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全球创新技术需求发布(四十二)

全球创新技术需求发布(四十二) 上海爱培微
2026-05-15
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导读:编者按我们将定期发布来自海外的技术需求。这些需求超过50%来自大型上市公司。如果您是发明人或者掌握技术的来源,欢迎与我们联系。

编者按

我们将定期发布来自海外的技术需求。这些需求超过50%来自大型上市公司。如果您是发明人或者掌握技术的来源,欢迎与我们联系。

本期需求目录

  1. 提高作物诱变频率以发现新性状
  2. 杀灭或驱除室内飞行昆虫的技术
  3. 生物基纤维长效键合技术
  4. 地下水羽流硒原位去除技术
  5. 敏感活性成分抗降解保护技术

IRGL20250911

提高作物诱变频率以发现新性状

需求概述

一家全球领先化工企业寻求研发合作伙伴合作,开发通过提高突变频率来改进化学诱变的方法。目标是创建具有增强遗传多样性的突变群体,从而增加在目标基因中获得理想突变的可能性。方法可能包括提升整体突变率的方案,或在特定基因组区域中增加突变频率的策略。

背景

化学诱变可创制耐除草剂等基因新变体,且诱变植株非转基因、监管门槛低,应用价值突出。但其变异具有随机性,需构建大群体并高强度筛选;提高突变负荷易造成基因组损伤,降低植株存活与繁育能力,需平衡突变密度与适应性。因此亟需开发可控高效的诱变新方法,提升突变频率与群体构建效率,减少筛选工作量,加快目标优良变体选育。

感兴趣的解决方案包括

  • 一般性提高突变频率的方案(如优化诱变剂剂量、使用替代性诱变剂)
  • 区域偏向型诱变方法(如对花器/生殖组织进行局部诱变)
  • 顺序或组合使用多种诱变剂
  • 提高诱变剂吸收的递送方法(如真空渗透或基于浸泡的吸胀处理)
  • 基于组织培养的富集策略(如在再生阶段进行诱变)

技术要求

  • 已证明或具备有力的理论依据,能够提升整体或特定区域的突变频率
  • 在水稻上的数据支持

锦上添花

  • 尽量减少非靶向损伤或保持植株活力
  • 能够适配不同遗传背景或品种类型
  • 来自田间初步试验或温室测试的早期性能数据

不接受

  • 基于基因工程或转化的方法(如 CRISPR/Cas9、农杆菌转化、基因枪递送 DNA)
  • 基于顺式基因或内源基因元件重组的策略
  • 仅限筛选的平台(如 MAS 标记辅助选择、TILLING 靶向诱导局部基因组突变检测)

期望技术成熟度(TRL)

TRL 4–9(实验室验证 → 产品上市)

合作模式

  • 合作研发
  • 技术许可
  • 其他合作

IRGL20250507

杀灭或驱除室内飞行昆虫的技术

需求概述

一家海外日化企业致力于开发操作便捷、绿色环保的解决方案,以满足现代家庭进行高效虫害管控的核心需求。

背景

苍蝇、果蝇等居家飞虫困扰问题愈发普遍,在城市及城郊区域尤为突出。此类害虫不仅影响居住舒适度,还会污染食物,引发大众对居家健康与卫生问题的高度担忧。

化学喷雾等传统虫害防治方式,往往存在安全隐患与环保顾虑,促使消费者寻求更安全的替代方案。

随着大众健康环保意识提升,市场亟需创新设备,在不损害室内空气质量、不危害家人及宠物健康的前提下,高效诱捕、驱避居家飞虫。

感兴趣的解决方案包括

  • 设备类型:有源供电式 / 无源物理式
  • 相关产品供应商及生产制造商资源
  • 已上市的室内 / 户外两用虫害防治产品
  • 使用场景:①仅限室内使用 ②以室内为主、可兼容户外使用的方案
  • 已落地应用及尚未商业化的专利技术方案

不接受

  • 仅适用于户外场景、不可室内使用的方案
  • 无实际功效验证数据支撑的技术

期望技术成熟度(TRL)

TRL 7–9(已具备上市条件 → 产品上市)

