生物技术进展 ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (3): 476-485.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2024.0160
王智1(), 胡广1, 付伟2, 彭萱子1, 张永江1(
), 翟俊峰1(
)
收稿日期:
2024-10-15
接受日期:
2024-12-03
出版日期:
2025-05-25
发布日期:
2025-07-01
通讯作者:
张永江,翟俊峰
作者简介:
王智E-mail: wangzhi6666@126.com
基金资助:
Zhi WANG1(), Guang HU1, Wei FU2, Xuanzi PENG1, Yongjiang ZHANG1(
), Junfeng ZHAI1(
)
Received:
2024-10-15
Accepted:
2024-12-03
Online:
2025-05-25
Published:
2025-07-01
Contact:
Yongjiang ZHANG,Junfeng ZHAI
摘要:
随着转基因植物及其产品的种类和数量日益增多,对核酸检测技术的精确度要求也越来越高。基于Web of Science的Science Citation Index(SCI)核心数据库,从文献计量学的角度,对转基因核酸检测技术的主要研究方向、研究趋势、科研实力分布以及中国在该领域的科研水平进行了全面的统计分析。分析结果显示,截至2023年初,与核酸检测技术相关的SCI论文总数已达到2 550篇,我国在该领域的全球发文量位列首位。全球超过90个国家/地区和约2 400家机构参与了转基因核酸检测技术的研究工作。发文量排名前20位的机构中,其中有7家机构来自于中国。涉及转基因核酸检测技术的30篇高质量期刊论文中,有14篇来自于中国,这一结果表明我国相关研究已呈现出高质量发展态势。同时,针对目前主要的8种核酸检测技术,从论文发表趋势、发文量及发文机构等多个维度对不同转基因核酸检测技术现状进行总结并分析上述技术的研究态势差异,旨在确保科研资源的高效利用,并为监管机构的战略决策和研究方向提供数据支持。
中图分类号:
王智, 胡广, 付伟, 彭萱子, 张永江, 翟俊峰. 基于文献计量的转基因植物及其产品核酸检测技术发展态势分析[J]. 生物技术进展, 2025, 15(3): 476-485.
Zhi WANG, Guang HU, Wei FU, Xuanzi PENG, Yongjiang ZHANG, Junfeng ZHAI. Bibliometric Analysis of Nucleotide-based Detection Methods for Genetically Modified Plants and Derived Products[J]. Current Biotechnology, 2025, 15(3): 476-485.
机构名称 | 论文数/篇 | 所占比例/% |
---|---|---|
农业农村部及直属机构 (不含中国农业科学院) | 116 | 4.55 |
中国农业科学院 | 100 | 3.92 |
日本国家农业与食品研究机构 | 87 | 3.41 |
日本国立医药品食品卫生研究所 | 73 | 2.86 |
上海交通大学 | 70 | 2.75 |
欧盟委员会联合研究中心 | 63 | 2.47 |
中国农业大学 | 60 | 2.35 |
中国科学院 | 49 | 1.92 |
法国UDICE大学 | 48 | 1.88 |
法国国家农业食品与环境研究院 | 45 | 1.77 |
印度农业研究理事会 | 41 | 1.61 |
韩国庆熙大学 | 38 | 1.49 |
西班牙高等科研理事会 | 38 | 1.49 |
浙江大学 | 35 | 1.37 |
美国加州大学系统 | 34 | 1.33 |
斯洛文尼亚国家生物研究所 | 34 | 1.33 |
日本FASMAC公司 | 33 | 1.29 |
浙江省农业科学院 | 29 | 1.14 |
巴黎萨克雷大学 | 29 | 1.14 |
美国农业部 | 29 | 1.14 |
表1 转基因核酸检测Top20研究机构
Table 1 Top 20 research institutions in transgenic nucleic acid detection
机构名称 | 论文数/篇 | 所占比例/% |
---|---|---|
农业农村部及直属机构 (不含中国农业科学院) | 116 | 4.55 |
中国农业科学院 | 100 | 3.92 |
日本国家农业与食品研究机构 | 87 | 3.41 |
日本国立医药品食品卫生研究所 | 73 | 2.86 |
上海交通大学 | 70 | 2.75 |
欧盟委员会联合研究中心 | 63 | 2.47 |
中国农业大学 | 60 | 2.35 |
中国科学院 | 49 | 1.92 |
法国UDICE大学 | 48 | 1.88 |
法国国家农业食品与环境研究院 | 45 | 1.77 |
印度农业研究理事会 | 41 | 1.61 |
韩国庆熙大学 | 38 | 1.49 |
西班牙高等科研理事会 | 38 | 1.49 |
浙江大学 | 35 | 1.37 |
美国加州大学系统 | 34 | 1.33 |
斯洛文尼亚国家生物研究所 | 34 | 1.33 |
日本FASMAC公司 | 33 | 1.29 |
浙江省农业科学院 | 29 | 1.14 |
巴黎萨克雷大学 | 29 | 1.14 |
美国农业部 | 29 | 1.14 |
