トップメーカーやサプライヤーから信頼性の高いポリアクリルアミドを得る方法
寿新高分子科学技術は水処理、採鉱、パルプ製紙と工業応用のために高性能ポリアクリルアミド(PAM)ソリューションを提供する。
合成生物学は「朽ちる」を「新しい」と化す不思議な魔力があると考えられ、すでに各市場に浸透し始め、医薬、化学品、食品、環境、エネルギー及び農業などの各方面に影響を与え、急速に発展する最前線の交差学科である。「Synthetic Biology Global Market Report 2022」のデータによると、2026年の合成生物学の世界市場は336億3000万ドルに達する見込みだ。
微生物の生産、合成潜在力をどのように「搾取」するか、技術開発者はより速い速度、より低いコストで医薬業界を賦能するために、大量の工程化試行錯誤実験をこつこつと行っている。Eppendorfは3人の業界専門家を招き、6月29日(木)19:00に、医薬界が「合成生物学」について語り始めた時、逸品講堂を建設した--未来が現実に照らされた。あなたの参加を期待して、私たちは一緒に合成生物学の不思議な魔力を検討します。
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テーマ1:遺伝子編集技術及び生物製造における応用
講演ゲスト:史碩博、北京化学工業大学教授、合曜生物創始者
テーマ2:現在の医薬業界における合成生物学技術の応用場面の分析
講演ゲスト:柴保中、プリー製薬バイオテクノロジー研究所所長
テーマ3:合成生物学におけるシャーシ細胞培養技術の最適化と挑戦
講演ゲスト:周先礼,Eppendorfバイオテクノロジー部門応用技術専門家
ゲスト紹介
史碩博、北京化学工業大学教授、合曜生物創始者。史碩博とその課題グループは主に代謝工学、システム生物学と合成生物学の基礎と応用性研究に従事し、微生物細胞工場の構築と改造に従事している。具体的にはCRISPRに代表されるゲノム編集技術の構築、ゲノム機能素子の発掘、生合成経路の再構築、脂質代謝制御と改造、蛋白質工学、システム代謝工学などが含まれ、いくつかの面での研究レベルは国際的に上位にある。これらの前期研究は大量の生体素子を蓄積しただけでなく、微生物細胞工場の構築と最適化に役立つ様々な新技術と新方法を開発し、確立した。現在、史碩博教授は国家自然科学面上基金を含む国家及び省部級基金の8項目を主宰し、関連成果はNat.Commun.、Metab.Eng.、Biotechnol.Bioeng.、Appl.Energ.などの当分野の高レベル定期刊行物を含むSCI論文を30篇近く発表した。欧州1項を授権する、2018年からSCIジャーナルBMC Biotechnologyゲノム技術と分子診断方向編集者として、2019年に『合成生物学』ジャーナル創刊編集者に招待された。
柴保中、博士、副研究員、現プリー製薬(コード:300630)生物技術研究所所長、浙江工業大学生物工学学院生物・医薬専門学位修士課程大学院生業界産業指導教員。博士卒業後は上場薬企業の海正薬業とプリー製薬に勤め、長期にわたってバイオ製薬分野の製品開発と研究開発管理に力を入れ、期間中にチームを率いて複数の国際革新薬プロジェクト、国際CRO/CMOプロジェクト、企業合成生物学プロジェクトなどの製品開発を完成させ、新薬の臨床研究の進展と産業化プロジェクトの着地生産を効果的に推進した。現在、プリー製薬ではバイオテクノロジー分野の製品開発を全面的に担当している。
周先礼,Eppendorfバイオテクノロジー部門の応用技術専門家は、作業期間中、顧客のワクチン、抗体、合成生物学などの分野の反応器細胞培養に関する生産と研究開発技術の構築を支援する。周先礼は華東理工大学を卒業し、国内で働いたことがある薬企業は、生物薬の研究開発と中間試験増幅に従事し、2つの新薬のIND申告完了を推進している。











