中國將生物制造作為新質生產力的核心代表和 6 大未來產業(yè)之一,全力打造為驅動國家經濟高質量發(fā)展的強勁新引擎。" 十五五 " 時期將是生物科技加速演進、生物制造產業(yè)迅猛發(fā)展的重要機遇期,也是實現(xiàn)中國高水平科技自立自強的重要關口。抓住新一輪科技創(chuàng)新發(fā)展機遇,綜合研判生物制造科技發(fā)展態(tài)勢,深入剖析中國生物制造產業(yè)高質量發(fā)展面臨的主要需求及問題,對培育新增長點和推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級具有重要意義。
01
生物制造概念的內涵
目前,國際上尚未就 "生物制造" 的定義與范疇形成統(tǒng)一共識。歐盟與美國基于不同的產業(yè)政策與科技治理邏輯,形成了 2 種代表性的界定模式。
歐盟將生物制造視為生物技術創(chuàng)新的工業(yè)化實現(xiàn)途徑,其核心是通過生物資源轉化生產化學品、材料及能源等。該定義覆蓋全產業(yè)鏈范疇,涵蓋農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、食品加工、紙漿造紙等基礎領域,并延伸至化工、生物技術和能源產業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)。美國將生物制造定義為 " 通過生物系統(tǒng)(含植物、微生物及其分子組分)在工業(yè)規(guī)模實現(xiàn)產品制造的過程 ",其核心主要聚焦于 " 以生命科學與生物技術創(chuàng)新為驅動的先進生物制造 "。相較于歐盟,美國生物制造行業(yè)范圍更窄,不包括煙草制造、皮革制品、木材加工、紙制品、家具及服裝等傳統(tǒng)行業(yè)。
國內對于生物制造的界定主要呈現(xiàn)雙維視角。在技術范式維度,定義為以合成生物學、人工智能等前沿技術驅動的先進制造方式,其核心從傳統(tǒng)發(fā)酵迭代至合成生物學、生物計算等新一代技術體系;在產業(yè)范疇維度,強調其作為綠色制造核心載體的定位,在工業(yè)減排、生物基材料替代等場景持續(xù)深化應用。盡管上述 2 種維度側重不同,但均將生物制造視為未來產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展的重要驅動力。
02
國際發(fā)展形勢
2.1 生物制造領域科技發(fā)展趨勢
近年來,生物制造底層技術持續(xù)突破,推動行業(yè)邁向精準、高效和規(guī)?;5妆P細胞改造能力顯著提升,大腸桿菌、枯草芽孢桿菌、釀酒酵母等模式微生物優(yōu)化深入,極端微生物如嗜鹽菌、嗜熱菌等展現(xiàn)出作為下一代細胞工廠的潛力?;蚓庉嫻ぞ叩c脫氧核糖核酸(deoxyribo nucleic acid,DNA)合成高通量化大幅提升生物功能設計精度與效率,人工基因組合成范圍已擴展至真核生物,染色體級構建技術成為焦點。合成生物學與人工智能技術深度耦合,加速基因功能解析、代謝路徑優(yōu)化等研究,精準模擬、預測基因表達與調控網絡,并貫穿設計—構建—測試全流程。
工藝綠色低碳化日益受到關注,推動生物煉制向更加清潔、可持續(xù)模式轉型。生物制造綠色化進程加速,其發(fā)展正從第一代(淀粉 / 油脂)、第二代(木質纖維素等非糧廢棄物)原料,邁向以 CO2 及其衍生物(氣體碳源)為原料的第三代。同時,副產物綜合利用理念從 " 末端治理 " 轉向 " 價值再造 "。通過厭氧消化、水熱液化或級聯(lián)發(fā)酵等技術,將菌渣、廢棄發(fā)酵液等轉化為沼氣、有機肥或高價值化學品,形成 " 原料產品副產物再生資源 " 的綠色循環(huán)產業(yè)鏈。下游分離提取技術也向高效精細化發(fā)展,超臨界萃取、膜分離、連續(xù)色譜等先進方法應用于藥物與高值化學品精制,大幅提高產物回收率與純度。
