Фото: із відкритих джерел
Технологія RNA interference (RNAi), яка роками залишалася переважно в лабораторіях і польових випробуваннях, поступово переходить у комерційні рішення для захисту рослин і бджільництва. Першим знаковим кроком стала реєстрація у США спрейованого dsRNA-препарату проти колорадського жука, а далі — розширення розробок на грибні хвороби, віруси та кліщів.
Про це повідомляє сайт Аграрії разом з посиланням на сайт Global Agriculture.
RNA interference (RNAi) переходить у нову фазу застосування в захисті культур: після тривалого періоду лабораторних досліджень, польових випробувань і регуляторної невизначеності дволанцюгова РНК (dsRNA) дедалі частіше оформлюється у продукти, націлені на комах, грибні патогени, кліщів і потенційно бур’яни.
Як зазначається в огляді Global Agriculture, переломним моментом стала реєстрація у грудні 2023 року Агентством з охорони довкілля США (EPA) препарату Ledprona — спрейованого dsRNA-пестициду, розробленого GreenLight Biosciences і виведеного на ринок під назвою Calantha — для контролю колорадського жука на картоплі. EPA охарактеризувало його як новий тип пестициду на основі механізму RNAi.
Як працює dsRNA і чому це важливо
Ключова відмінність RNAi-підходу — у високій специфічності механізму дії. Замість широкого впливу на нервову систему чи метаболізм шкідника dsRNA підбирають так, щоб вона відповідала конкретному гену-мішені. Після потрапляння в організм цільового виду природні механізми RNAi можуть «заглушити» цей ген, що потенційно блокує синтез життєво важливого білка і зрештою призводить до загибелі або пригнічення шкідника.
Два основні маршрути: вбудована ознака та спрей (SIGS)
У матеріалі виділяють два напрями розвитку РНК-захисту.
- Plant-incorporated (вбудований у рослину) підхід: культура генетично модифікується так, щоб сама продукувала dsRNA. Як приклади наведено MON87411 (SmartStax PRO) від Bayer із dsRNA DvSnf7 проти західного кукурудзяного кореневого жука, а також DP23211 від Corteva, що націлений на інший ген цього шкідника. Також згадується MON95275 від Bayer, який поєднує DvSnf7 RNAi з додатковими інсектицидними білками.
- Spray-induced gene silencing (SIGS): dsRNA виробляють окремо і наносять на рослини подібно до звичайного позакореневого обприскування. Цей шлях привертає увагу, зокрема тому, що не потребує генетичної модифікації самої культури.
Calantha в огляді названо провідним комерційним прикладом SIGS: її діюча речовина Ledprona — специфічна dsRNA проти колорадського жука. EPA зареєструвало продукт на три роки після оцінки безпеки для здоров’я людини та довкілля.
Комерційні кроки та розширення напрямів
Окремо описано, що Calantha вийшла за межі США: у травні 2026 року бельгійська влада надала екстрений дозвіл на використання Calantha проти колорадського жука на картоплі в сезоні 2026 року. Компанія назвала це першим застосуванням РНК-технології для захисту культур у ЄС.
Паралельно технологію розширюють на інші об’єкти. У вересні 2025 року GreenLight запустила Norroa — РНК-засіб проти кліща Varroa, одного з ключових чинників ризику для бджолиних сімей. У матеріалі підкреслено, що підхід спрямований на паразита, а не на бджолу; продукт використовує пероральну доставку через сахарозний «пакетик» (sucrose pouch).
Наступним великим кроком автори називають перехід у сегмент фунгіцидів. У жовтні 2025 року GreenLight подала регуляторні досьє у США, ЄС і Бразилії щодо РНК-продукту проти борошнистої роси винограду (Erysiphe necator). Діюча речовина отримала ISO-загальну назву erysichrona у квітні 2026 року, а Бразилія згодом внесла dsRNA-продукт до переліку пріоритетного розгляду.
Реєстрації в Китаї: фокус на вірусних хворобах
В огляді також зазначено, що у квітні 2026 року китайський регулятор зареєстрував продукти компанії Silicon Gene з RNAi-технологією, націленою на капсид тютюнової мозаїки. Серед зареєстрованих формуляцій — 65% TK та 2,5% суспензійний концентрат, призначені для контролю хвороби тютюнової мозаїки. Автори трактують це як розширення РНК-пестицидів у напрямі контролю хвороб рослин, а не лише комах.
