生物合成长链二元酸产业的引领者
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山西省人民政府办公厅关于印发山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府办公厅•【公布日期】2022.07.21•【字号】晋政办发〔2022〕59号•【施行日期】2022.07.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文山西省人民政府办公厅关于印发山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案的通知晋政办发〔2022〕59号各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:《山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
山西省人民政府办公厅2022年7月21日山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署,着力提升产业链供应链稳定性、安全性和竞争力,推动制造业高质量发展,建立产业链链长工作机制,制定本方案。
一、总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神,按照省委全方位推动高质量发展的目标要求,落实省第十二次党代会和省“两会”部署,立足山西实际,以推行“链长制”为抓手,以做强“链主”企业为依托,培育10条重点产业链,实施7大专项行动,形成4项工作机制,注重补链、延链、建链、强链,夯实产业链基础,加速推进竞争力强、地域特色鲜明的本土产业链建设,加快构建具有山西特色的现代化产业体系,为全方位推动高质量发展提供动力支撑。
(二)发展目标聚焦10条重点产业链,建立“链长+链主”的工作推进体系,通过产业链高质量发展带动“链主”做强做优、“链核”企业提质增效,着力提升国内、省内配套水平,重点培育产业链“链主”企业20-30户。
到2025年,10条重点产业链规模效应初步显现,营业收入突破8400亿元,培育形成6条千亿级产业链、4条500亿级产业链,产业核心竞争力、市场占有率、抗风险能力全面提升。
生物基聚酰胺长链二元酸1. 引言1.1 生物基聚酰胺的定义生物基聚酰胺是一种由生物原料制备的聚酰胺,具有环保、可降解、可再生的特点。
生物基聚酰胺的生产过程中不需要使用化石燃料,减少了对环境的污染。
这种材料可以广泛应用于汽车零部件、包装材料、纺织品等领域,被认为是一种具有巨大潜力的新型材料。
生物基聚酰胺的研究和开发对于推动可持续发展具有重要意义,是当前材料科学领域的研究热点之一。
通过不断的技术改进和创新,生物基聚酰胺的性能将不断提升,为各个领域的应用提供更多可能性。
生物基聚酰胺的发展也将促进生物资源的合理利用,推动绿色制造和循环经济的发展。
生物基聚酰胺的定义正日益受到人们的关注和重视,相信在不久的将来,这种新型材料将在各个领域展现出巨大的市场潜力。
1.2 长链二元酸的作用长链二元酸在生物基聚酰胺中起到了非常重要的作用。
长链二元酸是生物基聚酰胺的主要组成部分之一,其作用主要体现在以下几个方面:1. 提供长链结构长链二元酸可以提供生物基聚酰胺分子的主要链结构,使其具有优异的机械性能和热性能。
长链二元酸的分子结构决定了生物基聚酰胺的分子链结构和排列方式,从而影响了材料的性能表现。
2. 调节材料性能长链二元酸的种类和含量可以影响生物基聚酰胺的力学性能、热稳定性、耐化学性等各种性能表现。
通过合理选择长链二元酸的种类和比例,可以调节材料的性能,使其更符合应用要求。
3. 提高生物相容性长链二元酸的选择和设计可以使生物基聚酰胺具有良好的生物相容性,使其在生物医学领域中得到广泛应用。
长链二元酸可以与其他生物大分子相互作用,增强材料与生物体之间的相容性,减少生物体对材料的排斥反应。
长链二元酸在生物基聚酰胺中发挥着重要的作用,其选择和设计对于材料性能的提升和应用拓展具有重要意义。
2. 正文2.1 生物基聚酰胺的制备方法生物基聚酰胺是一种由生物基材料制备而成的聚合物,其制备方法通常包括以下步骤:1. 选择适当的生物基原料,如植物油或动物脂肪,作为聚合物的主要原料。
长链二元酸篇长链二元酸在自然界中不单独存在,其主要来源有3种:(1)植物油裂解制取该途径只能获得十三碳二元酸(DC13)和十五碳二元酸(DC15)。
