向“新”求“质”,川金象为何要注入生物合成“新内涵”?

作者:川金象 2024/7/3 8:50:25
当前,资源短缺、环境污染、气候变化等全球问题日益凸显,全球的粮食安全面临着严重的威胁。因此,迫切需要找到一种快速、可持续的方式,来在有限的耕地当中生产更多的农产品和改良作物营养,以确保未来的粮食安全。而合成生物学,作为一项具有颠覆性的前沿技术,为实现“社会—生态/环境—经济”和谐发展提供了全新解决方案,正成为一条新兴的“黄金赛道”,中国的合成生物行业正以积极进取的姿态迅速发展。用科技创新渲染“护粮

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当前,资源短缺、环境污染、气候变化等全球问题日益凸显,全球的粮食安全面临着严重的威胁。因此,迫切需要找到一种快速、可持续的方式,来在有限的耕地当中生产更多的农产品和改良作物营养,以确保未来的粮食安全。

而合成生物学,作为一项具有颠覆性的前沿技术,为实现“社会—生态/环境—经济”和谐发展提供了全新解决方案,正成为一条新兴的“黄金赛道”,中国的合成生物行业正以积极进取的姿态迅速发展。


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用科技创新渲染“护粮安”

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全球95%的食物产自土壤,然而,传统农业,在获得高产的同时,化肥农药的投入产出比急剧递减,土壤现状可以用盐罐子、醋坛子、粪窝子来形容,导致土壤环境面临的压力与日俱增,全球三分之一的土壤已经退化。据专家估计,到2050年,土壤侵蚀可能导致作物减产10%。同时,农药的不科学和过度使用,亦给食品安全、生态安全,人类健康等带来了巨大挑战!


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合成生物学在农业中的应用

(来源:Advanced Agrochem)

此外,根据联合国粮农组织(FAO)最新发布的 2023《世界粮食安全和营养状况》报告:2022年,24亿人处于中度或重度粮食不安全状况,约占全球人口的30%。据专家估算,到2050年,全球人口预计将增加20亿,全球粮食产量要增加70%才能满足世界人口增长对粮食的需求,这意味着每年需增产2.2%,就目前的农业实践难以实现这样的速度,而且在生态上也不可持续。
粮食危机与耕地有限地开发和增长等多重因素叠加,给农业生产带来了更多挑战;因而,急需创新的解决方案,以提高粮食的生产效率和营养质量。合成生物技术作为农业科技领域中最具引领性和颠覆性的战略高技术,有望突破传统农业瓶颈和资源的刚性约束。
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什么是合成生物学?

合成生物学,是一门″汇聚″型新兴学科,与系统生物学“自上而下”解析理念相反的合成理念,也将我们习以为常的“格物致知”研究策略,推进到了“造物致知”的新高度。被喻为认识生命的钥匙(″造物致知″)和改变未来的颠覆性技术(″造物致用″),被认为是″第三次生物科学革命″,是推动人类实现从″认识生命″到″设计生命″伟大跨越的重要技术路径;它“造物致用”的工程能力,有望为解决健康、能源、粮食、环境等重大问题做出新贡献。

在应用上,合成生物技术已在农业食品创新发展方面初见成效,是“粮食安全”“大食物观”“碳中和”发展战略的重要诠释。根据BCCResearch测算,在各领域中增长最快的是食品和农业领域,2019-2024年期间年复合增长率在64%左右。据中科院天工所统计,目前合成生物制造产品平均节能减排30%-50%,未来潜力将达到50%-70%。
合成生物技术将是未来农业科技战略必争之地。未来农业合成生物学将以高效光合、生物固氮、生物抗逆、生物制剂和未来食品等领域为重点突破口,有望实现2035年减少化学农药和肥料用量30%以上,光合效率提升50%,产量提升10%~20%。

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用守正创新激发“航动力”

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新质生产力的发展需要摒弃传统的经济增长模式,转而通过提升生产力的发展路径来推动和支撑高质量的发展。在国家确定的新质生产力主阵地产业中,生物合成技术是推动新质生产力发展的关键引擎。
中国作为一个农业大国,面临着粮食产量刚性需求和资源环境刚性约束的双重压力。我国人均耕地是世界平均水平的40%左右,农田化学农药和化肥利用率仅为30%~35%,化肥农药的滥用带来了严重的土壤退化、环境污染和食品安全等问题。
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因此,迫切需要利用合成生物技术突破性地提高对光、肥、水和土地等资源的利用率,增强产业的国际竞争力,促进我国现代农业跨越发展,保障粮食安全、生态安全和国民健康。
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合成生物学发展符合我国“双碳”目标的实现,与传统技术路线相比,更环保、成本优势更明显。2020年以来,无论是国家发改委、科技部、工信部还是各主要经济地区,均发布了关于推进合成生物发展的政策。
在2021年两院院士大会指出,“科技创新精度显著加强,对生物大分子和基因的研究进入精准调控阶段,从认识生命、改造生命走向合成生命、设计生命”。
2022年5月10日,国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》中,明确指出包括合成生物学在内的生物经济,是未来中国经济转型的新动力。
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与此同时,底层技术成熟带来的成本下行,为合成生物高速发展奠定了基石,也为更多企业的入局提供了契机。
我国粮食产量已连续多年保持在1.3万亿斤高平台,越往前走难度越大。今年中央一号文件提出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。不久前闭幕的中央经济工作会议明确提出,毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给,树立大农业观、大食物观,把农业建成现代化大产业。

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数据来源:《中国农业展望报告(2023-2032)》

“民以食为天,粮以肥为先”!作为一家曾经应需而生勇担粮食重担的国营氮肥厂,川金象的成长轨迹,始终与我国农业肥料技术发展历程紧紧相扣;不忘初心,始终坚持致力于土壤健康,促进农业向绿色生态转型,实现农业可持续发展,不断创新科研技术,提高产品质量,改良作物品质,为农民带来增产丰收。
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合成生物学是农业持续增长的关键和未来农业发展的方向。随着人口增长、耕地资源等问题的加剧,农业部门在保证粮食生产和提高生产效率方面正面临着越来越多的挑战。
合成生物技术则为解决上述挑战提供了有效方案,为追求更高层次的“质”与“量”,助推新一轮千亿斤粮食产能提升行动,川金象顺势而为,瞄准时机,躬身入局生物合成领域。
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川金象以深耕农业50余载之底蕴优势,充分整合行业领先优势资源,与中国科学院微生物研究所、华东理工大学、四川省食品发酵工业研究设计院、天津科技大学等的多方达成战略合作,成立施金格公司,投资2亿启动川金象微生物集成工程项目,打造西南区最大生物集成基地,利用生物合成技术,注重专利菌代谢物的功能研发,植物保护,生物防治等方向,为农业高质量发展贡献更多企业力量。
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