国家 | qPCR | dPCR | mPCR | LAMP | RPA | Microarray | CRISPR/Cas检测 | 快速检测 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 707 | 84 | 187 | 65 | 23 | 6 | 29 | 362 | 1 463 |
中国 | 227 | 35 | 60 | 40 | 23 | 2 | 24 | 159 | 570 |
美国 | 77 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79 | 187 |
日本 | 66 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 40 | 137 |
德国 | 76 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 127 |
印度 | 42 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96 |
意大利 | 62 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 |
韩国 | 27 | 0 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 86 |
比利时 | 68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
瑞士 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
斯洛文尼亚 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
表2 主要国家的转基因核酸检测技术Top10发文量分布
Table 2 Top 10 distribution of publications on transgenic nucleic acid detection technology among major countries
国家 | qPCR | dPCR | mPCR | LAMP | RPA | Microarray | CRISPR/Cas检测 | 快速检测 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 707 | 84 | 187 | 65 | 23 | 6 | 29 | 362 | 1 463 |
中国 | 227 | 35 | 60 | 40 | 23 | 2 | 24 | 159 | 570 |
美国 | 77 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79 | 187 |
日本 | 66 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 40 | 137 |
德国 | 76 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 127 |
印度 | 42 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96 |
意大利 | 62 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 |
韩国 | 27 | 0 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 86 |
比利时 | 68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
瑞士 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
斯洛文尼亚 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
1 | 李浩辉,刘彩月,张海文,等.2022年度全球转基因作物产业化发展现状及趋势分析[J].中国农业科技导报,2023,25(12):6-16. |
LI H H, LIU C Y, ZHANG H W, et al.. Global genetically modified crop industrialization trends in 2022[J]. J. Agric. Sci. Technol., 2023, 25(12): 6-16. | |
2 | 王颢潜,陈锐,李夏莹,等.转基因产品成分检测技术研究进展[J].生物技术通报,2018,34(3):31-38. |
WANG H Q, CHEN R, LI X Y, et al.. Research progress on the testing technologies for composition in genetically modified products[J]. Biotechnol. Bull., 2018, 34(3): 31-38. | |
3 | 张波,曲建升,王金平.国际生态学研究发展态势文献计量分析[J].生态环境学报,2011,20(4):786-792. |
ZHANG B, QU J S, WANG J P. A bibliometrical analysis of competitive situation in international ecological research[J]. Ecol. Environ. Sci., 2011, 20(4): 786-792. | |
