# 光生物反应器（微藻）

封闭式工程系统——平板气升式、管式及一次性袋式反应器——在受控光照与CO2投加条件下培养微藻，用于生产虾青素、Omega-3油脂、色素，并日益成为可持续航空燃料碳捕集原料的来源。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/photobioreactors-microalgae/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：地平线欧洲藻类倡议 | OECD：工业生物技术 | 监管机构：FDA（美国）、EFSA（欧盟）、EPA（美国）]

光生物反应器（PBR）是用于培养光合微生物——主要是微藻与蓝细菌——的封闭式工程培养系统，以无菌、严格受控的光照、CO2与温度体系取代开放式跑道池。这种控制既显著提升了单位面积的生物量产出，也提高了终端产品的纯度：培养雨生红球藻（Haematococcus pluvialis）以获取虾青素，培养微拟球藻（Nannochloropsis）以获取Omega-3 EPA/DHA油脂，培养螺旋藻（Spirulina）以获取蓝色色素藻蓝蛋白，且越来越多的生物量被专门培养用于捕集与增值利用工业CO2。Subitec的平板气升式（FPA）光生物反应器采用LED照明与气升循环（无需机械泵）实现无菌高密度培养，并开发了将工业CO2转化为微藻油原料以生产可持续航空燃料的CO2转SAF路径。Lgem提供模块化管式PBR系统（例如其Pilot-275机型为挪威水产饲料生产商CFEED培养饲料用微藻），设计上可从实验室规模扩展至工业规模，同时保持流体动力学特性。Microphyt在法国拜亚格（Baillargues）运营一座5000平方米的旗舰生产设施——在欧盟资助的SCALE项目下建成——采用其专利管式光生物反应器技术CAMARGUE，生产用于食品、饲料及化妆品的高价值生物活性成分。在中国，中国科学院水生生物研究所牵头一项2026年国家级合成生物学研发项目，围绕光合微藻"细胞工厂"的智能化多组学分析技术，与华大基因、深圳先进技术研究院等合作单位共同推进。在美国，Global Algae Innovations正在加州帕索罗布尔斯开发一座与美国能源部相关的中试规模藻类农场，结合直接空气捕集CO2与太阳能，生产螺旋藻及藻油，服务于可持续航空燃料及蛋白粉市场。

微藻光生物反应器设计的关键方向：
1. **平板气升式反应器：** 厚度约2-5厘米的薄型立式面板，最大化单位体积的受光表面积，可达到最高的生物量密度，是培养高价值分子所需苛刻菌株的黄金标准。
2. **管式光生物反应器：** 由玻璃或塑料管道构成的长条形水平或立式回路，提供受光表面积与培养体积的最佳比例，通过延长回路长度实现大吨位蛋白质与脂质生产的规模化。
3. **鼓泡塔与气升式反应器：** 圆柱形立柱，完全依靠自下而上鼓入CO2/空气混合气实现混合与通气，无需机械搅拌，最大限度降低对脆弱细胞的剪切应力。
4. **一次性袋式光生物反应器：** 一次性透气聚合物袋，主要用于生物制药种子扩增及接种物放大培养，避免了批次间昂贵的原位清洗/原位灭菌（CIP/SIP）流程。

### 行业价值链

```
[CO2来源与LED照明] ──> [PBR中培养] ──> [溶解氧脱气] ──> [离心/浓缩]
                                              │                                    │
                                    （pH／溶解氧控制）                    （浓缩湿藻浆）
                                                                                    │
              [成品：虾青素、Omega-3油脂] <─── [干燥与萃取] <──────────────────────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **PBR工程** | 设计与制造反应器硬件——光学玻璃或亚克力、LED阵列、传感器及自动化系统。 | **输入：** 硼硅酸盐玻璃、亚克力、LED、传感器。<br>**输出：** 成品工业级PBR模块及机架。 |
| **培养基制备** | 制备高纯度营养培养基、水体灭菌，并配制富含CO2的气体混合物。 | **输入：** 水、氮磷盐、微量元素、压缩气体。<br>**输出：** 可供接种的无菌培养基。 |
| **接种与放大** | 培养纯净的实验室种子培养物，并逐级转移至工业级PBR。 | **输入：** 实验室微藻菌株、无菌烧瓶、PBR接种设备。<br>**输出：** 高滴度活性起始培养物。 |
