Yield10 Bioscience(旧社名:Metabolix, Inc. )は、作物の収量向上を実現し、世界の食料安全保障を強化するための新技術を開発している企業です。
1992年にマサチューセッツ工科大学(MIT)とのライセンス契約により設立されたMetabolix, Inc.は、マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置くバイオサイエンス企業です。Metabolixは、プラスチック、化学、エネルギー産業に持続可能なソリューションを提供しています。オリバー・ピープルズ博士とアンソニー・シンスキー博士は、MITでの研究で植物や細菌におけるポリヒドロキシアルカノエートの生成を工学的に行うための基本的な方法と手段を特定し、それによって生分解性にする研究を行った後、Metabolixを共同設立しました。[ 2 ]
2017年初頭、Metabolixは作物研究プログラムであるYield10 Bioscienceとなった。[ 3 ]
2024年、Yield10 Biosciencesは連邦破産法第11章に基づく破産保護を申請し、資産と負債を100万ドルから1000万ドルと記載した。[ 4 ]
Metabolix社の植物技術の中核を成すのは、ポリヒドロキシ酪酸(PHB)であり、これは広範なポリヒドロキシアルカノエート(PHA)ファミリーの生体高分子の中で最も単純なメンバーである。同社は、スイッチグラス、キャメリナ、サトウキビ、タバコなどを対象に研究を行ってきた。[ 5 ]
2009年、メタボリックス社はタバコ作物でPHAを生産する圃場試験を完了した。[ 6 ]
2012年、Metabolixは植物、特にキャメリーナのバイオ燃料生産の生産性を向上させるためにARPA-Eの助成金を獲得した。 [ 7 ]
2011年、Metabolixは、スイッチグラスでPHBを生産し、PHBを含むスイッチグラスを熱変換してクロトン酸とバイオ燃料生産用の高密度残渣バイオマス画分を生成する方法を開発するために、600万ドルの助成金を授与されました。[ 8 ]
2017年、Yield10はエネルギー省のプログラムに参加し、キャメリーナ油糧種子の生産促進を支援した。[ 9 ]
C3は最も一般的な光合成の形態であり、小麦、キャノーラ、大豆、米など、食用に適したほとんどの作物に存在します。2019年、Yield10は2018年の圃場試験の結果を発表し、C3003遺伝子形質が対照植物と比較してキャノーラ作物の種子収量を11%増加させたと主張しました。同様に、C3003は大豆収量に関する目標を達成し、キャメリーナでも増加を示しました。[ 10 ]
トウモロコシやサトウキビのようなC4光合成植物は、より複雑な代謝経路システムを備えている。[ 11 ] 2018年、Yield社は、生育チャンバーでの研究の後、キャメリーナ系統のC3004遺伝子形質について有望な結果を報告した。[ 12 ]
Yield10社は、作物収量に影響を与えるCRISPR技術の開発も開始しました。同社は、米国農務省動植物衛生検査局(USDA-APHIS)のバイオテクノロジー規制サービス(BRS)から、同社のキャメリーナ系統においてCRISPR/Cas9遺伝子編集技術を用いて遺伝子破壊を行い、望ましい表現型が得られたことを認める非規制ステータス通知書を受け取りました。
2019年、Yield10は、窒素とリン酸塩を除去してキャメリーナ種子の生存率と活力を維持するために水処理で使用されるPHAベースの生体材料の低コスト生産を可能にする新技術に関する米国特許を出願した。[ 13 ]
2018年、Yield10は、ダウデュポンの農業事業であるコルテバ・アグリサイエンスと、 MITとハーバード大学の非営利団体であるブロード研究所から、CRISPR-Cas9遺伝子編集技術の非独占的研究ライセンスを取得しました。 [ 14 ] また、同社はミズーリ大学と提携し、油糧種子作物向けの先進技術の独占的世界ライセンスを取得するオプションを同大学と締結しました。[ 15 ] [ 16 ]この関係は2019年に拡大し、新たな遺伝子ターゲットが含まれるようになりました。[ 17 ] 2018年、Yield10は、バイオマス収量を向上させる戦略として、飼料ソルガム開発プログラム内の新規形質に関する研究を行うため、ランド・オ・レイクス社の子会社であるフォーレージ・ジェネティクス・インターナショナル社に非独占的研究ライセンスを取得しました。[ 18 ]
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