合作模式

  • 技术许可
  • 采购 / 供应
  • 其他合作

IRGL20260506

截止日期:5月27日

生物基纤维长效键合技术

需求概述

一家海外企业征集可在角蛋白纤维内部及表面形成长效共价键或半永久性结合的创新技术,要求具备持久护发功效、耐水洗脱落,并可实现肉眼可见的长期发质改善。欢迎纺织、生物材料、涂层涂料、高分子材料等关联行业已成熟的长效键合、纤维改性技术方案,可适配转化应用于角蛋白发丝纤维场景。

背景

可与角蛋白纤维形成共价键或半永久性结合作用的技术,已应用于美妆护理领域,可实现顺滑度提升、强韧度增强、造型持久、耐水洗等长效护发功效。

该类技术通过与纤维内部及表面的角蛋白构建更强相互作用,能够实现传统护发调理产品无法企及的持久护发效果。

目前现有技术路线主要包括:化学重塑体系、柔顺护理方案,以及通过可控结构重组或交联反应改性角蛋白结构的键合技术;另有部分技术依靠可强附着于纤维表面的长效成膜涂层或复合杂化材料实现功效。

这类技术虽具备长效应用潜力,但往往存在原料安全性、工艺条件、耐水洗性能、纤维内部改性与表面功效平衡等方面的取舍与短板。

随着材料科学、交联化学及长效表面工程技术的发展,行业已有机会开发新一代技术:在与角蛋白纤维构建更持久相互作用的同时,适配日常护发使用习惯,并进一步提升原料安全属性。

感兴趣的解决方案包括

  • 共价键键合体系
  • 半永久性交联化学技术
  • 可在纤维内部 / 表面实现长效加固的功能高分子及复合杂化材料
  • 长效表面工程及成膜体系
  • 生物源、发酵法、酶促型交联活性分子
  • 热激活 / 光激活型角蛋白改性键合体系

技术要求

  • 可验证与角蛋白纤维形成稳定共价键 / 半永久性结合,或在纤维表面形成持久交联网络
  • 至少可提升一项发质指标:发丝强韧度、顺滑度、造型定型力或整体发质品质
  • 所用原料及生产工艺符合化妆品安全规范要求

锦上添花

  • 经多次水洗及日常常规护发流程后,功效仍可稳定保持

期望技术成熟度(TRL)

TRL 4–9(实验室验证 → 产品上市)

合作模式

  • 委托研发
  • 联合开发
  • 原料供应 / 成品采购
  • 技术授权许可
  • 技术服务付费

IRGL20250508

截止日期:6月21日

地下水羽流硒原位去除技术

需求概述

一家领先的矿业及材料企业正面向矿山与矿物加工业务场景,探索新型可持续地下水修复技术方案,核心目标为降低扩散型污染羽流中的硒浓度,同时避免砷发生非预期活化迁移。现征集原位治理技术及管控方案:无需抽取地下水、无需地上处理设施,通过强化或定向调控天然自净衰减过程,将地下水羽流中溶解态硒(含硒酸根、亚硒酸根)降至法规限值以下。

背景

硒是天然存在的微量元素,在矿山开采与矿物加工过程中易被活化并富集超标。硒进入地下水后,主要以硒酸根、亚硒酸根形态溶解存在;即便浓度较低,也易通过水生食物链产生生物富集效应,带来显著生态环境风险。

目前全球多数矿业管辖区域均已出台严格的地下水与地表水硒含量限值标准,限值普遍控制在 1~50 微克 / 升,高效修复治理已成为合规刚需。

传统地上水处理厂虽可对抽取地下水进行硒去除,但抽水处理工艺针对大范围、弥散型污染羽流,运营成本高、落地实施难度大。

另一核心风险在于地下水中硒与砷的相互作用:部分降硒治理技术,可能无意造成砷重新活化、溶解释放,引发二次污染。因此任何技术方案都必须充分考量并规避砷迁移风险。

场地监测数据显示,该区域硒天然衰减速率高于初始预期,且原位生物修复已被认定为可行治理路径。需求方重点征集可进一步提升硒衰减速率、优化污染羽流管控效果的技术,同时需适配场地特有水文地球化学特征,兼顾地下水中砷伴生共存的工况条件。