| **培养** | 在封闭PBR中进行受控的光合作用与细胞分裂过程，监测溶解氧与pH。 | **输入：** 接种物、培养基、光照、CO2。<br>**输出：** 高密度微藻悬浮液。 |
| **收获与脱水** | 通过絮凝、膜过滤或高速离心浓缩细胞悬浮液。 | **输入：** 液态细胞悬浮液、絮凝剂、分离设备。<br>**输出：** 浓缩湿藻浆（固形物约15-25%）。 |
| **下游加工** | 温和干燥生物量，破碎细胞壁并以超临界CO2萃取目标产物（类胡萝卜素、脂质）。 | **输入：** 湿藻浆、热能、超临界CO2。<br>**输出：** 干粉、高纯度藻油或色素。 |

该行业的跨领域技术：
- **动态LED光谱匹配：** 可编程LED面板在生长周期中调整发射光谱——营养生长阶段采用蓝红光以最大化光合作用与细胞分裂，胁迫阶段则切换为更强的蓝光或绿光以触发类胡萝卜素生成或脂质积累。
- **集成式超声防污技术：** 内置于PBR壁面的压电发射器产生高频微振动，防止微藻生物膜附着于管道或面板内表面，避免透光率下降。
- **连续溶解氧脱气：** 专用在线脱气装置，在不对细胞造成剪切损伤的前提下，脱除超过约300%空气饱和度、会抑制生长的过量溶解氧。

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## 美国

美国将联邦研究资金集中投向与碳捕集相关的光生物反应器平台，同时对工程化微藻菌株维持严格的生物安全规则。

### DOE藻类计划、EPA针对转基因微藻的生物安全规则、Global Algae Innovations的直接空气捕集中试
- **Global Algae Innovations：** 正在加州帕索罗布尔斯开发一座与美国能源部相关的中试规模藻类农场，结合直接空气捕集CO2、太阳能发电与零液体排放技术，生产螺旋藻及藻油，目标市场为可持续航空燃料、可再生柴油及高价值蛋白粉副产品，并正在考虑美国农业部贷款担保路径。
- **DOE藻类计划：** 美国能源部资助光生物反应器研发，目标是直接从发电厂与水泥厂烟道气中捕集CO2，同时联产用于可持续航空燃料的藻类原料。
- **EPA生物安全框架：** 美国环保署将转基因微藻菌株的培养限制在配备热效应灭活及尾气活性炭过滤系统的封闭式受控光生物反应器内。

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## 中国

中国拥有全球最大的封闭式管式玻璃光生物反应器装机规模，用于食品级色素与饲料蛋白生产，并依托日益壮大的国家合成生物学研究计划。

### 中科院水生所合成生物学计划、大规模管式PBR生产、CO2转蛋白与电厂的集成
- **中国科学院水生生物研究所：** 2026年4月主持了国家重点研发计划"合成生物学"重点专项"面向光合微藻细胞工厂创制的智能化多组学精细解析技术"项目的进展汇报会，该项目由深圳华大生命科学研究院牵头，深圳先进技术研究院、南方科技大学及天津大学等单位共同参与。
- **大规模管式PBR生产：** 得益于全年高强度日照，中国南方省份拥有全球最大规模的封闭式玻璃管式PBR装置群，生产天然虾青素及优质螺旋藻，主要用于出口。
- **CO2转蛋白集成：** 多个中国项目将PBR系统直接与燃煤电厂对接，先脱除烟道气CO2中的氮氧化物与硫氧化物，再将其鼓入光生物反应器，为国内水产养殖业生产低成本饲料蛋白。

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## 欧盟

欧盟在平板式与管式PBR硬件制造方面处于领先地位，并持续获得EFSA新型食品批准，开辟微藻食品的新市场。

### Subitec的平板CO2转SAF平台、Lgem的模块化管式系统、Microphyt的欧盟资助旗舰设施
- **Subitec（德国，成立于2000年）：** 其专利平板气升式（FPA）光生物反应器采用LED照明与无泵气升循环实现无菌高密度培养，公司还开发了将工业CO2转化为微藻油原料以生产可持续航空燃料的CO2转SAF路径。
- **Lgem（荷兰）：** 提供从实验室到工业规模的模块化可扩展管式PBR系统（产品线覆盖Lab-5至Pilot-1100），有据可查的案例显示其Pilot-275机型支持挪威水产饲料生产商CFEED的浮游动物培养。
- **Microphyt（法国）：** 在拜亚格运营一座5000平方米的旗舰生产设施，该设施在欧盟资助的SCALE项目下建成，采用其专利管式光生物反应器技术CAMARGUE生产用于食品、饲料及化妆品的高价值生物活性成分——被称为全球首批工业规模微藻生物精炼厂之一。

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## 领先企业与研究机构

