“十四五”时期,我国生物制造产业总规模达1.1万亿元
“细胞工厂”里的创新力量(经济聚焦)
《中国经济周刊》记者 孙 冰 孙庭阳
【人民日报2026年8月18日10经济

  秸秆变成可降解吸管,玉米变成速干T恤面料,二氧化碳变成淀粉……这些看似互不关联的场景,都指向中国制造的“微观”面——生物制造。

  生物制造是“十五五”规划纲要提出的未来产业方向之一,关乎群众生活和绿色发展。“十四五”时期,我国生物制造产业总规模达1.1万亿元。生物制造产业规模的提升,不但能缓解碳排放压力,还将带来庞大的新增市场。近日,记者采访有关专家和企业,看看与生物制造密切相关的“细胞工厂”里发生着怎样的故事。

  ——编  者  

  把更多制造从化工厂搬到“细胞工厂”

  “这些发酵罐中,数万亿肉眼看不见的微生物正不知疲倦地干活——吃下玉米淀粉、葡萄糖等,生成各类产品。”微元合成创始人刘波向记者递来一小杯透明黏稠的液体,“这就是用微生物生产出的阿洛酮糖,跟蜂蜜口感很像。”

  阿洛酮糖热量极低。过去,阿洛酮糖的生产长期面临成本高、工艺流程复杂的难题。而合成生物制造,能让设计好的生命体将淀粉糖在体内转化成阿洛酮糖。目前,微元合成旗下工厂已可量产阿洛酮糖等多款产品。

  “生物制造与‘双碳’目标非常契合,人类需要用新的方式解决能源和材料问题。”北京化工大学生命科学与技术学院党委书记、教授曹辉说。

  “生物制造主要有两大发展方向:一是替代化学合成,二是替代动植物组织提取。化学合成经济性好,但环境不友好,动植物组织提取则常常成本高昂或不易得。”中国科学院微生物研究所项目研究员刘树文告诉记者,“这就是我们希望把更多制造从化工厂等搬到‘细胞工厂’的重要原因。”

  什么是“细胞工厂”?

  无论是大学和科研机构的实验室,还是生物制造中试平台和生产基地,记者看到最多的就是大大小小的发酵罐,里面就是不计其数的“细胞工厂”。“简单来说,生物制造就是通过生物体来实现加工制造的过程。它主要利用细胞——如细菌、酵母、动植物细胞等,通过酶催化其自身的生理代谢,‘吃下’原料,代谢出人们需要的物质,并通过工程化技术进行规模化生产。”曹辉说,这就是发酵罐里的“造物”过程。

  如果说生物制造替代化学合成,比拼的是谁更便宜、谁更绿色,那在替代动植物组织提取方面,生物制造的表现更为亮眼。

  以曾被称为“软黄金”的透明质酸为例。过去提取透明质酸,需要大量的公鸡鸡冠。如今国内企业通过“细胞工厂”生产透明质酸,生产成本大幅下降。仅华熙生物一家,在全球透明质酸原料市场份额中占比就超过四成,产品销往70余个国家和地区。

  再比如氨糖,这是膝关节保健品的重要原料。以前用虾蟹壳打碎之后的粉加浓盐酸进行降解提取,成本高、废酸污染严重。国内企业成功开发微生物发酵法,生产成本降至传统提取工艺的1/4。依托技术优势,我国氨糖原料出口量占全球市场的60%—70%。

  “生物制造能助力很多领域降本增效,甚至可能彻底改变一个产业。”曹辉说。

  技术产业化面临多种挑战

  和其他技术的产业化路径相同,生物制造也需要经过原始创新、技术转化和产业化,才能从实验室走向大市场,其中每一步都不易。

  刘树文介绍,生物制造的技术链条可分为3个核心环节:一是菌种设计,即通过“设计—构建—测试—学习”的循环打造“细胞工厂”;二是发酵工艺,即放大培养与过程控制;三是分离纯化,即产物提取与精制。“后两个环节我们基本与国外先进水平相当,甚至工程化能力更强,产业链效率更是全球最高。最大的挑战是在菌种设计环节,源头创新不足。”刘树文说。

