第795章 万亿美幣的经济价值?诺贝尔?我要那有啥用啊!(4 / 5)
“陈先生,今年的诺贝尔生物学奖,看来又要颁给森联集团了。”
王瑾意味深长地说道。
“诺贝尔奖?那玩意没多少价值,oragold940的经济利益才是最重要的。”
陈延森毫不在意地回道。
在他看来,名誉哪有钞票来得重要。
等oragold940开售时,他要在世界各地都开办销售网点,先招几千个销售人员再说。
以橙子生物的盈利能力,可不存在养不起的情况。
届时加上自营农场,一年能为他提供上千万缕的人道薪火!
这才是陈老板最关心的问题!
“陈先生,能说一下,你们是如何把c4光合作用的分子基因组,导入到c3作物里的吗?”
王瑾好奇问道。
要知道,將c4光合作用基因引入c3大豆,核心技术难度在於c4光合是多基因协同调控的复杂系统工程,而非单一基因的简单转移。
c4植物的高效光合依赖结构特化、代谢分工和调控网络的协同,大豆作为c3
植物缺乏这些基础,直接转导基因可无法实现功能重构。
如果那么容易,华国农协和各地的研究所早就做出来了。
而孟山都、杜邦先锋和先正达这三家第一梯队的生物育种公司,也不会迟迟毫无进展。
大豆中,目前仅实现了单一c4酶的小突破,如玉米pepc的导入,虽能检测到pepc活性,但光合速率提升不足10%,且伴隨结荚量减少、抗逆性下降的现象。
而c4水稻项目,全球已研究了20余年,仅有部分c4酶表达和叶片结构得到了轻微改造,仍未形成环状结构,高光效优势未体现。
橙子科技只用了一年不到的时间,就接连在水稻和大豆领域,实现了双突破。
哪怕知道这个问题有些冒昧,可王瑾还是没忍住。
陈延森倒也没有刻意迴避,不紧不慢地回道:“王院长,原理其实不难,关键在於协同调控网络重构。”
他顿了顿,伸手摘下一株大豆,指了指茎秆与叶片的连接处:“c4光合不是单一基因的功劳,而是结构特化、代谢分工、基因调控三者的协同。
我们没有走导入单一c4酶的老路,而是通过莫斯大模型模擬了12万组基因互作场景,筛选出了能让大豆自主形成环状结构的核心基因簇,再辅以启动子优化和表观遗传修饰,让c3植物自发重构c4光合系统。”
莫斯大模型?
用ai辅助生物研发?
这番话听著简洁,却让王瑾和技术员们心头巨震。
莫斯大模型他们有所耳闻,却没想到能应用到合成生物学领域。
12万组基因互作模擬,这背后需要的算力和算法支持,是普通科研机构难以想像的。
“那你们是如何解决基因沉默和代谢紊乱的?”
王瑾追问道。 ↑返回顶部↑
王瑾意味深长地说道。
“诺贝尔奖?那玩意没多少价值,oragold940的经济利益才是最重要的。”
陈延森毫不在意地回道。
在他看来,名誉哪有钞票来得重要。
等oragold940开售时,他要在世界各地都开办销售网点,先招几千个销售人员再说。
以橙子生物的盈利能力,可不存在养不起的情况。
届时加上自营农场,一年能为他提供上千万缕的人道薪火!
这才是陈老板最关心的问题!
“陈先生,能说一下,你们是如何把c4光合作用的分子基因组,导入到c3作物里的吗?”
王瑾好奇问道。
要知道,將c4光合作用基因引入c3大豆,核心技术难度在於c4光合是多基因协同调控的复杂系统工程,而非单一基因的简单转移。
c4植物的高效光合依赖结构特化、代谢分工和调控网络的协同,大豆作为c3
植物缺乏这些基础,直接转导基因可无法实现功能重构。
如果那么容易,华国农协和各地的研究所早就做出来了。
而孟山都、杜邦先锋和先正达这三家第一梯队的生物育种公司,也不会迟迟毫无进展。
大豆中,目前仅实现了单一c4酶的小突破,如玉米pepc的导入,虽能检测到pepc活性,但光合速率提升不足10%,且伴隨结荚量减少、抗逆性下降的现象。
而c4水稻项目,全球已研究了20余年,仅有部分c4酶表达和叶片结构得到了轻微改造,仍未形成环状结构,高光效优势未体现。
橙子科技只用了一年不到的时间,就接连在水稻和大豆领域,实现了双突破。
哪怕知道这个问题有些冒昧,可王瑾还是没忍住。
陈延森倒也没有刻意迴避,不紧不慢地回道:“王院长,原理其实不难,关键在於协同调控网络重构。”
他顿了顿,伸手摘下一株大豆,指了指茎秆与叶片的连接处:“c4光合不是单一基因的功劳,而是结构特化、代谢分工、基因调控三者的协同。
我们没有走导入单一c4酶的老路,而是通过莫斯大模型模擬了12万组基因互作场景,筛选出了能让大豆自主形成环状结构的核心基因簇,再辅以启动子优化和表观遗传修饰,让c3植物自发重构c4光合系统。”
莫斯大模型?
用ai辅助生物研发?
这番话听著简洁,却让王瑾和技术员们心头巨震。
莫斯大模型他们有所耳闻,却没想到能应用到合成生物学领域。
12万组基因互作模擬,这背后需要的算力和算法支持,是普通科研机构难以想像的。
“那你们是如何解决基因沉默和代谢紊乱的?”
王瑾追问道。 ↑返回顶部↑