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>> 华安证券-合成生物行业周报:天宜鸿达生物基丁二酸预计年底投产,利夫生物等入选工信部HMF项目揭榜挂帅-260423
上传日期:   2026/4/24 大小:   962KB
格式:   pdf  共15页 来源:   华安证券
评级:   增持 作者:   王强峰
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行业周观点
  目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。
  合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由60家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点,指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周(2026/4/13-2026/4/17)华安合成生物学指数上涨0.33个百分点至1252.01。上证综指上涨1.64%,创业板指上涨6.65%,华安合成生物学指数跑输上证综指1.30个百分点,跑输创业板指6.32个百分点。
  本周中东地缘冲突持续升级,带动国际油价大幅冲高,引发市场对全球输入性通胀的担忧显著升温,进一步压制全球风险资产的风险偏好。中长期看,地缘冲突将不断推升油价,提高化工中下游成本,同时部分高成本、供应链单一的产品环节经营压力持续增加,将加速化工落后产能出清。合成生物及生物制造产业链在双碳政策、能源安全、供应链构建背景下,其资产价值有望迎来重估,建议持续关注生物制造细分领先企业。
  深圳出台13项系统性举措,单个项目最高支持1亿元
  4月16日,《深圳市推动合成生物创新引领生物制造产业高质量发展若干措施》正式印发实施。《措施》从原始创新、技术攻关、企业主体、成果转化、产业空间、金融支持、人才培育等13个方面推出系统性举措。在技术攻关方面,揭榜挂帅类项目单个最高支持3000万元,涉及重大技术系统或重大装备的论证类项目单个最高可达1亿元;在科技金融方面,建立总规模超100亿元的产业引导基金体系,重点支持合成生物、生物医药等“20+8”产业基金投向生物制造项目。《措施》明确重点支持基因编辑合成、底盘细胞构建、“AI+生物制造”等使能技术,以及面向食品、农业、医药健康、消费品、工业、环保等领域的创新产品与技术开发。(资料来源:广东省人民政府、华安证券研究所)
  深圳合成生物“超级工厂”开放运营,设备总投资超7亿元
  4月16日,位于深圳光明科学城的合成生物研究重大科技基础设施已正式开放运行。该设施设备总投资超7亿元,自2017年启动布局、2024年12月开放运行,成为全球首个自动化、标准化、高通量的合成生物研究公共平台。设施涵盖逾百种标准化自动化工艺,已构建包括智能化设计、高通量构建和多模态检测的全链条技术服务矩阵,2025年服务117家研究型高校、科研院所及企业。以金新农公司开发的猪蓝耳病疫苗为例,疫苗原型株筛选周期较以往缩短3—5倍,从以年为单位缩短至三五个月即可出成果。中国科学院深圳先进技术研究院院长刘陈立表示,该设施以“按需定制”的研发服务为企业打通技术产业化的“最后一公里”。(资料来源:中国新闻网、华安证券研究所)
  透云生物与深圳大学共建莱茵衣藻联合研究所
  4月15日,透云生物(01332.HK)发布公告,宣布与深圳大学订立科技成果转化战略合作协议。双方将共同成立“深圳大学—透云生物莱茵衣藻联合研究所”,致力于建设中国莱茵衣藻种质资源保藏中心、合成生物学工具箱、中试平台及人才培养与学术交流中心。透云生物将分五年向深圳大学提供合作经费合计500万元人民币。莱茵衣藻是一种重要的模式生物,在合成生物学研究中具有广泛的应用前景,此次校企合作将有力推动我国在该领域的基础研究与产业化进程。(资料来源:透云生物、华安证券研究所)
  复星凯瑞与华东理工大学共建细胞治疗联合研究院
  4月15日,复星医药控股子公司复星凯瑞与华东理工大学生物反应器工程全国重点实验室张立新团队签署为期五年的校企合作平台共建协议,揭牌成立“生物反应器工程全国重点实验室—复星凯瑞细胞治疗联合技术创新转移研究院”。双方将整合顶尖产业资源与国家级科研力量,围绕细胞治疗工艺开发、智能生产与质量控制开展深度合作。复星凯瑞将依托其丰富的管线布局与临床洞察提出前沿课题并提供资金支持;张立新团队将发挥在合成生物学、生物反应器工程与智能生物制造领域的深厚积累,为产业化提供关键技术支撑,目标大幅缩短细胞治疗产品的开发与转化周期。(资料来源:复星医药、华安证券研究所)
  昆士兰科技大学等利用AI设计智能蛋白传感器
  4月15日,一项由昆士兰科技大学(QUT)领导、涵盖七个研究团队的国际合作研究在《自然·生物技术》上发表。研究团队利用人工智能设计出微小的“智能”蛋白,这些蛋白仅在检测到特定目标分子时才会激活。研究验证了AI设计的蛋白能够在活细菌内部工作,并可与电极连接产生电信号,原理类似于血糖仪。团队构建了可响应小分子、多肽和蛋白的开关,并展示了用于类固醇检测的电化学生物传感器。该研究挑战了传统观点——传感蛋白无需大幅结构变化即可作为开关发挥作用,目标分子结合后仅微妙改变蛋白的运动即可激活功
 
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