Окремо згадується, що в серпні 2026 року команда Китайської академії наук опублікувала рамковий підхід до переходу SIGS від proof of concept до промислового застосування, акцентуючи на виробництві, доставці, стабільності та польовій ефективності.
Ринок розробок: інкапсуляція, дріжджові платформи та польові програми
Окрім GreenLight, у матеріалі наведено низку компаній і підходів:
- AgroSpheres розвиває РНК-захист на базі власних технологій інкапсуляції та виробництва; біорозкладна система доставки має підвищувати стабільність і контрольоване вивільнення біологічних активів. У 2024 році AgroSpheres підписала багаторічну угоду з FMC Corporation щодо комерційної розробки, а в квітні 2026 року відкрила перший комерційний біовиробничий майданчик у Вірджинії.
- RNAissance Ag працює над спрейованими RNAi-продуктами проти шкідників, для яких RNA-підходи історично були складнішими, зокрема лускокрилих. Провідна програма — проти діамантової молі (diamondback moth); серед додаткових цілей названо fall armyworm, cutworms, cabbage looper, corn rootworm і павутинних кліщів. Компанія повідомляє, що ранні польові випробування зосереджені на підвищенні ефективності RNAi проти цих шкідників.
- Renaissance BioScience використовує інженерні дріжджі для виробництва та доставки РНК. У липні 2026 року компанія отримала фінансування Genome BC для розширення платформи на ґрунтових шкідників, починаючи з дротяників (wireworms). Також згадується патентна заявка (травень) на дріжджову платформу вірусоподібних частинок для виробництва, стабілізації та доставки РНК.
Технічні характеристики та параметри
- Ledprona (Calantha): спрейований dsRNA-пестицид (SIGS) проти колорадського жука на картоплі; реєстрація EPA (США) — грудень 2023 року; термін реєстрації — 3 роки (за даними огляду).
- Norroa (Vadescana): РНК-засіб проти кліща Varroa; доставка — пероральна через сахарозний «пакетик» (sucrose pouch); запуск — вересень 2025 року.
- Erysichrona (ES-43): РНК-продукт у розробці проти борошнистої роси винограду (Erysiphe necator); подання досьє — жовтень 2025 року (США/ЄС/Бразилія); ISO-назва — квітень 2026 року; у Бразилії — пріоритетний розгляд (згідно з матеріалом).
- Silicon Gene (Китай): RNAi-продукти проти тютюнової мозаїки; формуляції — 65% TK та 2,5% суспензійний концентрат; реєстрація — квітень 2026 року.
- Bayer MON87411 (SmartStax PRO): plant-incorporated RNAi; dsRNA DvSnf7 проти західного кукурудзяного кореневого жука.
- Corteva DP23211: plant-incorporated RNAi; dsRNA проти іншого гена кукурудзяного кореневого жука (конкретний ген у матеріалі не названо).
- Bayer MON95275: поєднання DvSnf7 RNAi з додатковими інсектицидними білками.
Ключовий бар’єр: доставка та стабільність РНК у полі
Найбільшою проблемою для РНК-пестицидів автори називають не пошук гена-мішені, а доставку достатньої кількості неушкодженої РНК у потрібне біологічне «місце». dsRNA деградує під дією ультрафіолету, умов довкілля та мікробної активності; на результат також впливають формуляція, спосіб внесення, властивості поверхні рослини та біологія цільового організму.
Тому технології доставки стають майже такими ж важливими, як і сама послідовність РНК. У матеріалі згадано, що дослідники вивчають наночастинки, інкапсуляцію, захисні носії, модифіковану РНК та інші системи для підвищення стабільності й поглинання. Також наведено приклад дослідження Університету Квінсленда (лютий 2026 року): повідомлялося, що dsRNA після нанесення на листя може переміщуватися рослиною і досягати коренів, що відкриває можливості контролю патогенів поза місцем первинного обприскування.
Що це означає для агровиробників
З огляду на наведені приклади, РНК-захист поступово виходить за межі «одного продукту» і формує окремий клас рішень із новими механізмами дії. Водночас подальше масштабування залежатиме від того, чи вдасться забезпечити стабільне й недороге виробництво dsRNA, надійну доставку в польових умовах і відтворювану ефективність у різних кліматах та за різного тиску шкідників і хвороб — саме ці питання автори називають визначальними для наступного етапу комерціалізації.
