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生物反应器工程国家重点实验室没落了吗?
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各位虫友,各位国重室同仁, 工作的和没有工作的,你们有什么看法,欢迎畅所欲言。 ![]() ![]() ![]() 主页链接 http://sklbe.ecust.edu.cn/index.php 简介 生物反应器工程国家重点实验室于1989年批准立项,1996年正式对外开放。2001年和2006年两次通过国家评估,并取得良好的成绩。 实验室主要从事生物反应器工程学的基础与应用基础研究,主要分为三个研究方向:生物过程工程、生物反应工程、生物系统工程。研究内容涉及工业发酵与代谢工程,生物催化与酶工程,动植物细胞大规模培养、组织工程及生物材料,海洋生物技术,生物质转化技术等热点课题。 实验室依托于华东理工大学。学术委员会主任为杨胜利院士,副主任为张嗣良教授和钟建江教授;现任实验室主任为许建和教授,副主任为谭文松教授、鲍杰教授和陈长华教授。现有固定研究人员50人,其中教授26人,博士生导师21名,3人获得国家杰出青年基金、3人被聘为教育部长江学者特聘教授、2人入选国家新世纪百千万人才计划、5人入选教育部跨世纪/新世纪优秀人才计划,还有2人分别担任国家973计划首席科学家和863计划领域专家。 2001-2005年间,实验室主持或参加了包括国家高技术研究发展计划(863)、国家重点基础研究发展计划(973)、国家自然科学基金、国家科技攻关计划等一大批科研项目,获得各类竞争性研究经费资助8700多万元。实验室获得国家科技进步奖 2项,省(部)级科技一等奖 4项,二等奖 3项,三等奖4项,国际学术奖2项。完成中文专著14本,国外学术专著2本/专著章节4个;获国家发明专利授权41项。培养博士研究生115名、硕士研究生300余名。2001-2005共发表SCI论文260篇,被SCI引用546次;2006和2007年发表SCI论文各110篇,被引用300和380次。 实验室鼓励、支持国内外的科研人员来实验室开展合作研究工作, 7年来共批准开放课题共32项。实验室重视国内外学术交流,五年中共在国内外学术会议作大会或特邀报告50余人次,来实验室访问交流或做学术报告的有530余人次,对提高实验室的研究水平,扩大国际影响起到了良好作用。 研究方向 实验室现有三个研究方向,分别是:生物过程工程(Bioprocess Engineering)、生物反应工程(Bioreaction Engineering)、生物系统工程(Biosystems Engineering) 。 主要研究内容: 1.微生物细胞大规模培养技术与生物系统工程 以提高生物过程生产效率和生物技术产品产业化水平为主要目标,开展从生物反应器、细胞、分子基因水平三个层次,研究调控细胞生理状态和细胞代谢网络的关键技术与手段,着重于代谢工程与蛋白质组学研究。对常规的和基因工程菌的微生物、动植物细胞、海洋藻类细胞等的大规模培养进行动力学、实时代谢工程等研究,并对细胞基因转录和翻译的时间和空间特征和实时代谢流关系开展研究,通过改变代谢网络关键节点的代谢流,强化重组蛋白/多肽、次级代谢物和生物基产品等目标产物的生产水平和生物转化率。在生物细胞高密度高表达培养等领域形成重大科技成果,达到国际先进水平。 2.海洋生物技术 研究海洋动物病原微生物的功能基因,主要是鳗弧菌、溶藻弧菌、爱德华氏菌等的毒力调控基因和毒力相关基因,建立毒力相关基因的转录组和蛋白组的研究方法,阐明海洋鱼类病原细菌的致病机制及其控制途径,研究开发海洋养殖鱼类减毒活疫苗,为海水养殖食品安全奠定科学基础。 应用生化工程原理和方法,结合海洋生物的特点,开拓海洋生化工程这一新领域,形成一个新的交叉学科,解决水产动物的大规模集约化育苗与养殖过程中的工程技术问题、微藻及大型海藻细胞和组织大规模高密度培养过程中的工程技术问题、海洋微生物大规模高密度培养过程中的工程技术问题以及海洋生物中生物活性物质的分离提取和综合利用过程中的工程技术问题。 3.细胞培养与组织工程 (1)在体外重建人体细胞、组织和器官,重点是为重大疾病的细胞治疗、基因治疗、组织修复、组织和器官移植以及新药筛选、药物毒理病理试验、环境毒物检测等提供产品和技术支持;(2)在组织工程领域取得重大技术成果,促进我国人类体细胞和组织工程产业的建立与发展;(3)以名贵中草药细胞培养生产活性物质为对象,为促进细胞培养基础研究并为今后产业化奠定扎实基础,开展细胞培养过程中代谢、生理、产物多样性及反应器放大的研究,并扩展到药用植物活性成份的细胞、组织培养生产技术与生物合成调控研究。基于获得的新知识,力争提出生物反应器培养高效生产次级代谢物的一些新思路新方法。 4.生物制药与生物分离工程 本学科在“十一五”期间将进一步开展生物制药工程研究,重点开展针对肿瘤、心血管疾病、糖尿病、肥胖和骨质疏松等重大疾病治疗的创新性蛋白质/多肽和小分子药物品种研发,及相关生产和制备工艺创新。研究的领域拓展到药用植物功能性成分(或活性部位)的提取、分离、制备技术、功效及作用机理,质量控制(评价)标准制定,具有知识产权的、创新的现代化中药的研究开发及药物基因组学研究等,争取在这些领域实现新的突破。 生物分离工程的目标是保证生物产品的纯化质量与纯化收率。集中精力发展在国内已初步显示特色的生物分离技术,例如两水相萃取技术、亲和沉淀技术及分子印迹分离技术,通过5~10年的努力形成研究优势。针对重组大肠杆菌系统包涵体高效复性难题,开展包涵体体内可控性转化和体外高通量复性因子筛选平台技术研究,为重组蛋白规模化和实用性复性技术开拓提供有力支撑。另外,还要加强与企业合作,革新传统生物产品的分离纯化工艺,降低生产成本,提高产品质量,增加产品市场竞争力。 5.生物能源与生物基化学品制造技术 根据国家对生物能源和生物基化学品的重大需求,利用本学科在微生物发酵和生物转化方面的研究优势,结合基因工程、酶工程和代谢工程等新一代生物技术手段,着力发展基于可再生资源特别是纤维素资源的生物炼制技术,发展以生物质酒精、生物基柴油和生物制氢等生物能源制造技术和乳酸、丙二醇/丁二醇等生物可降解材料单体或其他生物基平台化学品的高效生物制造技术。 6.生物反应过程装备研究与开发 结合分子水平的遗传特性、细胞水平的代谢特性和工程水平的传递特性,开展:(1)微生物发酵罐、动植物细胞培养生物反应器以及生物过程传感器与传感技术、生物过程检测与控制技术的研究与开发,确保生物反应过程工艺的完美体现。(2)研究开发新型生物反应器系统,包括动物细胞培养反应器、人类组织工程反应器、藻类培养反应器、药用真菌培养反应器、生物催化和生物转化反应器等。(3)与现代生物技术产品分离相关的组合分离模块的研究与开发。在多个方面取得具有自主知识产权的重大成果。涵盖现代生物技术的整个应用领域的全新学科,突现本学科的整体优势。以学科优势培养出具有扎实的生物学基础和工程学能力的本科、硕士、博士人才。 |
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