合成生物制造正深刻變革物質生產方式,逐步實現(xiàn)技術成熟與市場應用。該技術利用生物資源在溫和條件下(常溫、常壓、水相)高效生產產品,推動化工原料與生產過程的綠色替代,加速產業(yè)從石化基向生物基轉型。其應用前景廣闊,覆蓋醫(yī)藥、農業(yè)、食品、化工、材料及能源等多個領域。目前,在大宗發(fā)酵產品、可再生化學與聚合材料、精細與醫(yī)藥化學品、天然產物、未來農產品等關鍵領域,重大產品的合成生物制造持續(xù)取得突破。預計未來數年,生物制造將在更多領域實現(xiàn)更廣泛的應用與更深層次的創(chuàng)新。
2.2 主要國家生物制造戰(zhàn)略舉措
1) 美國。美國強調充分利用先進生物技術和生物制造的潛力,以鞏固其全球生物制造領域的領導地位和競爭力。自 2022 年起,美國密集發(fā)布了一系列生物制造戰(zhàn)略政策。2022 年 9 月,美國總統(tǒng)拜登簽署第 14081 號行政命令——《關于推進生物技術和生物制造創(chuàng)新以實現(xiàn)可持續(xù)、安全和可靠的美國生物經濟的行政命令》(《Executive order on advancing biotechnology and biomanufacturing innovation for a sustainable, safe, and secure American bioeconomy》),系統(tǒng)規(guī)劃了生物技術與生物制造的國家級發(fā)展藍圖,以應對衛(wèi)生、氣候變化、能源、糧食安全等方面的挑戰(zhàn)。2023 年 3 月,美國白宮科學和技術政策辦公室發(fā)布《生物技術與生物制造宏大目標》 ( 《Bold goals for U.S. biotechnology and biomanufacturing》)報告,設定了氣候、食品與農業(yè)、供應鏈、人類健康和跨學科 5 大領域的發(fā)展目標;同月,美國國防部發(fā)布《生物制造戰(zhàn)略》(《DoD releases biomanufacturing strategy》),通過技術合作、應用實踐和生態(tài)系統(tǒng)建設 3 方面舉措加速本土生物制造發(fā)展。
2) 歐盟。歐盟將生物制造視為工業(yè)轉型的核心驅動力,通過系統(tǒng)性政策框架推動該領域發(fā)展,以實現(xiàn)經濟競爭力和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。2018 年 10 月,歐盟委員會發(fā)布《可持續(xù)、可循環(huán)的生物經濟發(fā)展新戰(zhàn)略》(《A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe》),將擴大可再生資源利用列為優(yōu)先方向,將廢棄物、殘渣等轉化為高附加值產品、綠色化學品、飼料和紡織品;2023 年 3 月,歐洲生物產業(yè)協(xié)會舉辦首屆生物制造政策峰會,提出建立 " 歐洲生物制造路線圖 ";2024 年 3 月,歐盟委員會發(fā)布《與自然構筑未來:促進歐盟的生物技術和生物制造》(《Building the future with nature: boosting biotechnology and biomanufacturing in the EU》)倡議,從科研創(chuàng)新、市場需求、監(jiān)管、投融資、技能、標準、國際合作、人工智能技術應用等多個方面提出促進生物制造業(yè)發(fā)展的關鍵行動。
3) 其他國家。英國通過工程生物學引領生物制造業(yè)發(fā)展。2023 年 12 月,英國科學、創(chuàng)新和技術部發(fā)布《工程生物學國家愿景》(《Government publishes 2 billion vision for engineering biology to revolutionise medicine, food and environmental protection》),宣布了一項未來 10 年投入 20 億英鎊的戰(zhàn)略,旨在釋放工程生物學顛覆性潛力,大力推進合成生物制造業(yè)的發(fā)展。
