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“十五五”时期我国生物制造产业发展思路

“十五五”时期我国生物制造产业发展思路

研报

“十五五”时期我国生物制造产业发展思路

  中国科学院天津工业生物技术研究所在淀粉的人工合成方面取得重大突破性进展,相关工作于2021年9月24日发表于国际顶尖杂志《科学》。   首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成,生产淀粉不再依赖光合作用。生物制二造是科技创新与产业革命的关键领域   随着基因检测成本“超摩尔定律”般下降,以及基因编辑技术快速发展,可以低成本优化或重塑生物生产过程,合成生物等先进生物制造技术产业化应用成为可能。   未来,生物制造技术将进一步与工程技术、信息技术、材料科学等深度交叉融合,是全球新一轮科技革命和产业变革战略制高点。   以葡萄糖为例,传统生产方式只能通过扩产能来提升产量,未来生物制造方式可以主要通过提升生产效率来提升产量,有效突破扩大生产规模瓶颈,大幅降低成本,对现有生产方式产生颠覆性影响。生物制二造是制造业做大做强的重要抓手   生物制造是以前沿生物科学为基础,以先进工业生物技术为核心,利用生物体机能改造现有制造过程,或利用生物质资源进行能源、材料与产品生产的新型制造方式。   1998年,“21世纪制造业挑战展望委员会”主席勃林格(J.Bollinger)首次提出“生物制造”的概念。   2005年,世界经合组织(OECD)在其《生物技术在工业可持续发展中的应用》报告中提出至2030年,生物制造产业的经济和环境效益将在生物经济中的贡献率达到60%以上。   2012年,美国《国家生物经济蓝图》将以基因组学、合成生物学为代表的生物制造技术作为重点发展领域加以支持。   2014年,欧盟《工业生物技术工业路线图》提出生物制造技术的主要研究与发展方向,并提出在2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。   2019年,日本《生物战略2019》强调“力争通过发挥日本的生物制造优势并融合IT技术,为开拓和扩大市场、解决社会问题及实现可持续发展目标等做贡献”。
报告标签:
  • 生物制品
报告专题:
  • 下载次数:

    78

  • 发布机构:

    赛迪研究院

  • 发布日期:

    2025-04-22

  • 页数:

    13页

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报告摘要

  中国科学院天津工业生物技术研究所在淀粉的人工合成方面取得重大突破性进展,相关工作于2021年9月24日发表于国际顶尖杂志《科学》。

  首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成,生产淀粉不再依赖光合作用。生物制二造是科技创新与产业革命的关键领域

  随着基因检测成本“超摩尔定律”般下降,以及基因编辑技术快速发展,可以低成本优化或重塑生物生产过程,合成生物等先进生物制造技术产业化应用成为可能。

  未来,生物制造技术将进一步与工程技术、信息技术、材料科学等深度交叉融合,是全球新一轮科技革命和产业变革战略制高点。

  以葡萄糖为例,传统生产方式只能通过扩产能来提升产量,未来生物制造方式可以主要通过提升生产效率来提升产量,有效突破扩大生产规模瓶颈,大幅降低成本,对现有生产方式产生颠覆性影响。生物制二造是制造业做大做强的重要抓手

  生物制造是以前沿生物科学为基础,以先进工业生物技术为核心,利用生物体机能改造现有制造过程,或利用生物质资源进行能源、材料与产品生产的新型制造方式。

  1998年,“21世纪制造业挑战展望委员会”主席勃林格(J.Bollinger)首次提出“生物制造”的概念。

  2005年,世界经合组织(OECD)在其《生物技术在工业可持续发展中的应用》报告中提出至2030年,生物制造产业的经济和环境效益将在生物经济中的贡献率达到60%以上。

  2012年,美国《国家生物经济蓝图》将以基因组学、合成生物学为代表的生物制造技术作为重点发展领域加以支持。

  2014年,欧盟《工业生物技术工业路线图》提出生物制造技术的主要研究与发展方向,并提出在2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。

