@agrogenome
#насекомые
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥3
Этот год стал ещё одним шагом к более точному и осознанному сельскому хозяйству, в котором генетические данные, селекция, биоинформатика и исследования всё активнее переходят из лабораторий в поле, закладывая основу устойчивого развития АПК
Пусть следующий год принесёт новые знания, подтверждённые результаты и понимание того, как научные подходы могут улучшать сельское хозяйство.
Спасибо, что читаете Агрогеном и остаётесь с нами
@agrogenome
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥3❤2