分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

摩珈生物携手湘湖实验室,打造全球领先合成生物学研发平台

2025-03-10 16:371230

2025年3月7日,摩珈生物与湘湖实验室签署合作协议,宣布共建由国际合成生物学领域权威专家Ramon Gonzalez教授领衔的"合成生物学联合创新中心"。此次合作是摩珈生物深化技术研发、加速产业化应用的重要战略举措,旨在通过产学研深度融合,突破生物制造关键技术瓶颈,为农业与工业可持续发展注入创新动能。


QQ20250310-101743.png


摩珈生物作为快速成长的生物制造企业,多年来致力于利用合成生物学技术开发绿色环保的生物制造方法,用以取代高污染、高能耗的传统化工生产技术。其研发以需求为导向,凭借其创新的OrthBio®平台技术和C1+BioTM等创新生物合成途径,结合生物与化学的跨学科整合优势,克服了传统生物制造的瓶颈。摩珈生物还致力于开发非粮基原料进行生物制造的创新途径,产品覆盖生物基新材料、农化、食品等多个领域,并已完成了多个精细化学品和农业化学品的工艺开发,部分产品实现产业化。摩珈生物的技术平台灵活且可扩展,能够根据市场需求快速调整和优化生产工艺。这一特性使得摩珈生物能够在技术更新迭代中保持领先优势,为下游客户提供更加高效、环保的解决方案。


湘湖实验室以农业核心种质资源生物制造与生物互作科学问题和核心技术研究为总体定位,布局"生物育种"和"生态高效农业"两大集群,设立生物技术、生物种业、生物互作和生物制造四个研究院,致力于攻克农业领域"卡脖子"技术难题。在生物育种领域,实验室聚焦优质、高产、抗逆核心种源的研发,保障粮食安全;在生态高效农业领域,推动绿色高效农业生产关键技术研发,促进农业可持续发展。通过产学研深度融合,湘湖实验室正加速科技成果转化,为浙江省及全国农业现代化提供创新动力,助力农业新质生产力的发展。


摩珈生物与湘湖实验室的合作,将凭借各自优势互补,在技术创新、人才流动及成果转化等方面迸发新活力,为农业科技发展注入强劲动力。


联合优势资源,打造先进研发平台


摩珈生物将依托湘湖实验室的数千平方米实验空间,在杭州建立研发基地,与湘湖实验室联合组建近百人的高水平科研团队。创新中心将围绕动物营养添加剂、生物农药及生物材料三大核心领域,开展基础研究与工艺开发,重点突破氨基酸、植物功能成分等产品的生物合成路径设计与工业化应用瓶颈。摩珈生物将显著提升技术转化效率,缩短从实验室到规模化生产的周期。


汇聚顶尖团队,攻坚六大技术方向


作为联合创新中心主任,Ramon Gonzalez教授将主导团队建设、项目组织、科研创新、技术攻关、成果转化等工作。创新中心将整合摩珈生物OrthBio®和C1+BioTM两大技术平台,结合代谢工程、酶工程与AI驱动的蛋白质计算设计技术,突破传统生物制造瓶颈。目前,创新中心已依据不同产业需求规划了六大核心研发方向:



赋能产业创新,布局全球生物经济


通过与湘湖实验室在科研资源与人才优势领域的协同,摩珈生物可以在聚焦技术创新的同时有更多精力投入到产业化关键环节,加速抢占生物制造技术高地。摩珈生物首席技术官刘文杰博士表示:"联合创新中心的成立是公司全球化布局的重要一步。我们不仅拓展了团队和平台支持,更大幅缩短了技术转化周期。未来几年,目标产品有望实现规模化生产,推动公司营收增长与行业竞争力提升。"


随着合成生物学联合创新中心的落地,摩珈生物与湘湖实验室将在绿色农业、生物制造等领域催生一批突破性成果,为中国乃至全球的可持续发展提供创新动力。双方的合作不仅是技术资源的整合,更是对未来生物经济的前瞻布局。摩珈生物将以杭州为基点,辐射全球市场,持续输出高效、低碳的生物制造解决方案,为全球可持续发展贡献科技力量。


来源: 美通社(中国)


举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
RNA递送技术狙击柑橘黄龙病;新型嗜铁素对水稻白叶枯病防效对标化学药剂 | BioEx情报速览
本周速览:RNA递送技术获美登记攻克柑橘黄龙病;棉花黄萎病、水稻白叶枯病防治机制取得新突破;螺旋藻提取物为种子处理开辟新路径。市场观察生物制品六大趋势与腐植酸工艺升级;新朝阳携手华南农大推进植物源农药开发;中欧生物刺激剂监管差异需重点关注。产品与技术突破▍Silvec RNA递送技术获美国登记,狙击柑橘黄龙病Sil