  2019年,日本《生物战略2019》强调“力争通过发挥日本的生物制造优势并融合IT技术,为开拓和扩大市场、解决社会问题及实现可持续发展目标等做贡献”。

中心思想

本报告的核心观点是:生物制造作为一项颠覆性技术,正深刻改变着全球制造业格局,并对国家安全、粮食安全和碳中和目标的实现具有重要意义。报告通过数据分析,阐述了生物制造产业的快速发展趋势、市场规模、重点发展方向以及我国在该领域的现状和未来发展规划。

生物制造产业的快速增长及市场潜力

基因测序成本的“超摩尔定律”式下降以及基因编辑技术的快速发展,为生物制造产业的蓬勃发展奠定了坚实基础。数据显示,基因测序成本从21世纪初的数亿美元下降到今天的数百美元,下降了约100万倍;2020年,基因编辑技术研究在6200多份科学出版物中被广泛提及,而十年前还不到100份。这些技术进步使得低成本优化或重塑生物生产过程成为可能,推动了合成生物等先进生物制造技术的产业化应用。 全球生物制造产业规模巨大,美国、欧盟和日本的市场规模分别达到3万亿、5万亿和0.3万亿,分别占其工业增加值的11%、6.2%和3.2%。中国生物制造产业规模达1万亿,占工业增加值的2.4%,未来仍有巨大的增长潜力。

生物制造对国家战略目标的重要支撑作用

生物制造不仅是产业升级的重要抓手,更是实现国家战略目标的重要支撑。它在国家安全、粮食安全和碳中和目标的实现中扮演着关键角色:

  • 国家安全: 生物制造为国家生物安全治理、应对重大新发突发传染病、动植物疫情以及潜在的生化武器威胁提供技术、产品、装备和解决方案。
  • 粮食安全: 基于基因工程、干细胞培养、3D打印的动物蛋白人工合成技术以及一碳转化技术(例如淀粉人工合成)能够有效缓解粮食安全压力,颠覆性地重构人类食物链。
  • 碳中和: 生物制造可以有效降低传统工业生产对环境的影响,例如利用生物质资源进行能源、材料与产品的生产,从而为实现碳中和目标提供重要支撑。

主要内容

生物制造技术发展现状及趋势

报告指出,生物制造是利用生物体机能改造现有制造过程,或利用生物质资源进行能源、材料与产品生产的新型制造方式。它可以看作是“DNA层面的编程”,前端为细胞的改造,后端为生物发酵生产。 报告回顾了生物制造概念的提出和发展历程,从1998年“生物制造”概念的提出,到世界各国政府对生物制造产业的重视和政策支持,展现了生物制造技术在全球范围内的快速发展和广泛应用。 以淀粉人工合成为例,中国科学院天津工业生物技术研究所的突破性进展,标志着生物制造技术取得了重大进展,生产淀粉不再依赖光合作用。

全球生物制造产业重点发展方向及分布

报告分析了全球主要国家生物制造技术体系及应用案例,并指出全球生物制造产业重点发展方向,包括但不限于:食品原料及添加剂、基因工程药物、合成天然产物、生物基材料(纤维、塑料、橡胶)、生物燃料以及酶制剂等。 报告还提供了不同国家生物制造产业规模及占工业增加值比重的数据,直观地展现了全球生物制造产业的分布和发展水平。

我国生物制造产业应用和发展概况

报告重点阐述了我国生物制造产业的现状和未来发展规划。“十五五”时期被认为是我国生物制造全面崛起的关键时期。报告提出了“十五五”时期我国生物制造的发展思路,以及应加快发展“7+1”生物制造产业体系的目标。

总结

本报告通过对大量数据的分析,全面阐述了生物制造产业的快速发展趋势、市场规模、重点发展方向以及我国在该领域的现状和未来发展规划。生物制造作为一项具有颠覆性意义的技术,对国家安全、粮食安全和碳中和目标的实现具有重要意义。 未来,生物制造技术将进一步与工程技术、信息技术、材料科学等深度交叉融合,成为全球新一轮科技革命和产业变革的战略制高点。我国应抓住机遇,加快发展生物制造产业,提升我国在全球生物经济领域的竞争力。 报告中提供的图表数据,清晰地展现了生物制造产业的增长潜力和市场前景,为相关企业和政府部门制定发展战略提供了重要的参考依据。

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