4 | 刘雨芳.基于 WOS 文献计量的转 Bt 基因抗虫水稻研究国际动态分析[J].应用昆虫学报,2016,53(3):648-659. |
LIU Y F. Bibliometric review of international research on insect-resistant transgenic Bt rice[J]. Chin. J. Appl. Entomol., 2016, 53(3): 648-659. | |
5 | 颜志辉,郑怀国,赵静娟,等.基于SCI论文的作物转基因育种领域发展态势分析[J].中国农业科技导报,2016,18(2):208-215. |
YAN Z H, ZHENG H G, ZHAO J J, et al.. Analysis of development situation of crop transgenic breeding research based on SCI database[J]. J. Agric. Sci. Technol., 2016, 18(2): 208-215. | |
6 | 徐蕾,肖桂清,盛晓菁,等.PCR增强剂在核酸体外扩增检测技术的研究进展[J].生物技术进展,2020,10(2):137-143. |
XU L, XIAO G Q, SHENG X J, et al.. Research progress on PCR enhancer in nucleic acid in vitro amplification detection technology[J]. Curr. Biotechnol., 2020, 10(2): 137-143. | |
7 | 赵霞,王玉光.基于文献计量的转基因食品安全研究进展分析[J].农业图书情报学刊,2014,26(4):45-49. |
ZHAO X, WANG Y G. A bibliometrical analysis of genetically modified food safety research[J]. J. Libr. Inf. Sci. Agric., 2014, 26(4): 45-49. | |
8 | 王宁.基于文献的我国转基因大豆研究发展态势分析[J].大豆科学,2014,33(5):764-767+772. |
WANG N. Research progress of transgenic soybean in China based on bibliometrics[J]. Soybean Sci., 2014, 33(5): 764-767+772. | |
9 | 王宁. 基于文献计量分析我国转基因玉米研究现状[J]. 生物技术通报, 2014,10:230-234. |
WANG N. Research progress of transgenic maize in china based on bibliometrics[J]. Biotechnol. Bull., 2014, 10: 230-234. | |
10 | 郎利新,窦晓莹,王欢,等.基于文献计量学的百合属植物研究态势分析[J].生物技术进展,2020,10(1):97-107. |
LANG L X, DOU X Y, WANG H, et al.. Analysis of Lilium plants research trend based on bibliometrics[J]. Curr. Biotechnol., 2020, 10(1): 97-107. | |
11 | 陈颖,张九凯,葛毅强.基于文献计量的食品真实性鉴别研究态势分析[J].食品安全质量检测学报,2019,10(24):8183-8194. |
CHEN Y, ZHANG J K, GE Y Q. A bibliometric analysis on technology innovation of food authentication[J]. J. Food Saf. Qual., 2019, 10(24): 8183-8194. | |
12 | 倪娜,张智勇,李国瑞,等.实时荧光定量PCR技术在转基因食品检测中的应用研究进展[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2013,28(1):64-70. |
NI N, ZHANG Z Y, LI G R, et al.. Development of real-time fluorescent quantitative PCR in genetically modified food detection[J]. J. Inn. Mong. Minzu Univ. Nat. Sci., 2013, 28(1): 64-70. | |
13 | VOGELSTEIN B, KINZLER K W. Digital PCR[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1999, 96: 9236-9241. |
14 | DEMEKE T, LEE S J, ENG M. Increasing the efficiency of canola and soybean GMO detection and quantification using multiplex droplet digital PCR[J/OL]. Biology (Basel), 2022, 11(2): 201[2024-12-01]. . |
