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合成生物学产业链

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合成生物学产业链
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© 2026 万闻数据
数据来源:财通证券研究所
最近更新: 2022-05-14
补充说明:1、E表示预测数据;2、*表示估计数据;

数据描述

绿色环保成本低,终端应用市场广。合成生物学通过理性设计或改造生物体系从而获得满足我们需求的代谢产品。目前研究策略主要分为两类,一类是自上而下法,即对现有的生物体进行改造,去掉不必要的元件,或添加、替换特定的元件;

生物发酵与合成生物学产业链高度相似,相关底层能力具有可迁移性。产业链上游为基础研发平台,主要负责细胞工厂的构建,产业链下游为工业生产平台,主要负责细胞工厂的工业发酵和目标产品的分离纯化。

目前合成生物学广泛应用于医药、农业、化工、环境、能源等多个领域,具有优质高产、低成本、绿色环保的优势:

1)传统的随机突变、诱变等方式筛选高产菌株,往往存在概率小、费时费力的问题,而之后发展的代谢工程在一定程度上实现了对微生物的理性改造,但同样存在改造过于局部、非定向且通量低的问题。相比之下合成生物学通过人工构建底盘细胞、设计代谢途径,从而合成细胞工厂,能显著提高发酵水平并消除杂质,达到优质高产的目的。

2)合成生物学产品在生产过程中,只需添加秸秆、玉米粉等廉价且可再生原料即可产出药物、化学品等高附加值的产品,具有低成本的优势。且大规模生产具备规模效应后,能进一步降低生产成本,形成价格优势。

3)此外,微生物的发酵过程往往所需条件较为温和,通常温度只需保持20~40℃之间即可,相比于化学合成所需的高温高压条件,可以大幅节约生产过程的能源消耗,达到节能减排、绿色环保和碳中和的目的。