从菜籽油中提取出甘油芥酸酯,然后用臭氧氧化裂解制取DC13,纯度只有70%;从蒜头果油中提取出脑神经酸,再经裂解可制取DC15。
由于两者都受农田和气候等条件的限制,产量不大。
(2)化学合成法生产十二碳二元酸(DC12)可以石油化工产品丁二烯为原料进行化学合成,但它需要高温高压和催化剂,又需防火防爆和防毒设备,条件苛刻、步骤多、收率低、成本高,环境污染严重,美国杜邦公司在化工合成DC12时曾发生过爆炸。
而其他长链二元酸至今还没有经济可行的化学合成法来进行生产。
(3)生物合成法生产利用微生物特有的氧化能力,通过微生物细胞内酶的催化作用,在常温常压下,氧化石油副产物中各种正构烷烃[CH3-(CH2)n-CH3,n=9~16]两端的2个甲基,一步加上4个氧原子,生成相应链长的各种长链二元酸。
此法不但开辟了长链二元酸的新来源,弥补了化学合成法的不足,而且条件温和,成本低,尤其不造成环境污染,具有化学合成法无可比拟的优越性,是一种绿色产业。
生物合成长链二元酸研究进展20世纪70年代微生物氧化正构烷烃生产长链二元酸开始进入应用研究阶段,产酸水平只达到60~80g/L;80年代开始小规模工业生产,产酸水平提高到120~130g/L,日本首先建成200t/a的生产厂。
90年代生物法制取长链二元酸的应用研究和开发取得突破性进展,多种长链二元酸完成中试和工业生产试验,发酵产酸水平突破150g/L,达到200g/L,我国率先建起了千吨级规模的发酵工厂。
进入21世纪以来,长链二元酸的开发研究又有了新进展,目前产酸水平已经达到250g/L以上。
在长链二元酸的应用开发中,90年代中期起,我国超过日本处于国际领先地位。
中国科学院微生物研究所先后完成了微生物发酵生产DC15的2.5m3发酵罐规模中试和微生物发酵生产DC12的20m3发酵罐规模的工业生产试验研究,发酵产酸水平DC15为170~180g/L,而DC12为180~200g/L。
绿色纺织基因——访上海凯赛生物技术股份有限公司董事长兼CEO刘修才博士文 | 本刊记者 易芳 梁莉萍他带领研发团队发明了用“生物制造”方法,生产功能卓越的生物基聚酰胺,并全面主导了生物基聚酰胺在纤维、纺织以及工程塑料等多个领域的应用开发和产业化。
他就是上海凯赛生物技术股份有限公司董事长兼CEO刘修才博士。
1977年参加高考,他从一名生产队长变为当时中国最高学府中国科技大学的一名莘莘学子;1981年,他获得中国科技大学近代化学系分析化学学士学位;1984年,他获得中国科学院南京土壤研究所生物学部硕士学位;八十年代他留学美国,1989年获威斯康辛大学生物化学博士学位,随后分别在哥伦比亚大学和耶鲁大学从事博士后研究;1991年至1994年6月,他被美国山度士药物研究所聘为高级研究员、并担任博士后导师,期间还创立了美国海外最大华人专业团体“美中医药协会”,并担任首届理事长,为中美生物医药界的交流开创了先河。
就是这样的刘修才,于1994年受时任人大副委员长钱伟长和侨办主任廖晖的邀请,毅然回国创业。
从此,展开了二十年生物科技的科研拓荒生涯,绘制了生物制造无限可能的全新画卷。
毅然回国贡献价值“当时钱伟长鼓励我们一批在各领域有突出贡献的华人华侨回国参与国家建设,我毅然选择了回国,想为国家的发展尽一份自己的力量。
”回国后,刘修才曾兼任北京大学博士后导师,并主导了多项生物化工重大项目的产业化开发,其中包括生物法维生素C的产业化开发,直接导致生物法发酵生产维生素C成本的大幅下降,全球维生素C的生产迅速集中到中国。
刘修才在美国进行的是医药行业研究,那时他抱有一个关于新药体系设计的概念,回国后最初的想法也是建立起一套新药开发体系。
但在致力于建立新药开发体系的过程中,刘修才发现国内的医药体制整体与国际仍有差距,要进行新药体系的建设可能还不是最适合的阶段,很多想法在当时的条件下实现不了。
但既然回来了,刘修才就想要切实为国家做些什么。
生物法长链二元酸
长链二元酸是由许多碳原子连接在一起的有机分子,其中每个碳原子都有一个羧基(COOH)和一个烷基(CH2)。
在生物领域中,最常见的长链二元酸是脂肪酸。
脂肪酸是由18到20个碳原子组成的长链二元酸。
它们是脂类的主要组成部分,也是能量的主要来源之一。
人们可以从食物中摄入脂肪酸,也可以通过人体自行合成。
脂肪酸还广泛应用于化妆品、肥皂、润滑剂和塑料等领域。
在生物法中,长链二元酸的研究主要关注于其生物学作用和生产。
