
图表64:合成生物制造技术示意图 图表65:合成生物学技术赋能解决资源问题
资料来源:凯赛生物招股书,国联证券研究所 资料来源:CBInsights,国联证券研究所
据发改委高技术司预计,未来十年石油化工、煤化工产品的35%可被生物制造产品替代,成为可再生产品,对能源、材料、化工等领域产生广泛影响。牛奶、食糖、油脂、植物药物在内的食品,以及天然产物等农业产品,一旦实现工业生物制造,将产生颠覆性影响,其全球经济规模也十分可观。
根据CBinsights数据,2017年至2020年全球合成生物行业快速发展,市场规模从39亿美元提升至了68亿美元,年均复合增速达20%。随着合成生物技术持续进步和产业化的快速推进,合成生物行业规模增速有望进一步提升,据CBinsights预测至2025年,全球合成生物行业规模有望达到208亿美元,年均复合增速有望达25%。
图表66:2019年全球合成生物行业细分市场份额 图表67:全球合成生物行业规模及预测
资料来源:CBInsights,国联证券研究所 资料来源:CBInsights,国联证券研究所
AI技术于合成生物学产业发展大有裨益,并由此衍生bio-AI。Bio-AI可结合环境、公开数据、实验数据进行结果预测,而不是简单的试错分析,大幅增效并降低算力依赖。当前AI技术的应用已经从合成生物学的“学习”阶段向外延伸,逐渐应用于整个“DBLT”循环及工程化全流程。Bio-AI模型培育达到一定程度或涌现从“猿”
至“人”的跨越,最终构建一位基于人工智能的“合成生物学家”,大幅提升目标工程菌株构建和目标产物规模生产的速率。