日本將生物制造和生物基產品列為核心支柱之一。2023 年 11 月,日本經濟產業(yè)省啟動《生物制造革命推進專項研究開發(fā)計劃》(《バイオものづくり革命推進事業(yè)研究開発計畫を改訂しました》),旨在升級本土生物制造工藝并拓展全球市場,重塑產業(yè)競爭力。2024 年 6 月,日本發(fā)布新版《生物經濟戰(zhàn)略》(《バイオエコノミー戦略》),打造融合生物技術、人工智能與數字技術的微生物與細胞設計平臺,同步完善生物工廠等關鍵基礎設施,全面釋放生物制造的乘數效應。
03
中國生物制造發(fā)展現(xiàn)狀與問題
3.1 中國生物制造發(fā)展現(xiàn)狀
生物制造領域科技發(fā)展取得顯著突破。近年來,國家實施了一批重大專項,如 " 合成生物學 "" 綠色生物制造 " 等國家重點研發(fā)計劃專項,推動該領域迅猛發(fā)展。原創(chuàng)性研究成果不斷涌現(xiàn),包括人造單染色體真核細胞、CO2 人工合成淀粉、工業(yè)尾氣制飼料蛋白、基于極端微生物的下一代工業(yè)生物技術等一系列里程碑式進展,標志著中國在該領域的科研質量、技術水平和國際影響力實現(xiàn)同步躍升。
生物制造創(chuàng)新平臺不斷完善。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域陸續(xù)建成多個研究中心,顯著拓展了研究網絡并提升了整體創(chuàng)新能力。其中,合成生物學前沿科學中心聚焦前瞻性、戰(zhàn)略性、前沿性基礎研究;國家合成生物技術創(chuàng)新中心集核心技術研發(fā)、技術轉移轉化、企業(yè)培育、資本運營于一體,打造全鏈條創(chuàng)新平臺;國家生物制造產業(yè)創(chuàng)新中心由國家級科研機構聯(lián)合央企、國企和龍頭民營企業(yè)共同建設,重點突破生物制造技術從實驗室到產業(yè)化的關鍵環(huán)節(jié)。
生物制造產業(yè)鏈條日臻完善,并已形成顯著的規(guī)模優(yōu)勢。其中,生物發(fā)酵作為基礎產業(yè),產品總量在全球處于領先地位,特別是大宗生物發(fā)酵產品的產量已占據全球約 70%。據 2025 中國生物發(fā)酵產業(yè)技術大會相關數據顯示,2024 年生物發(fā)酵產品產量達 3400 萬 t,同比增長約 5%;出口約 881 萬 t,同比增長約 20%。在部分重大化工產品生物制造領域,中國已率先實現(xiàn)產業(yè)化,生物基塑料、生物基化學纖維、生物基橡膠等細分賽道產業(yè)化水平居全球前列。
3.2 中國生物制造發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與問題
1) 基礎共性技術創(chuàng)新能力不足。中國合成生物學關鍵使能技術落后于發(fā)達國家。波士頓咨詢公司報告指出,在設計環(huán)節(jié),二代測序技術中外處于并跑階段,但三代測序技術國內起步較晚,呈快速追趕趨勢;同時,國內高度依賴海外數據庫及工具。在構建環(huán)節(jié),中國起步較晚,DNA 合成、基因編輯等技術雖處于快速追趕態(tài)勢,但仍需要突破專利封鎖。在測試環(huán)節(jié),中外差距顯著,國內以自動化機械輔助人工測試為主,而國外如美國銀杏生物公司已實現(xiàn)百萬級別的菌株篩選。在學習環(huán)節(jié),國外在預測算法準確度、數據積累以及無注釋預測算法等領域處于領先地位,國內整體處于發(fā)展早期。專利方面,雖然中國的專利申請總量位居全球首位(19032 件,占比為 38.7%),但高價值專利數量相對較少(1230 件,占比為 6.46%),僅為美國的約 1/7(表 1)。
工業(yè)菌種面臨 " 兩低一高 " 的嚴峻挑戰(zhàn)。
