
合成生物学作为赋能型技术,就像20世纪初蓬勃发展的石油工业一样,有潜力在未来的一个世纪发展成为人类的工业基础之一,并将触角延伸到人类生活的方方面面。合成生物学正在推动一场制造业革命,探索替代原料和原有生产工艺,并进一步延伸到性能更好的产品开发。
当前合成生物学主要以成本、创新以及循环为制造业赋能。成本方面主要是替代原有制造路线(化学合成或者天然提取),提高生产效率和经济效益;创新方面主要是创造疗效更好的药品、性能优越的化学品或材料等新产品的潜力;循环方面主要有望实现可持续的“循环”生产模式,使用可再生生物质原料,显著减少对化石燃料的依赖。
从产品视角,可根据终产品的需求体量和单位价值将合成生物学赋能场景划分为三类。第一类为市场需求量少、单位价值高的产品,主要下游应用为健康领域医药开发。这类产品往往面对着生物医药行业的通用挑战一需具备差异化优势、需通过临床检验(开发周期长、风险大且成本高)、需满足GMP生产要求等。第二类为市场需求量中、单位价值中的产品主要包括农业和精细化学品,下游应用为高性能材料、消费品、原料药/中间体等领域。这类产品市场高度分散、可开发产品多,需识别高潜力、高可行的机会。但开发新分子、开辟新市场在高收益的同时也面临高风险如研发上缺乏对目标分子设计的明确理论指导,商业上对营销能力的要求也较高,相关法规监管也需逐一突破。第三类为市场需求量大、单位价值低的产品,主要为大宗化学品(包括基础化学