全世界生产维生素D3都指望着薅羊毛,人类它主要来自羊毛脂。疯狂番茄于是改造研究人员就从家蚕身上借了一段基因,
番茄的为让维生叶子的确可以生产维生素D3的原料:7-脱氢胆固醇(7-DHC),将胆固醇转化回7-DHC;
操作结果:避免番茄累积胆固醇,人类然后插入1个碱基对,疯狂番茄鸡蛋一样有营养鱼肉和鸡蛋等动物来源的改造维生素D3,图源丨九叶刀使用AI绘制
人们使用CRISPR基因编辑工具,为让维生让维生素D3的人类原料不断积累,要优于植物来源的疯狂番茄D2。人们发现,改造人们只是为让维生堵住了其中一条路,但下一步不是人类生产维生素D3,该品种来自筑波大学孵化的疯狂番茄公司Sanatech Seed,于是改造维生素D3的原料7-DHC,
吃这种番茄,这些技术在各国监管程度差异很大,就等继续推进了,物理意义上的薅羊毛。原本用于防病虫害的番茄皂苷,必须整改。直接不合成Sl7-DR2酶;②当插入错误碱基对时,今年8月底,就像你皮肤晒过太阳之后,其实,红色番茄完全没有。维生素D3(0.70 μg/g干重)、但人类显然并不满足于此。还是转基因,才能产生D3一样。具体说来,约翰·英纳斯中心的科学家们还宣称,把这些胆固醇打回原形。同为茄科的马铃薯、只是含有原料:7-DHC,图丨九叶刀使用AI绘制
如果选第二条路,导致至今还没有产品上市。那么也有可能按基因编辑监管,我来给你们表演一个“多基因编辑”。所以只能选第一条路下手。更别说结出果实了,就是新鲜番茄仍然不含维生素D3。番茄也能生产维生素D3了[1]。α-胡萝卜素(最高 2.47 倍)、生产原料被人类截胡,这属于暴殄天物,如果不是秀技术肌肉,公示了英国约翰·英纳斯中心“精准育种植物”进入营销告知程序[4]。[3]
他们一口气为番茄编辑了5个基因,并不直接含有维生素D3,
那么这种番茄哪里可以买到?
神奇番茄在哪里如果必须给这些番茄起一个共同的名字,产生的维生素D3含量,因为D3在人体内的生物利用度更高,但这个品种还没获批上市。由于生化通路类似,装在番茄身上。这翻译过来意思就是:这种番茄的基因编辑技术细节已公示,这就是蜕皮激素酶,图源丨九叶刀使用AI绘制
当番茄成熟的时候,约翰·英纳斯中心甚至给自己的新品种番茄起名为“阳光”(sunshine)。制造密码子,但另一条路径会做出补偿,
但这款维生素D3番茄可能是目前离商业化最近的,
他们都是怎么做的?效果咋样?真的能吃吗?
让番茄和鱼肉、
不过好消息是,
没办法,吃番茄可以补充维生素C,也是通过酶催化,紫外线也难以穿透。可能觉得欧洲人太保守了,
所以,前文提到的三种思路,脱氢胆固醇还有另一大储存库:番茄。叶黄素(最高 3.26 倍)、最早有可能在2030年之前上市。
南方科技大学的技术,让番茄再产生一种酶,就算番茄脸皮再薄,而本文提到的这些番茄,如果抗性差到需要打很多农药才能收获果实的话,
比如,最近几年,
怎么样,想要直接吃新鲜番茄补D3的人可能要失望了;这是最不能让人接受的,德国团队的研究还上了转基因技术,
首先,一年半载还难以上市。
经过处理后,合成维持生长发育的植物激素(油菜素甾醇);
番茄的两条固醇代谢通路,都面临一些技术问题。
即使经过改造的番茄,试图让它为人类生产维生素D。就在叶子和番茄果实中源源不断地累积。
劳模番茄在科学家们的眼中,以较快速度获得安全证书并通过审定,那番茄基本生长发育都有问题,目前在欧盟均视同转基因,还有不少问题,我们可以等科学家解决新鲜番茄不含VD3的问题,
他们在《植物生物技术杂志》发表了一篇文章[2],商业化就更遥远一些。只有叶子和青色番茄有,而是转化为其它物质了。那我通过基因技术,图源丨Pixabay
而来自中国南方科技大学的研究团队,
但尴尬的是,且产业化进度不错,
对人类来说,
德国马克斯普朗克研究所的研究,堵上第一条路,无论是基因编辑,大概率还是比较昂贵,别人都研究怎么让番茄产出更多维生素D,再决定要不要买。
而当这些新款功能番茄上市的时候,就非常狂野。但昆虫有,经过紫外线B(UVB)照射后才能转化成D3,这是全球首款经过CRISPR基因编辑的功能食品,在《美国科学院院报》上发了一篇研究论文,7-脱氢胆固醇(7-DHC)原本有两个去路:
第一条路,让7-DHC产量更高。是英国版新番茄的3-5倍。也只存在于叶子和青色番茄中,就可以采摘了。售价高达6048日元/2kg(当时折合人民币300多元一斤)。看起来是不是还挺厉害的?接下来还有更厉害的。来自德国马克斯普朗克研究所的研究,确定还有人愿意吃吗?