一是菌種改良效率低。國內發(fā)酵工業(yè)中廣泛使用的菌種大多通過傳統(tǒng)誘變育種方式獲得,改良效率低且周期長。
二是菌種性能水平低。傳統(tǒng)菌種改良方法難以同時優(yōu)化多個基因表達,難以培育出遺傳穩(wěn)定、適應性強的工業(yè)菌種。
三是知識產權風險高。中國多個優(yōu)勢領域 80%以上的工業(yè)菌種未經授權使用,存在嚴重的知識產權侵權風險。例如,氨基酸產量占全球總量的 60%,但菌種自主率卻不到 5%。
部分高端酶制劑仍高度依賴進口。酶制劑產業(yè)屬于知識密集型的高科技領域,技術門檻高、研發(fā)投入大且周期長。這些特點導致全球酶制劑市場長期呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,美國、歐盟等國家(地區(qū))的企業(yè)在高端發(fā)酵品領域占據技術壟斷地位。
目前,中國發(fā)酵工業(yè)的核心酶制劑超過 75% 仍需依賴國外供應。在農產品加工的關鍵環(huán)節(jié),所需酶制劑大多依賴進口,而在食品酶和工業(yè)洗滌酶等高端領域,國外品牌也占據主導地位。
2) 可持續(xù)低成本原料開發(fā)不足。原料構成相對單一,過度依賴主糧。當前,中國生物制造產業(yè)的主要原料為淀粉,其中約 90% 的初始原料來源于玉米等糧食作物。以檸檬酸生產為例,每生產 1 t 檸檬酸需消耗約 1.9 t 玉米等糧食。此外,在生物基塑料、生物基化學纖維等眾多生物基材料的生產過程中,玉米、小麥等同樣是不可或缺的常用原料。
長遠來看,這種過度依賴糧食原料的模式不僅會引發(fā) " 與民爭糧、與畜爭飼 " 的問題,也不利于原料供應的自主可控和產業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定,更不利于生物制造產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
轉向非糧生物質資源是降低糧食消耗的理想策略。
一是中國農林廢棄物資源豐富,如農作物秸稈年產量約 8.6 億 t,但目前仍以就地還田為主,離田高值化利用尚處于起步階段。
二是工業(yè)副產碳源潛力巨大,如生物柴油副產粗甘油、制糖工業(yè)的糖蜜以及工業(yè)尾氣等,量大價廉卻普遍被低值處置。
三是一碳資源來源廣泛且成本低廉,是下一代綠色制造的潛在原料,但其生物轉化技術仍處于實驗室驗證階段。
非糧生物質資源大規(guī)模產業(yè)化仍面臨諸多關鍵瓶頸。
一是原料轉化效率低。木質纖維素結構致密、組分復雜,酶解效率遠低于淀粉基糧食原料,導致糖化成本高昂。
二是過程抑制物多。預處理液及轉化體系中積累的毒性物質會抑制微生物活性,降低產物得率。
三是一碳生物技術的商業(yè)化條件尚不成熟。氣體碳源的生物固定與轉化仍處于實驗室階段,存在碳捕集效率低、放大規(guī)律不明等問題,與工業(yè)化需求差距顯著。
3) 生物制造裝備自主性和系統(tǒng)性不足。在基礎研究端,部分高端科研儀器高度依賴進口,影響自主創(chuàng)新,威脅科技安全。2022 年,色譜儀、質譜儀和光譜儀的進口率(采購金額占比)分別達 83%、81% 和 75%。部分核心零部件如色譜柱、離子源、質量分析器等技術壁壘高,國產化程度較低。
在生產端,中國在原材料、加工、配件、檢測等細分領域,尤其生物反應器、生物分離介質、儀器儀表等關鍵設備和材料方面,與國際先進水平存在差距。同時,在分離提取水平、檢測評價技術、智能控制流程等方面存在不足,部分核心儀器依賴進口。
中國生物制造行業(yè)尚缺完備的裝備與技術體系。" 十四五 " 期間,中國生物制造行業(yè)以產品為核心,啟動了一批中試與示范工程,但在工程裝備成套系統(tǒng)等方面,仍未形成完善的評價標準。