| 公司/机构 | 国家 | 核心产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Subitec** | 🇩🇪 德国 | *CM180平板气升式*PBR | LED照明、无泵气升循环、CO2转SAF | commercial |
| **Lgem** | 🇳🇱 荷兰 | *Lab-5*至*Pilot-1100*管式PBR系列 | 模块化放大并保持流体动力学特性 | commercial |
| **Microphyt** | 🇫🇷 法国 | *CAMARGUE*管式PBR、5000平方米旗舰设施 | 欧盟资助（SCALE项目）的工业生物精炼厂 | commercial |
| **中科院水生生物研究所** | 🇨🇳 中国 | 国家级微藻"细胞工厂"合成生物学计划 | 面向光合菌株工程的多组学分析 | operating |
| **Global Algae Innovations** | 🇺🇸 美国 | 直接空气捕集藻类中试农场（加州帕索罗布尔斯） | 太阳能驱动、零液体排放的CO2转SAF中试 | pilot |

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## 技术栈与创新

光生物反应器技术栈将光学/水力反应器工程与自动化过程控制相结合，以维持高密度、无污染的培养：

1. **平板气升式水力学：**
   - 通过下部集气管进行非对称进气，驱动循环流动，使液体经受光区上升、经遮光区下降，形成光照-黑暗交替循环效应，相较静态照明可提升光合效率。
2. **在线溶解氧脱气：**
   - 光合作用会使溶解氧升高至抑制生长的水平；专用脱气腔室可脱除培养液中的微气泡氧，而不会造成机械分离器所带来的剪切损伤。
3. **自动光密度（浊度计）控制：**
   - 浸没式分光光度传感器持续在多个波长（叶绿素与浊度通道）跟踪培养密度，一旦达到目标密度即自动驱动部分收获/补充新鲜培养基。

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## 价值链与生产管线

### 在两级管式-平板式光生物反应器系统中由雨生红球藻生产天然虾青素的产业管线

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 接种物制备与            │ ───> │ 2. 营养生长阶段             │
│    无菌培养基                │      │    （绿色阶段，PBR）        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 浓缩与                   │ <─── │ 3. 胁迫诱导                 │
│    红色生物量收获            │      │    （红色阶段，PBR）        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 细胞破碎与               │ ───> │ 6. 超临界CO2萃取与         │
│    冷冻干燥                  │      │    包装                     │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
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#### 阶段1：接种物制备与无菌培养基
纯净的雨生红球藻培养物从实验室烧瓶逐级放大至一次性袋式PBR，同时以经反渗透及紫外灭菌处理的水配制富含硝酸盐/磷酸盐的培养基；无菌培养基随后泵入营养生长PBR系统并接种至设定的起始细胞密度。

#### 阶段2：营养生长（"绿色阶段"）
在工业管式光生物反应器中于受控温度、pH（由自动CO2投加维持）及适度LED照明下培养，液体流速保持足够高以防止细胞沉降；活动的绿色细胞在约一周内繁殖至较高的工作密度。

#### 阶段3：胁迫诱导（"红色阶段"）
培养物转入为高强度照射优化的平板式PBR，通过氮磷饥饿结合光照强度（偏蓝光谱）与温度的骤增来触发类胡萝卜素生成：细胞失去运动能力，形成厚壁厚孢子并积累虾青素这一次生类胡萝卜素，悬浮液呈现浓烈的红色。

#### 阶段4：浓缩与红色生物量收获
红色厚孢子悬浮液分阶段浓缩——通常先经中空纤维切向超滤，再经碟片式离心分离——得到浓稠的红色藻浆，随即冷却以减缓色素降解。

#### 阶段5：细胞破碎与冷冻干燥
厚壁厚孢子细胞经机械破碎（以释放胞内虾青素），所得物料经冷冻干燥制成稳定粉末。

#### 阶段6：超临界CO2萃取与包装
干燥生物量经超临界CO2萃取，得到无溶剂残留的高纯度虾青素油树脂，经高效液相色谱分析确认效价后，在惰性气氛下包装，发往营养保健品及水产饲料客户。