场地现有水处理厂可处理抽取上来的地下水,但不作为本次羽流治理的优选路径;受场地特殊地质化学条件限制,预计需要定制化专属解决方案。

感兴趣的技术方向包括

  • 生物修复 / 生物刺激技术(如投加碳源,实现微生物还原硒酸根、亚硒酸根)
  • 零价铁、生物炭及其他反应介质构建的渗透反应格栅(PRB)
  • 原位化学还原技术
  • 地下布设型生物地球化学反应系统
  • 新型吸附剂 / 反应介质注入治理技术

技术要求

  • 可在实际场地工况条件下,有效降低地下水中总硒及溶解态硒(硒酸根、亚硒酸根)浓度
  • 降硒治理过程不会导致砷重新溶解或活化迁移
  • 可适配污染地下水系统中硒、砷共存的化学特征,充分评估砷活化迁移潜在风险
  • 适用于地下水羽流原位布设治理,非地上集中处理模式

锦上添花

  • 已有相关文献研究或试验数据,可佐证地下水硒衰减治理效果
  • 具备硒–砷复合污染场地治理实操经验
  • 长期运维工作量小、药剂补充频次低
  • 不产生需单独处置的危险二次废弃物

不接受

  • 依托现有生产处理厂、抽水输送至处理设施的治理模式
  • 需要持续配套地上供电、药剂投加基础设施的技术方案

期望技术成熟度(TRL)

TRL 1–9(原理发现 → 产品上市)

合作模式

  • 研究赞助

IRGL20250509

截止日期:6月21日

敏感活性成分抗降解保护技术

需求概述

一家全球特种食品原料研发企业征集可使低 pH 透明饮料中的敏感活性成分,在整个货架周期内维持功能活性及色泽稳定的技术解决方案。开放吸纳食品、营养保健品、制药、材料科学等跨领域成熟技术,方案需保证不破坏产品透明度、不影响感官风味、符合各国法规准入要求。

背景

热敏 / 易降解类食品活性成分广泛存在于植物提取物、天然色素等原料中,常用于赋予食品饮料功能性价值与感官风味。但该类天然活性物质自身极易受外界环境胁迫影响,如何使其在生产加工、仓储运输、分销流通及终端食用全周期中保持稳定,一直是行业长期面临的技术难题。

目前行业常用的稳定性保障手段,主要依靠配方调整、添加稳定剂及防护包装方案。此类方式仅能实现部分防护效果,在透明瓶装的低pH饮料等应用场景中往往力有不逮:酸性环境、光照、氧气、高温等因素会持续诱发成分降解,进而导致原料功能活性大幅衰减、色素明显褪色,最终影响产品品质、批次稳定性及消费者观感。

当前原料级保护技术持续迭代,光学适配递送体系、超分子体系、胶体体系及包埋微胶囊平台等新兴技术,为阻断成分降解路径提供了全新突破口。借鉴并优化此类技术方案,有望大幅提升活性成分保留率,强化色泽与功能稳定性,保障产品在整个货架期内品质稳定一致。

感兴趣的技术方向包括

  • 包埋及微胶囊递送体系
  • 胶体递送分散体系
  • 生物高分子复合物及凝聚层体系

技术要求

  • 采用食品级原料制备,或具备欧美主流市场可信法规准入路径(如 GRAS 等同等级别认证资质)
  • 在低 pH 体系(pH 2.8–3.5)、常规货架期工况下(常温至少 6 个月)可维持成分稳定,活性保留率按具体成分达标
  • 活性成分可在饮料中均匀分散,无肉眼可见沉淀、上浮及分层现象
  • 保持饮料高透明度,理想浊度<10 NTU,特殊场景最高可放宽至约 150 NTU
  • 饮料中添加量合理,载量充足,无需超高添加剂量即可起效
  • 对饮料香气、口感无影响或影响可忽略不计

锦上添花

  • 全部由天然原料构成,且不经化学、酶法改性加工
  • 具备初步成本测算,或拥有清晰的规模化低成本量产路径

不接受

  • 粒径远大于 1 微米、会直接造成饮品浑浊、丧失透明度的体系
  • 依靠包装设计掩盖产品分层、不均相问题的方案

期望技术成熟度(TRL)

TRL 3–9(实验室概念验证 → 产品上市)

合作模式

  • 委托赞助研发
  • 产品供应 / 采购
  • 技术授权许可
  • 技术付费服务

联系方式

如您对以上项目感兴趣,欢迎将您的解决方案详细介绍以及团队和(或)个人信息发送至:

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