4) 生物制造產業(yè)面臨人才短缺。高端復合型人才儲備薄弱。生物制造作為高度跨學科領域,亟需具備生物學、化學、工程學及計算機科學等多學科背景的專業(yè)人才。例如,底盤菌種創(chuàng)制高度依賴生物學、遺傳學、發(fā)酵工程等多學科交叉人才。然而,中國現(xiàn)有的人才結構及人才培養(yǎng)體系難以滿足行業(yè)需求,導致顯著的人才結構性短缺。此外,歐美國家憑借高薪酬和靈活政策持續(xù)虹吸全球頂尖智力資源,加劇了中國高端人才引進的挑戰(zhàn)。
產教融合不夠緊密導致人才培養(yǎng)與需求脫節(jié)。當前,高校學科設置與生物制造產業(yè)需求存在結構性失衡,研究生培養(yǎng)過度側重上游菌種設計與理論研發(fā),而中下游發(fā)酵工藝、工程放大等實踐型課程薄弱,造成發(fā)酵及工程過程等環(huán)節(jié)的人才短缺。此外,產學研協(xié)同機制的不完善進一步制約了復合型人才培養(yǎng)和科研成果轉化,具體表現(xiàn)為:對原材料成本等產業(yè)要素關注不足;過度強調論文和專利產出,忽視成果產業(yè)化價值;高校畢業(yè)生實操經驗欠缺,難以滿足崗位要求。
建議
4.1 統(tǒng)籌布局生物制造關鍵核心技術協(xié)同攻關
加強頂層設計與部門協(xié)同,統(tǒng)籌資源配置,借鑒國際經驗并結合國情制定國家生物制造產業(yè)發(fā)展藍圖,明確可考核的發(fā)展目標與實施路徑,為全鏈條發(fā)展提供系統(tǒng)性指導。聚焦生物制造領域重大基礎問題、共性基礎技術和關鍵核心技術,系統(tǒng)部署重大研究專項,夯實科技基礎能力。
一是強化基礎研究引領突破。拓寬底盤生物系統(tǒng)的應用范圍(微生物拓展至動植物及酶制劑領域),實現(xiàn)生物制造技術全覆蓋;發(fā)展新一代合成生物學和基因編輯技術,加速應用于核心菌種和酶制劑創(chuàng)新;深化工具賦能,推動人工智能與合成生物學深度融合,集成精密工程、自動化、大數據等技術,構建智能合成生物制造系統(tǒng)。二是實施基礎能力建設專項。加快建設國家生物信息中心、獨特菌種庫,構建自主開源的生物數據計算平臺,強化數據全流程整合與應用,完善數據治理體系。三是部署關鍵核心技術攻關專項。集中突破共性技術短板與 " 卡脖子 " 難題,重點攻克工業(yè)菌種、酶制劑、關鍵設備等核心技術。四是推進重大產品工程與應用。以國家重大戰(zhàn)略需求為導向,實施生物制造賦能產業(yè)升級工程,推動其在工業(yè)、食品、能源等領域的規(guī)?;瘧?。
4.2 打造 " 非糧生物質資源高效、高值化利用 + 合成生物制造 " 新模式
強化可持續(xù)低成本原料開發(fā),探索糖蜜、玉米漿等低成本生物質原料利用,加強木質纖維素等非糧生物質的規(guī)?;瘧?;推廣綠氨等綠色可再生資源,重塑產業(yè)鏈布局,賦能邊遠地區(qū)成為生物制造中心;優(yōu)化淀粉碳源產業(yè)鏈,為第二代、第三代生物制造技術的成熟應用奠定產業(yè)基礎。
短期內,重點突破木質纖維素為原料的第二代生物制造技術。發(fā)展高效的非糧生物質預處理技術,提高酶或酸對纖維素、半纖維素的可及性和水解率;構建低成本、高效協(xié)同的復合酶解體系或酸解體系,實現(xiàn)木質纖維素向可發(fā)酵單糖的高效轉化;開發(fā)適配非糧生物質特性的工業(yè)菌種,高效生產乳酸、乙醇等化學品及生物燃料。
<>未來,布局以一碳化合物(CO2、CH4、CO 等)為原料的第三代生物制造技術。針對生物利用效率低和途徑匱乏問題,構建一碳化合物高效利用工程菌株,優(yōu)化蛋白質設計以提升固碳和轉化能力;設計生物轉化或生物化學耦合路線,實現(xiàn)一碳化合物固定與高效利用;開發(fā)適配氣體轉化的生物反應器及智能控制系統(tǒng),提升一碳化合物利用率和碳原子經濟性。
4.3 加強生物制造裝備系統(tǒng)集成與國產化應用