15 | CHAMBERLAIN J S, GIBBS R A, RANIER J E, et al.. Deletion screening of the Duchenne muscular dystrophy locus via multiplex DNA amplification[J]. Nucleic Acids Res., 1988, 16(22): 11141-11156. |
16 | HANÇERLIOĞULLARı B Z, YıLMAZ R. Screening of P-35S, P-FMV, and T-NOS genetic elements in microwave-treated genetically modified cereal flours[J]. Mol. Biol. Rep., 2023, 50(6): 4813-4822. |
17 | NOTOMI T, OKAYAMA H, MASUBUCHI H, et al.. Loop-mediated isothermal amplification of DNA[J/OL]. Nucleic Acids Res., 2000, 28(12):E63[2025-02-25]. . |
18 | SOROKA M, WASOWICZ B, RYMASZEWSKA A. Loop-mediated iothermal amplification (LAMP): the better sibling of PCR?[J/OL]. Cells,2021,10: (8):1931[2025-01-08]. . |
19 | FUKUTA S, MIZUKAMI Y, ISHIDA A, et al.. Real-time loop-mediated isothermal amplification for the CaMV-35S promoter as a screening method for genetically modified organisms[J]. Eur. Food Res. Technol., 2004,218:496-500. |
20 | TAN M, LIAO C, LIANG L, et al.. Recent advances in recombinase polymerase amplification: principle, advantages, disadvantages and applications[J/OL]. Cell Infect. Microbiol., 2022, 12: 1019071[2024-12-01]. . |
21 | 窦雯,李尤,逯欣宇,等.转基因大豆RPA检测技术的建立及应用[J].生物技术通报,2019,35(5):170-175. |
DOU W, LI Y, LU X Y, et al.. Construction of a RPA detection method for transgenic soybean and its application[J]. Biotechnol. Bull., 2019, 35(5): 170-175. | |
22 | TURKEC A, LUCAS S J, KARACANLI B, et al.. Assessment of a direct hybridization microarray strategy for comprehensive monitoring of genetically modified organisms (GMOs)[J]. Food Chem., 2016, 194: 399-409. |
23 | HENAN, LEE S W, KANG S H. Fast screening of rice knockout mutants by multi-channel microchip electrophoresis[J]. Talanta, 2012,97:249-255. |
24 | 董立明,邢珍娟,李葱葱,等.应用多重PCR技术快速筛查食品中的转基因成分[J].食品与生物技术学报,2017,36(1):56-61. |
DONG L M, XING Z J, LI C C, et al.. A multiplex PCR assay for the rapid screening of genetically modified components in food[J]. J. Food Sci. Biotechnol., 2017, 36(1): 56-61. | |
25 | SUN Y, CKWOK Y, LEE P F, et al.. Rapid amplification of genetically modified organisms using a circular ferrofluid-driven PCR microchip[J]. Anal. Bioanal. Chem., 2009, 394(5): 1505-1508. |
26 | VAN DONGEN J E, BERENDSEN J T, STEENBERGEN RD . et al .. Point-of-care CRISPR/Cas nucleic acid detection: recent advances, challenges and opportunities[J/OL]. Biosens. Bioelectron, 2020, 166:112445[2024-12-01]. |
27 | 王梦雨,王颢潜,王旭静,等.基因编辑产品检测技术研究进展[J].生物技术进展,2021,11(4):438-445. |
