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文丨Lisa
编丨Lisa
新加坡国立大学(NUS)正以雄心勃勃的计划,投入约1.2亿新元,在未来六年内将合成生物学(SynBio)确立为其创新生态系统的核心。
这一战略举措旨在推动绿色制造的新范式,减少对石化产品的依赖,应对气候危机,并在食品、纺织品、香料和燃料等多个领域实现更大可持续性。
新加坡国立大学认为:合成生物学是化工行业的绿色未来
合成生物学(SynBio)正成为化工行业绿色转型的关键。通过设计和制造生物“工厂”来创造更高效、更可持续的工艺和产品,SynBio有望显著减少环境影响,推动全球应对气候变化的努力。
NUS副校长(研究与技术)刘斌教授强调,NUS致力于在合成生物学领域达到新的高度,以应对粮食安全、能源韧性和可持续发展等全球挑战。
新加坡国立大学正构建合成生物生态系统
新加坡国立大学的SynBio生态系统创新的核心是临床和技术创新合成生物学(SynCTI)。自2014年成立以来,SynCTI在创造新知识和开发基础技术方面发挥了关键作用,并培养了下一代高技能研究人员。
SynCTI主任Matthew Chang副教授表示,现在是SynBio实现持久、变革性影响的时候,NUS渴望与合作伙伴密切合作,促进SynBio的持续增长和应用。
新加坡国立大学已经发起了几项大胆的努力,以实现合成生物驱动的未来愿景:
1. 新加坡国立大学正在带头建立新加坡新的国家合成生物计划,以推动新加坡的生物制造行业发展。参与的学术机构包括南洋理工大学、新加坡理工学院、淡马锡理工学院和南洋理工学院。
参与的研究机构包括新加坡科学技术研究局、新加坡国家超级计算中心。
2. 为了进一步加强其研究工作,新加坡国立大学将与合成生物领域的全球领导者广泛合作,以创造强大的乘数效应。一些令人兴奋的研究合作包括:
a) 与伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 合作,开发可靠且具有成本效益的方法,通过基于 SynBio 的精确发酵生产安全、营养和美味的食品;
b) 与上海交通大学 (SJTU) 合作开发高效的蓝藻(蓝绿藻)细胞工厂和其他微生物,将二氧化碳 (CO2) 直接转化为生物材料和生物燃料;以及
c) 与法国国家科学研究中心 (CNRS) 合作,展示将绿色氢气和浓 CO2 转化为可持续生物燃料的可行性。
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