加速推進生物制造領域關鍵儀器設備研發(fā)。通過集成生物過程工程、材料科學、計算模擬和自動化控制等技術,重點開發(fā)高效可控、適應多場景需求的生物反應器(如微泡式、自吸式、超大規(guī)模式),強化成套設備系統(tǒng)的示范應用與工藝優(yōu)化。突破高靈敏度檢測器、自動化樣品處理模塊等關鍵技術,實現(xiàn)生產全流程的自動化與智能化,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性和效率。
構建產學研聯(lián)合攻關機制。建立產學研協(xié)同創(chuàng)新平臺,整合高校、科研院所和企業(yè)資源,開展裝備關鍵技術聯(lián)合攻關、科技成果轉化和人才培養(yǎng),通過訂單式研發(fā)、戰(zhàn)略聯(lián)盟和共建實體等模式,確保裝備研發(fā)與市場需求緊密結合;健全裝備與技術體系評價標準,加速創(chuàng)新成果產業(yè)化落地。
通過政策激勵和資金支持,推動國產裝備在終端用戶的規(guī)?;瘧?,并加速性能迭代,增強產業(yè)自主可控能力。鼓勵高校及科研機構優(yōu)先采購國產高端生命科學儀器及生物制造裝備,降低關鍵設備進口依賴;建立儀器共享服務平臺,通過開放課題和數據共享提高設備利用率,形成覆蓋基礎研究到產業(yè)轉化的全周期服務網絡。
4.4 強化協(xié)同以加速科技成果產業(yè)化
構建貫通上下游的生物制造產業(yè)生態(tài)系統(tǒng),整合資源、打破創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈壁壘,通過集群化發(fā)展促進上下游協(xié)作,實現(xiàn)產業(yè)鏈整體升級。
在基礎研究到應用研究環(huán)節(jié),打造概念驗證平臺,推動科研成果實現(xiàn)從概念到驗證的 "0 到 1" 突破。匯聚關鍵資源和技術要素,以原創(chuàng)底層技術為基石,搭建滿足基礎或應用研究共性技術平臺,特別是高通量篩選、基因編輯、理性設計等合成生物學平臺,為生物制造領域的創(chuàng)新提供堅實的技術基礎,推動科技成果向實際應用的快速轉變。
在中試到產業(yè)化環(huán)節(jié),建設一批智能化、定制化的一站式生物制造中試基地,推動科研成果實現(xiàn)從 "1 到 100" 的中試轉化。聚焦生物制造重點產業(yè),如食品及添加劑、化工及能源、生物制藥、生物基材料、非糧生物質原料利用等,集中突破大規(guī)模發(fā)酵、分離純化等工程化瓶頸,搭建滿足產業(yè)共性需求的技術平臺,提供標準化的技術支持和共享服務,降低研發(fā)成本和風險,加速科技成果轉化為現(xiàn)實生產力。
4.5 建設多元化的生物制造科技人才梯隊
加強生物制造領域跨學科人才培養(yǎng)。在高等院校設立 " 生物制造與合成生物學 " 等交叉學科專業(yè),開發(fā)數據科學、人工智能應用等相關課程,確保學生掌握生物技術與數字技術的綜合應用能力。推進聯(lián)合培養(yǎng)與交換生計劃,匯聚全球優(yōu)質資源,引進先進理念與技術,構建多學科貫通的知識體系,培養(yǎng)兼具生物技術與數字技術能力的復合型人才。
建立生物制造高層次人才庫,為人才培養(yǎng)與精準引才提供指引。實施國際人才引進計劃,吸引頂尖國際人才加入中國生物制造產業(yè),提升人才隊伍國際化水平。重點培育具備前瞻性判斷力、跨學科理解能力和大兵團作戰(zhàn)組織能力的戰(zhàn)略科學家;支持潛力突出的青年科技人才擔綱領銜,形成優(yōu)勢互補的創(chuàng)新團隊。
探索生物制造產學研協(xié)同育人新模式,著力培養(yǎng)應用型、工程化緊缺人才。支持高校、科研院所依托 " 產教聯(lián)合體 "" 產業(yè)學院 "" 卓越工程師學院 " 等平臺,深化生物制造領域院校企聯(lián)合培養(yǎng)機制。通過校企共商培養(yǎng)方案、共建導師團隊、共設實踐基地,將產業(yè)需求融入人才培養(yǎng)全過程,重點強化工程實踐能力與產業(yè)創(chuàng)新能力。
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