大|企|业|动|向Big帝斯曼-芬美意收购后生元生产商

   发布日期:2023-09-12 09:04:42     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:143    评论:0    
核心提示:开发纤维基瓶盖#合成生物#开发新型生物基食品包装涂层开发基于植物细胞培养的大麻素Bio正在通过正在开发的无塑料和可生物降解的新型生物聚合物基种子涂层和受控释放NPK涂层积极促进肥料行业可持续创新。开发新型生物基食品包装涂层开发基于植物细胞培养的大麻素以色列初创通过在植物细胞培养中生产大麻素,开发了一种从大麻植物细胞中生产“商业上可行”的广谱大麻素的新方法,该产品在监管上没有其他问题,公司正在申请相关专利。

新型包装材料_新型包装材料的发展趋势_新型包装材料有哪些

新型包装材料的发展趋势_新型包装材料_新型包装材料有哪些

大|企|业|动|向

Big

帝斯曼-芬美意收购后生元生产商AdareBiome

MAS投资HeiQ™开发可大幅合成材料代替品

Arla携手BlueOcean开发纤维基瓶盖#合成生物#

帕克斯生物材料公司携手聚合物创新公司研发PHA

赢创收购布局可大幅化妆品活性原料

Bio新型可物理降解营养物输送技术获专利批准

开发新型化学基食品包装涂层

收购加速生物农药研发

科迪华产品N获首个USDA生物刺激素认证

新型包装材料有哪些_新型包装材料_新型包装材料的发展趋势

携手打造#酶解决方案

Foods从浮萍中研发高营养浓度新型蛋白

Unico联合Day推出发酵乳脂蛋白和乳食品蛋白混合产品

JBS投资建设巴西化学科技及培养基蛋白研发中心

开发基于动物细胞培养的大麻素

拜耳拟拆分农作物科学业务

02大|企|业|动|向

#微生物

帝斯曼-芬美意收购后生元生产商AdareBiome

帝斯曼-芬美意对维生素业务重组期间,以2.75亿美元出售后生元生产商AdareBiome,将缩减公司在肠道和消化健康及其#微生物#组、后生元空间等方面的人类健康及营养产品组合。AdareBiome是后生元研究和生产领域的国内领军者,此次并购将缩减AdareBiome后生元产品Lactéol的可用性,并借助通过帝斯曼-芬美意的B2C部门I-予以实现。

#生物基新材料

MAS投资HeiQ™开发可大幅合成材料代替品

纺织和材料变革领导者HeiQ™获得斯里兰卡服装纺织生产商MAS的投资,以支持研发下一代纤维素长丝纤维,取代聚酯和塑料实现传统纺织品的可大幅取代。MAS计划到2025年借助可大幅产品为公司成就50%的利润,以变革、可大幅采购和大体量开拓性循环为战略重点彻底颠覆纺织产业。合作完成后,双方将在2025年签署为期5年的承购协议,MAS将订购3000吨HeiQ™纱线,并从2026年到2029年年均购买5000吨,总价值为1亿港元。双方坚信,通过迅速拓展市场渠道,将推动下一代纤维素长丝纤维纺织材料科技可大幅循环发展。HeiQ是法国联邦理工大学圣迭戈(ETH)的孵化企业,公司研发了现在行业上一些最有效、最美观和高性能的科技,致力于借助开创性的纺织品和材料变革来提高数十亿人的生活,其业务覆盖科学研究、特种材料生产和消费成分等三个专业领域。

#生物基新材料

Arla携手BlueOcean开发纤维基瓶盖

中国有机乳品巨头ArlaFoods宣布携手BlueOcean开发一种纤维基瓶盖来代替金属瓶盖。此次合作研发的纤维基牛奶瓶盖由可再生资源#FSC纤维材料#制成,覆盖了薄薄的阻隔涂层,并采取了先进的专有真空成形技术,这种化学基瓶盖可以像纸张一样回收利用,也可在海洋中降解,瓶盖使用的橡胶量约占大米盒整体的23%。Arla的纸盒装饼干目前已销往欧洲、瑞典和英国等多个国家。该工程预计将在今年年初前完成测试,如果方案成功落地,将作为乳食品产业的首创,每年可为Arla减少达到500吨的塑料使用。

