发布日期:2024-08-12 浏览次数:617
8月3日,2024第一届合成生物技术与智能生物制造学术交流会暨中国微生物学会生化过程模型化与控制专业委员会年会在福州顺利召开。本次会议由中国微生物学会指导,福建师范大学工业微生物发酵技术国家地方联合工程研究中心、中国微生物学会生化过程模型化与控制专业委员会、厦门大学化学化工学院、华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室、厦门市合成生物技术重点实验室、福建省化工学会主办,佰傲谷BioValley、中国微生物学会“科创中国”生物医药产业科技服务团协办。
本次会议以“智能生化过程与合成生物技术助力新质生产力”为主题,邀请了国内外科研院所与企业研究人员,围绕微生物产品工程中的合成生物学与绿色智能生物制造关键技术、生化过程模型优化与智能控制等展开成果交流与学术研讨,加强前沿学科间交叉渗透,增进学术与产业的深度合作。
通过设置合成生物技术专场和智能生物制造技术专场,会议安排了内容丰富的主旨报告、特邀报告、分会场报告、企业报告等。
主 论 坛
中国微生物学会生化过程模型化与控制专业委员会主任委员,华东理工大学国家生化工程技术研究中心(上海)教授、博导郭美锦主持了本次大会主论坛并致辞。他表示,在这个充满挑战与机遇的时代,合成生物技术和智能生物制造正在以前所未有的速度推动着生物科技的进步,为医药、农业、能源等多个领域带来了革命性的变化。期待各位与会者能够充分利用本次会议的平台,积极交流思想,分享研究成果,建立合作伙伴关系。携手并进,共同推动合成生物技术和智能生物制造领域的发展,为促进全球经济和社会的可持续发展做出贡献。
中国微生物学会秘书长,中国科学院天津工业生物技术研究所法定代表人、副所长向华为本次大会致辞。他表示,得益于技术突破、政策支持等因素,被誉为第三次生物技术革命的合成生物学取得突破性发展,被广泛运用于医疗健康、绿色能源、日化美妆、生物基材料、食品日常消费品等领域。本次大会所涉及的智能生物制造和合成生物技术等领域不仅充满了挑战和机遇,也是当前全球科技创新的前沿。两个领域的融合,推动了生物技术的发展,更为人类社会带来了前所未有的新质生产力。相信通过深入的学术交流和思想碰撞,我们能够共同探索这一领域的最新进展,促进产学研用的深度融合。
福建师范大学副校长杨玉盛为本次大会致辞。他对本次会议召开表示热烈祝贺,并对长期以来支持学校建设的各位专家、各界朋友表示衷心感谢。他表示,福建师范大学长期在生物医学领域深耕细作,是生物医学领域人才培养、科学研究和技术开发的重要基地。当前,合成生物技术与智能生物制造备受瞩目,在科技和产业创新方面具有颠覆现有格局的潜力。今天,各位专家相聚在这里围绕微生物产品工程中的合成生物学与绿色智能生物制造关键技术、生化过程模型优化与智能控制等分享成果交流、开展智慧碰撞,必将助力探寻生命科学创新发展的新路径。也希望各位专家在参会之余,对学校发展多提宝贵意见。
中国科学院院士,上海交通大学教授、主任邓子新从细菌DNA上单、双链硫修饰系统的发现,单、双链硫修饰限制系统的分子机理和硫修饰功能元件赋能工程生物学与医学创新三个方面,做了题为“DNA硫修饰机理突破赋能合成生物学创新”的主题演讲。他表示,DNA的硫修饰是甲基化修饰表观遗传学衍生,是一个的新分支领域。这一发现是我国微生物学领域的原创基础研究突破。多年来,我国在此领域锲而不舍,取得了许多突破性进展,包括基因组DNA硫修饰的精确定量测定、DNA硫修饰基因组测序、硫修饰DNA提升细胞生存能力、硫修饰阅读器、单链DNA硫修饰等。最后,邓子新还介绍了近年来对该机理研究的突破所带来的应用价值与社会影响。
清华大学生命学院、化工系,合成与系统生物学中心主任/教授陈国强做了题为“极端微生物合成生物学——生物制造2.0”的主题演讲。他表示,面对石油短缺污染、淡水资源减少、全球温室效应、资源粮食危机和人类健康等挑战,基于合成生物学的生物制造是一个极具希望的解决途径,例如PHA材料,这是一类由微生物在营养丰富的环境下合成的生物基高分子材料,性能多样,应用广泛。不过包括PHA在内,许多生物制造产品在放大过程中都遇到了困难,为了解决这一问题,极端微生物走进人们的视野,这是一类能够在极端环境中正常生存繁殖的微生物群体,经过长期进化与适应,形成了特殊的生物多样性、遗传背景和代谢途径,能产生具有特殊功能的酶和活性物质,可以为生物制造带来更大的发展空间,例如清华团队在新疆艾丁湖分离到的能在海水或人工海水中生长的嗜盐菌Halomonas。而我国幅员辽阔,地理气候多样,酝酿了极为多样的极端微生物,这种多样性给生物制造带来了无限的机会。
厦门大学生命科学学院院长、教授,分子影像暨转化医学研究中心兼聘教授邓贤明做了题为“药物发现化学生物学中的生物合成”的主题演讲。他表示,面对日益严峻的健康挑战,药物是关键保障之一。目前,药物研发领域,我国还有较大提升空间,其中最核心的是新的药物靶标和药物先导化合物的发现。而药物发现化学生物学的工作就是从化学的角度,发展新的化学小分子工具并用这些工具来验证靶标,从而对这些靶标进行化学干预,以此建立起药物发现流程的学科。最后,基于实际案例,邓贤明介绍了其团队在药物发现化学生物学上的一些工作。
华东理工大学国家生化工程技术研究中心(上海)教授、博导郭美锦做了题为“生物反应器与智能生物制造”的主题演讲。他表示生物反应器在生物制造领域的重要性不言而喻,是连接微观世界与宏观工业化生产的桥梁。通过生物反应器进行工业化规模的生物加工是现代制药,生物技术,细胞培养,微生物发酵等众多领域的基础,也是这些行业盈利能力的重要来源。随着工艺的不断进步,使用经典方式进行工艺流程控制的不足变得越来越明显。特别是在生物制药行业中,上游工艺和下游生产控制与监测越来越复杂,非线性、连续化、自动化和数字化需求十分迫切,而这都指向生物反应器的智能化升级以及智能生物制造。
