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科技产业微剪报2026年04期
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发布时间: 2026-05-06 15:34

编者按

从实验室的“细胞工厂”到万吨级生产线,从可降解材料到人工合成淀粉,连续3年被写入政府工作报告的生物制造正加速从概念走向现实。数据显示,“十四五”期间,我国生物制造产业总规模达1.1万亿元,预测2050年生物制造有望创造30万亿美元的经济价值,占全球制造业的1/3。本期《科技产业微剪报》通过政策、技术、专利等多维度领域资讯,系统梳理生物制造产业最新发展动态,旨在为行业从业者提供信息参考。

目 录

中国生物制造行业政策汇总

《广东省推动生物制造赋能制造业的若干措施》政策解读

生物制造,锻造产业增长的新引擎

中国生物制造发展现状、问题与对策

细胞分化可以“编程”了

科学家构建人工光合工程细胞

松湖专利

图书推荐

政策一览

中国生物制造行业政策汇总

近年来,我国政府相关部门高度重视生物制造产业的发展,将生物制造列为重点发展的战略性新兴产业之一,并相继出台《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列政策文件。

来源:智研咨询

《广东省推动生物制造赋能制造业的若干措施》政策解读

广东省工业和信息化厅牵头会同广东省发展改革委,研究制定并印发了《广东省推动生物制造赋能制造业的若干措施》,提出六部分24条具体条款。包括强化生物制造关键核心技术研发与平台建设,建立健全生物制造标准体系,完善生物制造产业生态,推动生物制造赋能制造业新赛道,推进开拓多元市场和创新成果宣传推广应用,以及加强服务保障,优化惠企政策宣贯及申报机制。

来源:广东省工业和信息化厅

行业动态

生物制造,锻造产业增长的新引擎

麦肯锡全球研究院数据显示,全球经济中高达60%的物质产品可以通过生物途径生产。在2030年至2040年间,生物合成技术每年将产生约2万亿至4万亿美元的直接经济影响。中国电子信息产业发展研究院副院长朱敏在2026中关村论坛年会上介绍,据预测,2050年生物制造有望创造30万亿美元的经济价值,占全球制造业的1/3。国家发展改革委宏观经济研究院研究室主任、研究员张林山认为,与欧美国家聚焦前沿和高附加值细分领域不同,我国的发展路径更注重与国家重大需求相结合,在大宗化学品绿色替代、粮食安全保障等领域展现出更强的系统性和规模效应。

来源:中国报道

中国生物制造发展现状(节选)

近年来,生物制造底层技术持续突破,推动行业迈向精准、高效和规模化。底盘细胞改造能力显著提升,大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、酿酒酵母等模式微生物优化深入,极端微生物如嗜盐菌、嗜热菌等展现出作为下一代细胞工厂的潜力。基因编辑工具迭代与脱氧核糖核酸合成高通量化大幅提升生物功能设计精度与效率,人工基因组合成范围已扩展至真核生物,染色体级构建技术成为焦点。生物制造产业链条日臻完善,并已形成显著的规模优势。在部分重大化工产品生物制造领域,中国已率先实现产业化,生物基塑料、生物基化学纤维、生物基橡胶等细分赛道产业化水平居全球前列。

来源:国际院士科技创新中心

技术前沿

细胞分化可以“编程”了

中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所钟超研究员团队联合国外团队首次将复杂多细胞系统中“细胞分化比例”这一关键参数转化为可预测、可计算、可工程化设计的对象,开发出一套能够引导细胞“分岔选择”的分化装置,如同有了“指示牌”——当诱导信号出现后,细胞会沿不同路径分化,最终形成两类不同命运的子代。为了进一步实现精准调控,研究团队对这一装置进行了持续优化,最终将子代细胞的比例调控范围拓展到约0.1%99.9%。此外,研究团队还建立了一个数学模型,可以根据设计好的“开关”结构预测最终细胞的比例。这意味着,细胞分化从过去更依赖试验摸索,开始走向“可设计、可预测”,这也是定量合成生物学所强调的核心能力。

来源:光明日报

科学家构建人工光合工程细胞

近日,中国科学院深圳先进技术研究院等成功构建出一种人工光合工程细胞,使非光合工业微生物能够直接利用太阳能,驱动废弃碳源向高附加值化学品高效转化。团队将二维半导体材料直接送入微生物细胞内部,在细胞内装上“人工捕光天线”,显著缩短了电子传输距离,降低能量损耗,使光生电子直接在细胞内部参与代谢反应,实现从“外部供能”向“内部驱动”的转变,工程微生物由此真正具备了直接利用太阳能进行生物合成的能力。在材料创新基础上,团队解析了光电子驱动代谢重构的分子机制,发现了焦磷酸硫胺素在光生电子向生物能量分子转化过程中发挥关键“桥梁”作用,促进细胞内关键的能量分子(NAD(P)HATP)的再生,实现无机光电子与细胞能量分子之间的高效耦合,为可再生能源直接驱动绿色化学品生产提供了新范式。

来源:中国科学院深圳先进技术研究院

松湖专利

历年专利申请数量

据不完全统计,松山湖发布的生物制造相关专利总量约为177件,从年度变化看,2016-2020年专利年申请总量波动较大,2018年为年专利申请量低谷期,仅为8/年。2021年到2025年专利申请总量趋于稳定,但仍未形成持续增长的线性趋势,技术创新的稳定性仍有提升空间。

主要申请人技术分析

申请机构主要有广东先康达生物科技有限公司、广东博溪生物科技有限公司、广东赛尔生物科技有限公司等,其中先康达生物是区域内最核心的创新主体,覆盖从基础生物制造→药物制剂→临床应用的完整链条;博溪生物属于技术深耕型,高度聚焦生物化学、酶/微生物技术,专业化程度极高。从专利类型来看,松山湖主要申请人所申请专利IPC分类主要为C12N(微生物或酶;其组合物)、C12M(酶学或微生物学装置)、A61K(医用、牙科用或化妆用的配制品)和A61P(化合物或药物制剂的特定治疗活性)等类别,高度集中在微生物/酶催化、生物合成领域,并向药物制剂、再生医学等应用端延伸,整体布局偏向应用导向,基础研究与新兴技术领域仍有拓展空间。

聚类地图

从聚类地图可以看出,生物医药与细胞工程是松山湖专利布局的核心高地,围绕细胞培养与生物材料方向(关键词:重组人表皮生长因子、胎儿血清、细胞培养基)、生物发酵与食用菌方向(关键词:菌体、营养来源、口蘑、金针菇)、生物过程与细胞收获方向(关键词:收获细胞、动物细胞系、最佳细胞生长、沉淀细胞)等关键环节,覆盖细胞培养工艺、下游纯化技术、生物发酵、食品/药用真菌工程领域,与园区CGT、生物制药产业高度匹配,是专利布局的绝对主力。

数据来源:HimmPat专利数据库

图书推荐

《香物质的生物法制备》

索书号:TQ65/16

馆藏地点:松山湖分馆产业专题图书借阅区(二楼)

内容简介:全书共分9个章节,具体内容包括香物质和生物技术概论、现代发酵工程和香物质、现代酶工程和香物质、基因工程、手性香物质、香物质研究方法论和市场等。该书可供各大院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考书使用。

《生物能源技术与工程化(英文版)》

索书号:TK6/7

馆藏地点:松山湖分馆产业专题图书借阅区(二楼)

内容简介:本书内容包括生物能源技术及生物能源资源;高效厌氧生物反应器、生物燃气燃烧设备研制及应用;生物甲醇、生物乙醇、生物柴油生产工艺及技术;生物质成型燃料技术与设备研发。

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