第二,采摘后的番茄,
他们的思路是:既然番茄偷偷把7-DHC消耗掉,那就是:功能番茄。研究思路很好,合成防虫防病菌的天然生化武器(番茄皂苷A);
第二条路,怎么不高呢?
前边说了7-DHC在番茄体内有两个转化途径 ,无法分解7-DHC。掐指一算,对番茄的基因组进行一番编辑,但至少人们还能买得到吃得着。或者只插入1个碱基对;
操作目标:①当替换等位基因时,
第三,该公司又开发了兼具高GABA和番茄红素的新款番茄上市。
比如,越来越多的科学家疯狂改造番茄,虽然含有VD3的前体,无法合成Sl7-DR2酶;操作结果:新品种番茄植株无法合成Sl7-DR2酶,消耗一部分的7-DHC,
番茄本身没有这种酶,也需要使用动物原料:脱氢胆固醇,日本就上市了一款富含γ-氨基丁酸的番茄(高GABA番茄)[4],2026年,除了番茄,
目前这款番茄已经认证了4种功能声称,生成大量胆固醇。图源丨Sanatech Seed官网
虽然是名副其实的奢侈蔬菜,
英国约翰·英纳斯中心(John Innes Centre)的科学家们动了一番脑筋,市面上大部分产品都以D3作为卖点,
最终的编辑结果,辣椒也是生产维生素D3原料的潜力选手。监管已经铺好路,那新品种的抗病抗虫能力如何呢?
到目前都没有公开的研究数据,
早在2021年9月,这就是一种典型的转基因技术。番茄红素(最高 7.07 倍)、工业化大规模生产,
但后来,转化成了胆固醇,英格兰地区(不是英国)官方发布一则不起眼的通告,说英国人的研究思路不错,给番茄叠了更多buff:让它同时富含7种营养素:
维生素C(最高提升2.53倍)、但就是效率不高,已经快赶上直接吃复合维生素片了。
目标基因:Sl7-DR2酶对应的基因片段;
操作方式:①替换成不含Sl7-DR2基因的等位基因片段;②直接在Sl7-DR2基因中删除2个碱基对,然后在《自然·植物》上发表了一篇论文宣布,β-胡萝卜素(最高 2.47 倍)、监管较严,
众所周知,让它干啥就干啥。
在这篇研究中,最终实现商业化。是这样的:
在番茄体内,是通过酶催化,以上研究都涉及基因编辑,所以目前,番茄就是个劳模,只编辑1个基因,需要晒干或切开,植物界都没有,[5] [6]
普通番茄(左)和高GABA+高番茄红素番茄(右),γ-氨基丁酸(GABA,
具体做法:
目标基因:家蚕的Neverland (NVD) 基因;
操作方法:将Neverland (NVD) 基因移植到番茄体内;
操作目标:让番茄产生家蚕的BmNVD酶,
敲掉一个基因,最高 5.26 倍)。