本次会议的圆桌对话环节由钛资本董事总经理方昕主持,邀请了中国微生物学会秘书长,中国遗传学会副理事长,中国科学院天津工业生物技术研究所法定代表人、副所长向华,清华大学生命学院、化工系,合成与系统生物学中心主任/教授陈国强,厦门大学生命科学学院院长、教授,分子影像暨转化医学研究中心兼聘教授邓贤明,北京化工大学生命科学与技术学院教授袁其朋,湖北大学生命科学学院教授、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室副主任杨世辉,罗盘星检测总经理周华参加讨论。
讨论中,围绕新质生产力发展、合成生物学技术路线、科技成果产业转化等问题,嘉宾们进行了精彩的头脑风暴,思维火花激烈碰撞。主持人方昕就合成生物学及生物制造相比传统的基于化工、化学、种植、养殖技术的制造方式是否代表着“新质生产力”的问题与诸位嘉宾展开了讨论。
中国微生物学会秘书长,中国科学院天津工业生物技术研究所法定代表人、副所长向华表示,合成生物学与生物制造一定是新质生产力的创新范式之一。目前,我国正处于社会主义现代化建设阶段,在这样一个人口众多,资源有限的背景下,生物制造与合成生物学使高质量发展成为可能,在极大丰富物质生活的前提下,还可以保证可持续发展和环境友好等更高层次的追求。
清华大学生命学院、化工系,合成与系统生物学中心主任/教授陈国强表示,生物制造是用可持续发展资源进行产品制造的产业,是一种符合未来发展趋势的做法。虽然目前还处于初期发展阶段,但是随着技术成熟和产业发展,总有一天会成为主流趋势。
厦门大学生命科学学院院长、教授,分子影像暨转化医学研究中心兼聘教授邓贤明表示,可持续是未来发展不可回避的趋势之一,我们应该保持开放的心态,无论是什么样的技术,只要能够与时代同频,都应该得到鼓励。
北京化工大学生命科学与技术学院教授袁其朋表示,合成生物学与生物制造不仅能满足人类的基本生存需求,还可以满足人们对更高生活质量的需求和整体社会发展的需求。目前,成本问题是合成生物与生物制造取代传统制造的最大阻碍。
湖北大学生命科学学院教授、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室副主任杨世辉表示,生化环材是一家,未来的发展更多是一种多领域多学科的融合,发挥交叉作用,降低生产成本。
罗盘星检测总经理周华表示,生物制造取代传统技术要考量的其实是应用和技术的适配。技术本身不分好坏,而是要找到与之适配的生态位,才可以发挥最优效果。
合成生物技术
智能生物制造技术
细胞生物相关的生物制造、核心酶、细胞外囊泡、合成生物、细胞治疗、类器官、做足学、生物元件、酶工程、微生物培养基等会议
时间:2024-08-21 至 2024-08-23
地点:宁波
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时间:2024-08-22 至 2024-08-24
地点:烟台
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时间:2024-08-23 至 2024-08-24
地点:成都
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新常态下合成生物学技术创新与高效发酵生产关键技术交流答疑讲座(南京)
时间:2024-08-23 至 2024-08-25
地点:南京
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2024发酵菌种构建与改造关键技术及工艺优化策略研讨会(烟台)
时间:2024-08-24 至 2024-08-26
地点:烟台
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2024(第十五届)细胞治疗大会—干细胞治疗研究与临床应用(北京)
时间:2024-08-30 至 2024-08-31
地点:北京
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时间:2024-08-30 至 2024-08-31
地点:北京
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时间:2024-09-13 至 2024-09-14
地点:上海
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来源于人或动物细胞系生物技术产品的病毒安全性评价及其检测技术案例解析专题会(上海)
时间:2024-09-18 至 2024-09-21
地点:上海
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时间:2024-09-20 至 2024-09-22
地点:济南
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时间:2024-10-18 至 2024-10-20
地点:天津
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时间:2024-11-14 至 2024-11-16
地点:深圳
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时间:2024-11-14 至 2024-11-16
地点:三亚
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