#Inc.
안녕하세요. 옆집 세라입니다. 어제는 Yield10 Bioscience, Inc. 가 상승율 1위로 마감을 했었죠. 참 변동스런 하루였네요.
기업 정보
Yield10 Bioscience, Inc.는 전 세계 식량 안보를 강화하기 위해 작물 수확량을 단계적으로 개선하기위한 새로운 기술 개발에 주력하고 있습니다. Yield10은 생활 시스템의 탄소 흐름 최적화를 기반으로 한 광범위한 혁신 실적을 보유하고 있습니다. Yield10은 기술 플랫폼과 고유 한 지식 기반을 활용하여 유전자 활동과 식물의 탄소 흐름에 대한 정확한 변경을 설계하여 토지, 물 또는 비료의 투입량을 줄이면서 더 높은 수확량을 생산합니다. Yield10은 카멜 리나, 카놀라, 대두 및 옥수수와 같은 작물에서 개발 된 여러 가지 수확 특성을 발전시키고 있습니다. Yield10은 매사추세츠 주 워번에 본사를두고 있으며 캐나다 새 스커 툰에 Oilseeds 우수 센터를두고 있습니다.
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역사
Metabolix는 1992 년에 설립되었으며 독점 바이오 플라스틱 및 바이오 기반 화학 물질을 만들기 위해 미생물 공학에 중점을 두었습니다. 2002 년에 Metabolix는 식물의 재생 가능한 특성을 활용하여 농작물에서 재생 가능한 바이오 플라스틱, 화학 물질 및 바이오 에너지를 생산할 목적으로 작물 과학 연구 프로그램을 시작했습니다. 역사적으로 Metabolix 는 PHA 바이오 폴리머 제품군의 가장 단순한 구성원 인 PHB를 유지 종자 작물의 종자 또는 이러한 적용을위한 바이오 매스 작물의 잎에 고농도로 생산하는 독점 시스템을 개발하는 데 대부분의 작물 기술 노력을 기울였습니다.
농업 생명 공학 접근법의 발전과 식물에서 PHB 생산이 진행됨에 따라, 우리는 스위치 그래스의 바이오 매스에서 PHB를 생산하는 것이 식물 성장을 저해한다는 것을 알게되었습니다. 이 결과는 예상치 못한 일이 아닙니다. 식물에 의해 고정 된 탄소의 상당 부분을 새로운 탄소 흡수 원인 PHB로 전환했기 때문입니다. 이러한 관찰과 스위치 그래스 및 산업용 유지 종자 카멜 리나 에서 PHB 바이오 폴리머를 생산할 수있는 상업적으로 실행 가능한 방법을 개발하려는 당시의 장기 목표를 감안할 때 , 우리는 새로운 유전 및 정보학 도구를 개발하기 시작했으며 광합성 능력을 향상시키기위한 전략에 대한 지적 재산을 수집하기 시작했습니다. 식물.
2015 년에 우리는 새로운 미션을 설정하고 "Yield10 Bioscience"라는 이름으로 시작하여 작물 과학 프로그램을 재배치했습니다 . 이제는 "작물을위한 스마트 탄소 그리드"와 "T3"플랫폼이라고하는 대사 공학 플랫폼을 기반으로 작물 생산성과 종자 수확량을 개선하기 위해 독점적이고 획기적인 식물 생명 공학을 개발하고 있습니다. 우리는 이제 광합성을 통해 CO2 고정 효율을 높이고 식물 물질로의 방향 및 전환을위한 첨단 작물 기술에 집중하고 있습니다. 우리 팀은 스위치 그래스 바이오 매스와 카멜 리나 유지 종자의 수확량 향상을 입증했으며, 우리는 전 세계 식량 안보를위한 새로운 솔루션을 제공하기 위해 중요한 행 작물에서 혁신적인 농업 생명 공학 접근법을 개발하고 있습니다.
솔루션
Yield10 Inovation 플랫폼-고수익 작물의 혁신적인 솔루션
기술 개요
Yield10 Bioscience 는 작물 수확량을 단계적으로 개선하려는 도전적인 목표에 기술 플랫폼을 적용합니다.
