在我国,蔷薇科果树种植规模庞大,种植面积稳居全球首位。然而,当前蔷薇科果树的繁育主要依赖组织培养等离体培养方式,这使得果树一旦感染病毒,便终生带病,给果农带来了巨大的经济损失,严重制约了蔷薇科果树产业的健康发展。
图为“追芯速源”团队在进行产品验证试验
在苗木期排除带病种苗成为保障产业发展的关键环节。但市场上现有的蔷薇科果树病毒病检测方法,普遍存在耗时长、通量少、费用高以及需专业人员操作等诸多弊端。 面对这些难题,“追芯速源”团队勇挑重担,团队成员深入山东、甘肃等十余个地区,收集上千份蔷薇科植物不同部位的样品。经历了长达5个多月的失败与探索,成功明确了病毒类型和相关基因序列,最终成功研发出芯片试剂盒,并投入试用,这一研究的发表为蔷薇科果树的病毒检测难题打开突破口。
“追芯速源”团队负责人介绍说新型高通量试剂盒能准确、高效且同时检测出不同植物病毒,单芯片可同时处理192个样本,显著缓解了现有病原检测的困境。目前,这款蔷薇科果树重要病原检测高通量试剂盒已推广到实际工作中,为种苗有效、快速检测提供了有力支持。它不仅有助于提高果树产量,还在预防外来病毒入侵方面发挥了关键作用,为推动果树产业发展做出了突出贡献。
依托持续不断的创新精神,“追芯速源”团队收获了一系列丰硕的科研成果。截至2025年2月,团队已获得6项专利,在国际知名的《病毒学方法》杂志发表论文一篇,并荣获2024年中国大学生创业大赛省赛铜奖等多项荣誉。
据“追芯速源”团队介绍,目前试剂盒已进入技术迭代研发升级阶段。在未来,团队将继续加大研发投入,持续创新,为蔷薇科果树产业的可持续发展提供更坚实的技术保障,助力我国果树产业迈向新的高峰。
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