#生物基新材料

帕克斯生物材料公司携手聚合物创新公司研发PHA

帕克斯生物材料公司(英国巴尔克)和森比斯聚合物创新公司(德国埃门)签署战略合作,共同研发突破性物理聚合物的新应用。双方将结合物理科技和生物技术,生产出一种高品质的化石塑料取代品,改善材料机械和热性能,适合广泛应用并预防微金属。帕克斯生物材料公司借助有机废物流中的细菌形成化学聚合物PHA,森比斯聚合物创新公司专门从事物理聚合物的生物研发。

#生物基新材料

赢创收购布局可大幅化妆品活性原料

赢创()据悉收购阿根廷可大幅化妆品活性物创新企业,将其优势纳入赢创的平台解决方案组合中,进一步强化布局可大幅化妆品活性原料开发。通过引入物理科技为脸部和头皮护理应用研发天然和可大幅的活性成份,专注于以科学科技从活微生物中提取并制造符合化妆品行业趋势的变革生态认证活性成分。将融合进入赢创营养与消费化学品业务部门旗下的护理化学品业务线。赢创护理化学品业务线以可大幅发展、创新和协同为业务发展的核心驱动力,目标是到2030年将平台化解决方案的销售总量从现在的20%增加到50%以上。

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#生物基新材料

Bio新型可物理降解营养物输送技术获专利批准

可持续作物营养市场领导者Bio开发了一项创新的可物理降解营养素输送技术并获取专利批准,该专利技术从根本上缓解了营养物质的输送方法,使用水溶性化学聚合物为作物营养提供下一替代代品,该科技得到了严格的科学研究和验证支持,标志着农业科技产业的引领性进步。Bio正在借助正在研发的无金属和可物理降解的新型化学聚合物基种子涂层和受控释放NPK涂层积极推动肥料产业可大幅变革。

#生物基新材料

开发新型化学基食品包装涂层

可持续包装屏障涂料制造商打造新型化学基食品包装涂层产品MelOxNGen,专为实现塑料制品包装等的可回收性而设计。该产品具有高性能屏障功能,在维持食品新鲜度和持续下降塑料废物方面发挥了关键作用。MelOxNGen是一种水基植物基涂层,用于覆盖多种方式的金属制品包装的内内壁新型包装材料,如薄膜、袋、盖子和吸塑包装,用于储存CPG产品,目前产品正在向中国塑料市场广泛打造。该涂层经FDA和BfR批准为与食品接触兼容,有助于保护和延长食品、糖果、营养棒、肉类、乳制品并且药品等饮料的保质期。

#生物农药

收购加速生物农药研发

生物控制和授粉领域世界领导者宣布完成对生物杀虫剂研发商的并购,本次出售转让加速了向生物杀虫剂领域的发展,为种植者提供的生物杀虫剂解决方案,减少合成农药的使用。将提供用于疾病和动物控制的变革生物农药组合及产品研发、营销和仓储专业知识。

#生物防治

科迪华产品N获首个USDA生物刺激素认证

科迪华开发基于微生物科技的固氮产品™N,该产品被日本农业部(USDA)所属农业行业服务局(AMS)认证为中国农业部工艺认证工程(PVP),获得了中国农业部的工艺验证盾牌。USDA验证了科迪华在该产品当中引入的品质管控系统和准确的工艺科技,同时说明N是首个被列入中国农业部农业行业服务局工艺验证计划的生物刺激素。科迪华预计将在2024年制造的产品上使用这项中国农业部PVP标志。N是一种基于微物理科技的解决方案,它从空气中固定氮,并为植物转化氮。该技术在整个作物周期中提供了一个可大幅的、替代性的氮源。它还可以降低对水体中氮素吸附的依赖,并保证植物在整个季节都能获得氮素。