利用微生物或真菌等生物合成技术,可以有效地生产脂肪酸,以满足工业生产和日常生活的需求。
此外,长链二元酸的研究还涵盖其对生物体健康的影响,如心血管疾病、肥胖和癌症等。
利用热带假丝酵母发酵生产长链二元酸的研究进展桂秋芬;姚嘉旻;蒋洋松;赵意平【摘要】概述了国内外利用热带假丝酵母发酵生产长链二元酸技术的研究进展.从菌株的选育、发酵工艺的优化、提纯工艺研究等方面分析了现有技术特点,并针对以上3个方面提出有待进一步研究的问题.【期刊名称】《化学与生物工程》【年(卷),期】2014(031)001【总页数】6页(P17-22)【关键词】热带假丝酵母;长链二元酸;诱变育种;发酵优化;提纯【作者】桂秋芬;姚嘉旻;蒋洋松;赵意平【作者单位】淮安清江石油化工有限责任公司,江苏淮安223002;淮安清江石油化工有限责任公司,江苏淮安223002;淮安清江石油化工有限责任公司,江苏淮安223002;淮安清江石油化工有限责任公司,江苏淮安223002【正文语种】中文【中图分类】TQ921.7长链二元酸(DCA)是指碳链上含有10个以上碳原子的脂肪族二元酸,是制造高级香料、高性能尼龙工程塑料、高档尼龙热熔胶、高温电解质、高级润滑剂、高级油漆和涂料、耐寒性增塑剂、树脂、医药和农药的重要原料[1-2]。
长链二元酸不能从自然界直接获取,多采用植物油裂解法或化学合成法制取,这两种制备方法都存在很多弊端。
20世纪70年代起,微生物发酵法以原料来源广、反应专一性强、反应条件温和等优势已成为绿色化学生物合成中一个重要的研究开发领域[3-5]。
长链二元酸发酵技术工业化应用始于20世纪末、本世纪初,我国和日本在此领域开展了大量工作。
从1998年开始,我国在江苏、山东、辽宁等地先后建立了6家生产企业[6]。
长链二元酸发酵技术工业化应用方面的研究主要集中在以下3个方面:(1)长链二元酸产酸优势菌株的选育;(2)培养基组成的优化和发酵工艺条件的调控;(3)长链二元酸后续提纯工艺的选取与优化。
作者在此对这三方面的研究进展进行了综述,并提出了有待进一步研究的问题。
1 产酸优势菌株的选育1.1 生产菌株来源目前,国内二元酸生产企业工业化菌株主要来源于中国科学院微生物研究所、中国科学院上海植物生理生态研究所、中国石化抚顺石化研究院,这3家科研机构针对不同来源热带假丝酵母(Candida tropicalis)菌已进行了数十年之久的艰辛研究工作。
合成微生物长链二元酸建设绿色化学大产业———访石油微生物专家陈远童教授张平赵艾筠利用长链二元酸为原料,可以合成一系列双号码长碳链尼龙。
双号码尼龙具有良好的性能,耐腐蚀性好、绝缘性好、柔韧性强,在航天、航空、汽车、轮胎、船舶、建筑、电子、电器和信息领域具有广泛的应用前景。
利用双号码长碳链尼龙作为子午线生产的轮胎,具有高速、安全、节油、耐磨的优点,是轮胎工业发展的方向。
双号码长碳链尼龙还可以制造汽车管,如输油管、刹车管等,在汽车行业中备受青睐。
用微生物发酵生产的长链二元酸合成高性能长碳链尼龙,将打破少数发达国家长达40多年对高性能长碳链尼龙的垄断,预示着我国工程塑料工业进入一个崭新阶段,标志着我国绿色化学工业的建设有了良好开端。
利用微生物发酵生产的长链二元酸为原料合成的高档热熔胶在服装和家电行业中很受重用。
在高档服装生产中使用高档热熔胶,可以使整个服装耐水洗、耐干洗、尺寸稳定、穿着挺括。
我国是世界服装出口第一大国,年用胶量在2000~3000吨左右,而目前则全部依靠进口。
彩色显像管与偏转线圈粘合用胶需要较高的性能,只有在100℃高温下能够长期使用,才能保证彩色显像管的正常工作。
我国目前生产彩色显像管所用胶全部靠进口。
由此可见,用长链二元酸合成高档热溶胶在我国有着广阔的发展前景。
用微生物发酵生产长链二元酸为原料合成的高级粉末涂料具有节约能源、降低污染、使用安全和经济实用等特点。
合成的高级油漆具有色泽光亮、耐磨性好、耐冲击强度高、附着牢固和柔韧性极佳等优点。
麝香是一种十分珍贵的中药药材,是制备中成药的重要成分。
天然麝香中具有生理活性的主要有效成分是麝香酮。
目前,保护野生动物已成为全民的共识,因此,天然麝香不再容许采用。
用C11~C18的长链二元酸可以合成具有不同香型的大环酮香料,尤其是用微生物发酵生产的DC15为原料,合成环十五酮和麝香酮(即3-甲基环十五酮)时,合成步骤简单,成本大大降低。
这种合成的麝香酮完全可以代替天然麝香配制中成药,在医药上将有着广泛用途,对我国中医药走向世界具有十分重要的意义。