  “菌种(包括酶)是生物制造的基础,也是最关键的部分。如何提高菌种代谢效率、原料适应性和工艺匹配性,已经是生物制造中的核心竞争点。”国家先进功能纤维创新中心主任、东华大学教授王华平告诉记者,“大自然中的菌种和酶非常多,首先要识别出哪些是高效可用的,然后对菌种进行编辑、改性和提升。这个过程需要使用基因测序设备和基因编辑工具。原来都是进口的,现在华大基因等中国企业也能够提供国产化基因测序设备,但有些设备与国际最先进水平相比还存在一定差距。”

  江南大学未来食品科学中心教授康振告诉记者,当前,生物制造已成为各国抢占科技和工业领先地位的新赛道,竞争焦点就是底层核心技术主导权。“当前的主要挑战是底层核心专利仍被海外垄断;基础数据库、生物设计工业软件自主化不足;菌种设计仍以迭代改良为主,能用但不领先、可应用但难引领;高端特种菌种与底层工具卡脖子风险突出。”康振说。

  另一大挑战是通过中试检验。中试是从实验室到产业化的关键环节和必经关卡,华熙生物中试成果转化中心总经理王恩旭告诉记者,实验室里表现优异的菌种和工艺,一旦放大到几吨甚至几十吨级的发酵罐,整体成功率大约只有20%。

  AI技术重塑生物制造全流程

  利用玉米或秸秆里的糖分,“喂饱”基因编辑过的微生物,并代谢出基础单体化学品,再经聚合、复合,变成一种密度仅为钢的1/4、比铝轻1/3的高性能生物基材料,这是上海凯赛生物的创新技术。如今,公司生产的新材料已走出实验室,应用在新能源车的电池外壳、无人物流车的车厢、航空冷链的温控箱等。

  研发端仍在提速。凯赛生物投资了生物大模型企业“分子之心”,用AI(人工智能)设计和预测蛋白质结构,直接改造酶和菌种。仅数月,便可把野生菌的产率提升5倍。

  多位受访专家认为,“十五五”时期,在国家战略引领、技术突破赋能、市场需求拉动等多重因素驱动下,生物制造将迎来全面提速的黄金发展期。尤其是AI技术的快速进步正在重塑生物制造从研发到生产的全流程。

  以菌种设计环节为例,过去研发是试错模式,现在则是计算驱动。“将AI的数据模拟与真实实验结合,成功率和完成效率大幅提升。过去构建一个菌种可能要10年的研发时间,现在已缩短到1—2年。”曹辉说。

  AI加快了技术迭代的速度,但生物制造还有一个更根本的问题要回答:应该让“细胞工厂”吃什么?

  专家介绍,生物制造的原料正在不断演进。一代原料是玉米等粮食作物。这是当前的主流选择,便宜且效率最高,但也存在“与人争粮”的担忧。二代原料是秸秆等农林废弃物。转化效率低于粮食,收集、储运等成本更高,技术难题尚待突破。三代原料是甲醇、乙酸等化工副产物或一碳化合物。终极目标则是直接使用大气中的二氧化碳。曹辉表示,钢铁厂炼钢时产生的工业尾气,经过乙醇梭菌的代谢转化,可以变成粗蛋白含量超过80%的鱼饲料蛋白,这样的工艺已在部分钢企规模化应用。

  王华平认为,我国在生物制造领域可以利用整个制造链和产业链的完整优势,实现规模化量产,最终形成全球竞争力。另外一个优势是能源优势,如果能将清洁能源与生物制造耦合,将太阳能、风能融入生物制造过程,以秸秆和二氧化碳为原料,将新能源系统与生物制造体系融合,就有可能建立一个可持续的、从资源到产品的完整体系。

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