#酶工程

携手打造酶解决方案

携手合作打造酶解决方案,以缓解蒸馏酒精饮品在服用时造成的“刺激感”或“咬伤感”。该缓解方案运用蛋白质发现及设计能力,针对含酒精饮料生产中的各类条件对酶进行设计和改进新型包装材料,不仅可形成光滑的质地,而且还可以在白兰地和伏特加等诸多酒中开发新特性风味。

#替代蛋白

Foods从浮萍中研发高营养浓度新型蛋白

中国食品技术初创Foods从浮萍中提取出了一种新型蛋白,这款蛋白口味清爽,呈米黄色,可以替代动物固醇,含有身体所需的9种氨基酸或者包含B12在内的维生素和矿物质。近日,公司基于推出了一款可应用于烘焙产品的用途性原料RubiWhisk,具有明显的发泡能力和高稳定性,溶解度高,保湿性好,乳化能力强,可替代大米用于烘焙、甜甜圈、饼干等点心制造。同时,公司还研发了一款专用于植物肉产品的原料RubiPrime™,可作为粘附剂代替乙酰纤维素,具有热不可逆的结合力。

#替代蛋白

Unico联合Day推出发酵乳脂蛋白和乳食品蛋白混合产品

7月11日,Unico宣布与精密发酵公司Day合作再次设计其蛋白粉。双方经过深入合作打造全新产品,通过运用全新的酶系统,并将发酵形成的可大幅无植物奶类与草饲动物固醇结合在一起,采用更环保的配方,大大降低制造过程中的碳足迹,并增加了产品在品质和味道方面的性能。Day利用微物理精密发酵制造多肽质,产品性能与特色乳食品中多肽质相同。Unico是全球上首个将传统乳制品与Day创新的无鱼类乳清蛋白相结合开发多肽混合产品的企业。

#替代蛋白

JBS投资建设巴西化学科技及培养基蛋白研发中心

6月6日,巴西食品制造商JBS子公司Foods耗资4100万英镑在卢森堡启动首个商业规模的工厂建设,旨在制造试验室培养的食品,这将丰富其肉类产品组合并加速基于细胞的变革。同时,为进一步加强培育基地创新步伐,JBS还计划在德国投资6000万英镑,新建一座制造厂和化学科技及培育基蛋白研发中心,该中心由一位知名化学和食品项目教授及其一位化学材料、生物可降解材料和物理仿生学领域的博士后研究员领导,将融合学术、生产和行业方面的专业知识,并力争在将来十年内完成建设。未来四年,JBS巴西生物科技变革中心将借助先进的细胞培养蛋白应用开发、食品科技、机器人技术和包装开发,继续研发并推动这一新行业,为将来发展提供支持。

#细胞培养

开发基于动物细胞培养的大麻素

以色列初创通过在动物细胞培育中生产大麻素,开发了一种从大麻植物细胞中生产“商业上可行”的广谱大麻素的新方式,该产品在管控上没有其它难题,公司正在申请相关专利。通过其科技与方式,使得大麻素在制造中避免了大田种植中的化肥污染、土壤重金属污染、植物病症、产量与质量的不稳固、气候环境多变等制约因素。与精密发酵罐中的基因项目微生物相比,该科技在数量上更具优势。公司还研发了无花果素、白藜芦醇、花青素、马铃薯蛋白的动物细胞培养技术。

#种质创新

拜耳拟拆分农作物科学业务

拜耳首席执行官(CEO)Bill意欲分拆农作物科学(Crop)业务并建立公司上市,以期推出尽可能完美的农化公司。新任CEO不准备将农作物科学业务转让给私募股权公司或战略投资者,分拆计划也许大约还要3-4个月的时问能够最后敲定,除了决定每个拜耳股东获取的作物科学控股数量的科技和市值问题外,交易的打算工作还可能侧重于草甘膦诉讼造成的责任风险的分配。同时拜耳公司计划效仿西门子集团将其能源子公司拆分上市的做法,并再次持有分拆后拜耳农化公司的长期股份。

知耕智汇116期|蓝细菌光驱固碳高效合成葡萄糖;研发化学基包装涂层;中国公布植物遗传资源2022年报告

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