我国农业科技重大突破:2000万元水稻抗虫基因专利成功转化

问题:褐飞虱被业内称为水稻生产的重要害虫之一,具有繁殖快、迁飞强、暴发性高等特点,一旦发生易造成水稻黄化枯死,并可能诱发病毒病传播,对稳产保供形成现实压力。

长期以来,生产上对化学防治依赖度较高,既增加成本,也对生态环境和抗药性治理带来挑战。

在粮食安全与农业绿色转型双重目标下,如何在不牺牲产量和品质的前提下实现有效控虫,成为水稻育种与植保领域共同关注的关键课题。

原因:从防控逻辑看,单纯依靠农药难以从源头上降低风险,且在害虫抗性上升、极端天气频发等因素叠加下,常规防治面临边际效应递减。

与之相比,利用遗传抗性培育抗虫品种,是“以种控虫”的重要路径,但核心在于是否掌握稳定、可利用的抗性基因资源,并能在育种过程中实现快速准确的选择。

福建农林大学相关团队围绕褐飞虱抗性开展长期攻关,完成抗性基因BPH33.2的克隆与功能验证,并配套分子标记,为规模化育种应用提供了技术支撑。

学校方面将这一突破形象地比喻为获得了防控褐飞虱的“基因钥匙”,反映出其在解决长期难题上的关键性作用。

影响:12月24日,福建农林大学与安徽荃银高科种业股份有限公司签署科技成果转让协议,涉及“水稻抗褐飞虱基因BPH33.2及其分子标记和应用”专利技术,合同总金额2000万元,刷新福建省农业领域单项专利合同金额纪录。

业内认为,高价值转让不仅体现成果成熟度与市场认可度,也折射出我国种业企业对关键核心技术的需求正在从“跟跑应用”向“抢占源头”转变。

根据课题负责人介绍,BPH33.2具备完全显性、广谱抗性且对产量影响较小等特性,配合分子标记可开展高效精准育种,有望在不增加田间用药压力的情况下提升抗虫能力。

按推广预期测算,该技术未来有望在千万亩以上范围应用,每年可减少农药使用近万吨,带来的效益不仅体现在降本增效,也体现在减排降污、提升稻田生态系统稳定性等方面,对绿色种植与粮食安全保障具有积极意义。

对策:推进成果真正转化为生产力,关键在于打通“实验室—育种—审定—推广—服务”全链条。

一方面,科研机构需要在知识产权管理、技术成熟度验证、适配不同生态区的材料创制等环节持续提供支撑,确保核心基因在不同遗传背景中稳定表达、抗性持久且综合农艺性状协调。

另一方面,企业应发挥市场化与工程化优势,加快将基因导入主栽品种体系,完善种子生产、质量控制与示范推广,同时结合综合治理理念,形成“抗性品种+科学栽培+监测预警”的绿色防控组合拳,避免单一抗性资源过度使用带来的适应性风险。

受让方表示,将依托自身在市场推广、产业化开发与全球布局方面的能力,推动技术尽快转化为农民“用得上、用得好”的优质水稻新品种。

前景:从更大背景看,当前我国种业振兴行动持续推进,强调提升自主创新能力与关键技术供给水平。

水稻作为口粮作物,稳定性与抗逆性直接关系粮食安全底线。

此次成果转让在农业领域创下高额合同纪录,释放出两方面信号:一是农业科技成果正在加速从“论文与专利”走向“田间与市场”,科研价值更注重可验证的产业效益;二是绿色发展导向下,减少农药投入、提升生态友好型技术供给正成为品种竞争力的重要维度。

预计随着分子标记辅助育种、基因资源挖掘与多抗复合育种体系的完善,未来水稻抗虫育种将从单一抗性向多基因聚合、从区域适配向广域推广升级。

但同时也需加强抗性监测与品种结构优化,保持抗性资源的可持续利用,确保增产与减药同步实现。

水稻抗褐飞虱基因的成功转让,不仅是一项重要的科技成果转化案例,更是我国农业科技创新与产业融合发展的生动体现。

当前,在保障国家粮食安全、推进农业绿色发展的时代背景下,这类原始创新成果的涌现和快速转化,为现代农业发展注入了新的动力。

展望未来,我们期待更多类似的科研成果能够快速走出实验室,走向田间地头,为农民增收、农业增产、生态增效做出更大贡献。