광합성의 두 가지 주요 유형, C3 및 C4
식물은 일반적으로 광합성 시스템에 따라 두 가지 그룹으로 분류 할 수 있습니다. 가장 단순한 유형의 식물 광합성 시스템 인 C3 광합성은 인간 소비에 사용되는 대부분의 농작물에 존재하며 카놀라, 대두, 쌀, 밀 및 감자를 포함합니다. C4 광합성은 더 복잡한 시스템입니다. C4 시스템을 사용하는 식물은 C4 경로로 알려진 일련의 대사 및 대사 산물 수송을 통해 주요 광합성 효소 RUBISCO에 대해 이산화탄소가 농축되는 추가적인 독특한 세포 구조를 진화 시켰습니다. 옥수수와 사탕 수수는 C4 광합성 식물 군의 일부입니다. 일반적으로 C4 광합성 식물은 C3 광합성 제품군의 식물보다 본질적으로 최대 5 배 높은 식물 수확량을 가지고 있습니다. 식물 수확량의 차이는 진화의 결과입니다. 유전자 발견을 가능하게하는 고급 대사 공학 방법뿐만 아니라, 예측 모델, 우리는 소설로 이어질 수있는 가능성이있는 식물에 향상된 광합성 성능의 초기 징후를 장려하고 관찰 할 수있는 수율 특성 , 공장 수율, 종자 수율, 바이오 매스 증가를 오일 및 전분 함량.
수율 차이
발표 된 연구에 따르면, 전 세계의 다른 지역에서 작물 수확량이 더 이상 증가하지 않을 수 있으며 현재 작물 수확량 증가율은 세계 식량 생산 수요를 충족하는 데 필요한 수준보다 크게 떨어질 것으로 예상됩니다. 증가하는 세계 인구의 수요를 충족하는 데 필요한 수확량 증가는 모든 주요 식량 및 사료 작물에 대해 상당한 "수율 격차"가 존재 함을 보여줍니다.
Yield10은 신진 대사 공학 (합성 생물학 접근법)을 포함한 현대 생명 공학 전략을 활용하여 "더 나은 식물을 구축"하는 기술을 활용하여 주요 작물의 수확량 격차를 해결하는 데 중점을 둡니다. 중요한 식량 작물의 전반적인 수확량을 향상시키는 효과와 함께 탄소를 종자 또는 바이오 매스에 축적합니다. 주요 작물의 광합성 능력의 향상은 작물 과학에 근본적으로 중요하며 식물의 종자 및 / 또는 바이오 매스 생산량을 증가시켜 식량 생산을 증가시키기위한 필수적인 첫 단계입니다.
수율 향상을위한 기술 접근
Yield10 Bioscience는 주요 작물의 종자 수확량과 작물 수확량을 높이기 위해 새로운 작물 과학 기술 개발에 전념하고 있습니다. 우리는 광합성에서 이산화탄소 고정 효율과 식물 물질로의 방향 및 전환을 개선 할 수있는 기술에 집중합니다. 우리는 이미 스위치 그래스의 바이오 매스 수확량 향상과 Camelina 및 카놀라의 종자 수확량 향상을 포함하여 작물에서 조기에 고무적인 결과를 입증했습니다. 현재 우리는 상당한 줄 작물에서 에이커 당 작물 수확량을 개선하고 세계 식량 안보 를 강화하기위한 새롭고 효과적인 솔루션을 제공하는 데 필요한 농업 기술을 연구하고 있습니다 .
지난 10 년 동안 새로운 유전 공학 및 시스템 생물학 도구가 급격히 확장되었습니다. 유전체학 데이터; 대사 공학; 전체 유기체 유전자 발현 분석 및 대사 체학, 강력한 게놈 편집 기술을 포함한 고 처리량 분석 도구. 작물 수확량 증가는 복잡한 2 단계 탄소 최적화 문제입니다. 수확 된 종자는 대부분 토양의 물에서 나오는 산소와 광합성에 의해 공기 중의 이산화탄소로부터 고정 된 탄소이며, 둘 다 비료로 적용되는 소량의 질소와 인산염입니다. 수확량을 늘리려면 작물이 탄소를 고정 할 수있는 속도를 높여야합니다. 생활 시스템에서 탄소 흐름을 최적화 한 경험을 바탕으로
작물을위한 스마트 카본 그리드
"작물을위한 스마트 탄소 그리드"대사 엔지니어링 플랫폼을 통해 Yield10 Bioscience는 미생물 다양성을 활용하여 식물 탄소 대사의 병목 현상을 제거 할 수 있습니다. 목표는 작물의 탄소 전환 효율을 개선하여 농업 수확량을 늘리는 것입니다.