2026-08-1717

棉花自带″抗菌密码″?中棉所团队发现内生真菌产物HFA高效狙击大丽轮枝菌
近日,中国农业科学院棉花研究所的冯自力和彭军等在Journal of Cotton Research发表题为″Discovery of 5-hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid as a potential agent for controllingVerticillium dahliaeand its action mechanism research″(5 -羟甲基-2-呋喃甲酸抑制大丽轮枝菌活性及其作用机制研究)的研究论文,旨

2026-08-1427

江苏农科院发现儿茶酚型嗜铁素Sperbactin,水稻白叶枯防效85.31%对标噻唑锌
近日,江苏省农业科学院植物保护研究所植物细菌创新团队在国际多学科综合权威期刊《Journal of Advanced Research》(中科院一区Top,IF=17.1)在线发表了题为″A targeted siderophore Sperbactin fromLysobacter enzymogenesOH11: characterization and biocontrol application against rice bacterial diseases″的研究

2026-08-1139

不用抗生素,不靠诱导剂!这款基于人药分子的新品,能否成为黄龙病防控利器?
巴西特种肥料制造商Amazon AgroSciences近日推出了首款基于N-乙酰半胱氨酸(NAC)的商业化产品,用于防控柑橘黄龙病,标志着这项由巴西科学家多年研发的技术正式进入商业化阶段。该创新成果来自Amazon AgroSciences、农艺研究所(IAC)、圣卡洛斯联邦大学(UFSCar)和农业初创公司CiaCamp的合作。医药分子转向农业应用N-乙

2026-08-1041

江西农科院自研克里本类芽孢杆菌微生物菌剂,对芝麻青枯病防效优异
近日,江西省农业科学院植物保护研究所粮油作物植保创新研究团队在国际期刊《Food and Energy Security》上发表了题为《Potential mechanism ofPaenibacillus kribbensisin boosting sesame productivity and pathogen defense through metabolic reprogramming of Flavonoid and Carbon fixation Pathways》的研究论文。在

2026-08-1043

生物刺激剂在北美市场正获得越来越广泛的商业认可
北美农业市场数据公司Stratus近期完成了第四年针对北美种植者和农资零售商生物刺激剂态度的追踪调查。2025年的调查结果显示,生物刺激剂正获得越来越广泛的商业认可。这种变化并非源于产品本身发生了重大改变,而更多得益于行业传播方式和产品定位的转变。市场快速增长与一些关于市场热度降温、行业投资减少的报道不同,202

2026-08-1033

5年研发,127种配方筛选——Agrocete新品将必需营养与L-氨基酸结合,专为灌浆期打造″养分效率引擎″
随着进口肥料价格持续上涨以及提高养分利用效率的压力不断增加,巴西对能够提升田间已施肥料回报技术的需求日益增长。为应对这一挑战,一项旨在提高作物生殖生长阶段营养效率的新产品进入市场,其聚焦在优化养分利用效率及光合同化物从叶片向发育中籽粒的转运。公司表示,在巴西九个农业区域开展的田间试验中,该产品使大豆

2026-08-0743

美盛牵手Elicit Plant,共拓北美油菜抗旱市场
美盛旗下Mosaic Biosciences与Elicit Plant近日宣布签署联合开发协议,旨在为北美油菜开发新解决方案。该项目依托Elicit Plant独有的EliTerra技术平台,目标是开发一款帮助油菜种植者在干旱条件下保住产量的新产品。油菜是加拿大最重要的田作物之一,也是战略性农产品。加拿大种植者报告显示,2026年播种面积达创纪录的2340

2026-08-0749

从管理气候风险到激活植物智慧,新朝阳ClimaBio™气候管理生物解决方案在巴西发布
极端高温、持续干旱和降雨失序,正在让农业生产面对更高的不确定性。过去,农业主要通过品种改良、营养投入和病虫害防控提高生产效率。但面对越来越复杂的气候压力,仅依靠外部投入并不足够。如何调动植物自身的感知、防御和适应能力,正在成为农业科技创新的新方向。当地时间2026年7月28日,成都新朝阳作物科学股份有限公

2026-08-0359

中国农科院植保所研发仿生苏云金芽胞杆菌水凝胶制剂,抗雨水冲刷提升47%至55%
近日,中国农业科学院植物保护研究所抗虫功能基因研究与利用创新团队和农药分子靶标与绿色农药创制创新团队联合研发出一种生物膜仿生的苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)水凝胶制剂,可显著提升紫外耐受性和抗雨水冲刷能力,提高对番茄潜叶蛾的田间防治效果。相关研究成果以″A biomimetic biofilm-inspired hy

2026-07-3071