WANG M Y, WANG H Q, WANG X J, et al.. Research progress of gene editing products detection technology[J]. Curr. Biotechnol., 2021, 11(4): 438-445. | |
28 | 谢宇宙,付伟,闫超杰,等.基于CRISPR/Cas原理的转基因产品检测技术研究进展[J].生物技术进展,2021,11(4):430-437. |
XIE Y Z, FU W, YAN C J, et al.. Research progress of detection technology of genetically modified products based on CRISPR/cas principle[J]. Curr. Biotechnol., 2021, 11(4): 430-437. | |
29 | 梁晋刚,徐俊锋,焦悦,等.转基因作物快速检测技术进展与展望[J].江苏农业科学,2019,47(21):71-74. |
LIANG J G, XU J F, JIAO Y, et al.. Research progress and prospect on rapid detection technology of GM crops[J]. Jiangsu Agric. Sci., 2019, 47(21):71-74. | |
30 | 王颢潜,高鸿飞,王梦雨,等.转基因生物成分快速检测技术研究进展[J].中国油料作物学报,2022,44(3):491-496. |
WANG H Q, GAO H F, WANG M Y, et al.. Research progress on the rapid detection technologies for composition of genetically modified organisms[J]. Chin. J. Oil Crop Sci., 2022, 44(3): 491-496. |
[1] | 张月秋, 傅芳奇, 赵桐桐, 陈子言, 裴欣瑶, 高芳瑞, 李佳岢, 李辉, 江晓丹, 王颢潜, 陈红. 转基因耐除草剂大豆LP012-1转化体普通PCR定性检测方法的研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(3): 466-475. |
[2] | 张月秋, 傅芳奇, 张华, 陈一帆, 王晨尧, 蒋红叶, 李亚辉, 廖一尘, 王丹, 孙宇, 付伟, 陈红. 转基因耐除草剂大豆LP012-1转化体实时荧光定量PCR检测方法的研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(2): 276-286. |
[3] | 王梓乐, 陈冬东, 彭涛. 基于Web of Science数据库的真菌毒素检测技术可视化计量分析[J]. 生物技术进展, 2025, 15(2): 314-324. |
[4] | 王晓元, 柏锡, 王建胜, 崔洪志. 纤维改良转基因棉花的研究现状[J]. 生物技术进展, 2025, 15(1): 11-18. |
[5] | 纪思佳, 张小雪, 翟丽丽, 董静, 李岩异, 常亮. 抗体药物筛选技术的研究进展[J]. 生物技术进展, 2025, 15(1): 43-49. |
[6] | 齐鑫, 李欣然, 郭亚宁, 王丹, 李凯, 吴琼, 李亮. 基于数字PCR方法的玉米内标准基因比较研究[J]. 生物技术进展, 2025, 15(1): 78-85. |
[7] | 彭海霞, 汪世娟, 辛转霞, 梅莉, 马猛. 一种低成本、高效、操作简便的转基因植株鉴定方法[J]. 生物技术进展, 2024, 14(6): 1016-1023. |
[8] | 王晶, 关海涛, 张晓磊, 王堡槐, 刘宝海, 温洪涛. 农业基因编辑产品检测动态及发展趋势[J]. 生物技术进展, 2024, 14(5): 712-723. |
[9] | 魏来, 王芳, 谭嘉慧, 陈熹燚, 张梓言, 张福财, 张玉芳, 孙杰. 水产品腥味来源、检测及去除技术研究进展[J]. 生物技术进展, 2024, 14(5): 745-760. |
[10] | 孙卓婧, 徐道青, 唐巧玲, 王维. 韩国转基因生物安全管理与发展现状[J]. 生物技术进展, 2024, 14(3): 360-367. |
[11] | 章寅, 贾军伟, 白蓝, 陈一帆, 阮功成, 吕贝贝, 潘爱虎. 转基因检测标准的方法验证工作研究[J]. 生物技术进展, 2024, 14(1): 120-124. |
[12] | 张安红, 肖娟丽, 赵战胜, 王志安, 刘圆, 罗晓丽. 转基因抗虫棉研究进展[J]. 生物技术进展, 2023, 13(5): 657-662. |
[13] | 李敏, 王磊, 邹俊杰. 我国转基因抗虫耐除草剂玉米产业化应用面临的机遇与挑战[J]. 生物技术进展, 2023, 13(2): 157-165. |
[14] | 唐广宣, 何莉薇, 陈泳妤, 张佳研, 戴雅琪, 吕辉雄, 刘丽辉. 植物内生菌定殖检测技术及其应用[J]. 生物技术进展, 2023, 13(1): 55-64. |
[15] | 王颢潜, 黄炎, 石雨婷, 朱鹏宇, 谢宇宙, 黄春蒙, 卢小雨, 付伟. 转基因抗虫作物鉴定质粒标准分子的构建与应用[J]. 生物技术进展, 2023, 13(1): 83-89. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
版权所有 © 2021《生物技术进展》编辑部