작물을위한 스마트 카본 그리드
"작물을위한 스마트 탄소 그리드"
Yield10은 10 년 이상의 경험을 활용하여 살아있는 시스템의 탄소 흐름을 최적화하여 종자 수확량과 작물 수확량을 증가시킵니다. "작물을위한 스마트 탄소 그리드"는 광합성으로 인한 순 탄소 고정을 개선하고, 탄소 전환을 최적화하고, 고정 탄소를 종자 또는 바이오 매스로 분할하여 수확량을 향상시킬 수있는 잠재력을 가진 고급 대사 공학 플랫폼입니다.
게놈 편집을위한 T3 플랫폼 및 식물 표적
Yield10은“T3 플랫폼”에서 고급 전 사체 네트워크 분석을 사용하여 글로벌 조절기 유전자를 식별하여 복잡한 글로벌 규제 네트워크 및 유전자 캐스케이드를 제어하고 작물 수확량의 단계적 변화를 달성합니다.
작물 유전체학 빅 데이터
"T3 플랫폼"
Yield10 Bioscience는 자연에서 발견되는 미생물 다양성을 통해 탄소 고정을 높이고 식물 탄소 대사의 병목 현상을 제거하고 있으며, 수확량을 높이기 위해 T3 플랫폼에서 대사 공학 시스템 접근 방식을 개발했습니다. T3 플랫폼은 중요한 농작물 조사를 위해 일련의 새로운 수확량, 스트레스 내성 및 게놈 편집 대상을 제공 할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이 플랫폼을 통해 Yield10 Bioscience는 수율 향상을 위해 C3 및 C4 광합성 공장에서 이산화탄소 포집 및 고정을 향상시키는 일련의 독점 유전자 시스템을 구현하고 있습니다.
차세대 "곡물"플랫폼
곡물 형질 유전자 발견 플랫폼
"곡물"특성 유전자 발견 플랫폼
우리는 현재 작물 성능의 모든 측면을 개선하기 위해 식물 유전자 변형의 조합 ( "스마트 타겟")을 식별하는 예측 도구를 만드는 목적으로 두 가지 기술 플랫폼을 차세대 플랫폼 ( "GRAIN")에 통합하고 있습니다. GRAIN은 현재 개발중인 종자 수율과 종자유 함량 특성을 더욱 최적화하고 새로운 유전자 표적을 식별하는 데 강력한 도구가 될 것입니다. 주요 작물에서 다중 유전자 변경을 가능하게합니다. 문제는 편집 할 유전자 조합을 아는 것입니다.
GRAIN은 "작물을위한 Smart Carbon Grid"대사 엔지니어링 플랫폼과 "T3"플랫폼의 핵심 요소를 기반으로하는 통합 플랫폼입니다. 고급 대사 플럭스 분석은 탄소 대사의 중요한 병목 현상을 해결하기 위해 고급 대사 플럭스 분석을 성공적으로 배포 한 Yield10 과학자의 고유 한 20 년 이상의 경험을 기반으로 개발중인 GRAIN 플랫폼의 기초를 형성합니다.
우리가 이미 작업하고있는 GRAIN 플랫폼의 요소를 기반으로 우리는 고 광합성으로 조작 된 스위치 그래스 식물에서 하향 조절되는 C4004 ~ C4027 시리즈의 전사 인자 유전자와 관련된 새로운 유전자 표적을 확인했습니다. 우리의 리드 C3003은 특성을 산출합니다. 많은 경우에 이러한 유전자 표적은 유전자 편집에 의해 변형 될 수 있으며, 형질이 USDA-APHIS에 의해 조절되지 않을 가능성을 열거 나 경우에 따라 미생물 세계의 유전자가 도입되어 조절 된 형질을 개발할 수 있습니다. 우리는 통합 GRAIN 플랫폼을 단기적으로 활용하여 업계 파트너의 연구 개발 자금을 확보 할 수 있다고 믿습니다.
투자자 프레젠테이션 자료
https://ir.yield10bio.com/static-files/cf303405-7952-494c-b7c8-fa017c8b0dd9
애뉴얼 리포트
2019년
https://ir.yield10bio.com/static-files/7cbf5afa-f623-4f45-a70e-ffee7214dd38
2018년
https://ir.yield10bio.com/static-files/ab166dbe-a8e5-4c2e-aef0-68e720faa29d
2017년
https://ir.yield10bio.com/static-files/daa474f7-c53f-4c63-b215-20df4e07d5ab
공식 홈페이지
Yield10 Bio - Agricultural Bioscience Company
Learn how the Yield10 Bioscience company invents crop science technology for high yield crops. See our agricultural science innovations in food production.
www.yield10bio.com
연락처
Call 1-617-583-1700
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