新加坡国立大学计划投资1.2亿新元,推动绿色制造革命

2024/10/29   •   2357阅
探索新加坡国立大学的合成生物学研究,了解其在绿色制造、可持续发展领域的创新应用。从利用藻类合成化学品到与企业合作,助力生物经济发展,助力新加坡实现绿色发展目标。 关注合成生物学技术如何解决化石燃料依赖,并为癌症治疗等领域提供新突破。

面对气候变化的挑战,新加坡国立大学启动了耗资1.2亿新元的国家研究计划,通过“合成生物学”技术,利用吸碳进一步推动制造业转型。与全球科研机构合作,旨在将高地转化为可持续航空燃料和化学品,推动新加坡的绿色发展目标。

合成生物学:绿色制造的新领域

合成生物学是通过基因编辑和重新编程维持,将其“改造”成生产特定产品的“细胞工厂”。

在新加坡国立大学的研究计划中,科学家们致力于改变藻类等快速生长的DNA结构,使它们能够利用高压为原料,合成不同类型的化学品和材料。

国立大学副校长Liu Bin教授指出,理想情况下,这些微生物将被用于生产用作燃料的石油产品,并制造化学品和塑料等材料。

未来项目还包括在微生物细胞中加入可识别和处理高效的功能,缓解传统化学工业对化石燃料的依赖。

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(从左到右)培养基中的细菌被喂以糖,以产生塑料单体等化合物。这些单体与其他成分可以结合形成各种物品的混合材料,包括纺织品和常见的消费品。

来源:NUS官网

合作驱动:研究院和国际参与者并进

为加速技术应用,新加坡国立大学与南洋理工大学、Temasek理工学院和南洋理工学院等本地机构紧密合作,同时与上海交通大学及法国国家科学研究中心等全球知名科研组织建立合作网络。

不仅有助于集中国内的研究资源,还能利用国际力量共同解决可持续制造的难题。

经济发展局执行副总裁Lim Wey-Len表示,随着亚洲对国外环境解决足迹的产品需求增长,合成生物学有潜力在新加坡成为推动可持续发展的新途径。

创新技术:利用人工智能和农业排放提升效率

合成生物学的创新性不仅体现在生物体本身的转化能力,还包括高效转化的设计过程。通过人工智能技术,研究人员可以对微生物的基因进行编辑,产生在消耗二氧化碳的同时生产出来高价值的化学产品。

研究工作的一个关键点是利用人工智能来设计这些细胞工厂,实现成本效益,从而提高微生物的生产力。

由于微生物通常以糖为食,农业废弃物也可能是一种潜在的“食物来源”——这是研究小组将研究的领域。但由于新加坡是一个农业经济不发达的小国,因此必须进口这些废弃物。

刘教授指出,另一方面,二氧化碳是“免费的”,而且在大气中含量丰富。在可持续发展中具有更大的优势的潜力。

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来源:NUS官网

合成生物学在新加坡的成功应用

合成生物学的广泛应用,最早可追溯到1978年合成胰岛素中心,这一突破性成果为生物医学和制药领域铺平了道路。

新加坡国立大学临床与技术创新合成生物学(Synthetic Biology for Clinical and Technological Innovation,SynCTI)主任Matthew Chang副教授表示,如今,合成生物学已用于开发癌症治疗的嵌合采集T细胞。

这些T细胞经过改造后,可更精确地识别癌细胞并实施精准攻击。此外,SynCTI仍在通过研究来生产关键药物成分、回收贵金属等,为新加坡的生物经济发展提供了技术支持。

该中心成立十年来,已获得超过1.5亿新元的资助,推动了多个跨领域的研发项目,为新加坡的生物经济发展提供了技术支持。新加坡的可持续发展提供了多样化的解决方案。

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Matthew Chang 副教授(左二)及其在新加坡国立大学 SynCTI 的团队(从左至右),包括张晨欣女士、Gazi Sakir Hossain 博士和何远志博士,正在推动快速发展的合成生物学领域的研究和创新。

来源:NUS官网

企业合作:促进生物制造领域的创新

2018年,Wilmar集团在新加坡国立大学成立了企业实验室,致力于从生物资源中提取稀有且具有独特性质的有价值的油脂化学品,该合作实验室已获得1.1亿新元的资助,成功开发出一系列酶和微生物。

企业的协作、合成生物学在新加坡的应用更加接近市场化,使得这些创新技术能够快速进入生产阶段,实现从实验室到生产线的有效转化。

新加坡通过合成生物学为实现可持续发展的目标提供了前沿解决方案,将科研力量与企业需求紧密结合,不仅推动了绿色制造业的进步,也为全球的可持续发展树立了标杆。

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