# 太空生物经济

利用微重力生长地球上无法实现结构的轨道蛋白质结晶与制药生产、将候选药物及组织产品从太空运回地面的专用返回舱，以及为长期任务循环利用资源的生物再生生命保障系统——这是有别于平台其他文章所涉及的地面生物生产设备的应用太空生物制造层。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/space-bioeconomy/
Updated: 2026-09-25



## 概述与价值链

标志：[EC：NASA太空生物制造合作伙伴计划 + 国际空间站国家实验室商业研究准入 | OECD：生物制药、工业生物技术 | 监管机构：FDA（美国）、FAA（美国）]

太空生物经济将微重力条件应用于地球上受重力驱动对流与沉降物理限制的生物制造
流程。该领域涵盖四项不同活动：利用微重力生长比地面重力条件下更大、更有序晶体
结构的轨道蛋白质结晶与制药开发；将候选药物、癌症治疗药物及其他生物产品从轨道
运回地面设施的专用返回舱制造；受益于微重力均匀无缺陷层沉积特性的蛋白质基医疗
器械（如人工视网膜）太空制造；以及将原位资源利用与生物系统相结合、为长期任务
循环利用水、空气及养分的生物再生生命保障研究。一家轨道制造商已完成搭载国际
空间站发射的癌症治疗药物及其他制药研究项目的在轨操作，另一家初创公司则与一家
美国大型制药公司签署合作协议，专门利用微重力制造工艺开发药物。一家蛋白质基
人工视网膜开发商已将其低地球轨道商业制造战略从国际空间站扩展至正在建设中的
商业空间站。该类别有别于平台其他文章所涉及的地面生物生产设备——生物反应器、
纯化系统、洁净室设施：太空生物经济专指依赖微重力环境本身作为生产要素的生物
制造，而非为其他用途改造的地面设备。

太空生物经济的关键方向包括：
1. **轨道蛋白质结晶与药物开发：** 微重力条件使蛋白质晶体生长得比重力条件下的
   结晶更大、更有序，支持包括在国际空间站开展的癌症治疗药物在内的制药开发研究。
2. **太空制药合作伙伴关系：** 专用轨道制造平台直接与制药公司合作，利用微重力
   制造工艺开发药物，产品批次通过专用返回舱运回地球。
3. **太空制造的蛋白质基医疗器械：** 微重力均匀、无沉降的环境有利于用于制造
   人工视网膜等蛋白质基器械的逐层沉积工艺，将生产从国际空间站扩展至商业空间站。
4. **生物再生生命保障系统：** 研究将原位资源利用与生物循环系统相结合，为超越
   近地轨道的长期载人任务维持水、空气及养分循环。

### 行业价值链

```
[生物有效载荷准备] ──> [轨道发射] ──> [微重力生物加工]
                                            │
                                     （晶体/组织/蛋白质生长）
                                            │
                                            ▼
[地面验证/放大] <─── [返回舱回收] <─── [在轨产品收获]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **生物有效载荷准备** | 蛋白质、细胞系或生物样本被制备并封装，以发射至轨道平台。 | **输入：** 生物材料、符合发射资质的封装。**输出：** 可发射的生物有效载荷。 |
| **轨道发射** | 有效载荷被发射至国际空间站或商业轨道平台。 | **输入：** 可发射的生物有效载荷、运载火箭。**输出：** 在轨有效载荷。 |
| **微重力生物加工** | 生物材料在地球上无法实现的微重力条件下经历结晶、细胞培养或层沉积。 | **输入：** 在轨有效载荷、微重力环境。**输出：** 加工后的生物产品（晶体、组织、蛋白质结构）。 |
| **在轨产品收获** | 加工后的生物产品被收集并准备运回地球。 | **输入：** 加工后的生物产品。**输出：** 已收获、可返回的产品。 |
| **返回舱回收** | 专用返回舱将收获的产品从轨道运回地面回收场地。 | **输入：** 已收获、可返回的产品、返回舱。**输出：** 在地球上回收的产品。 |
| **地面验证/放大** | 回收的产品与地面对照组进行验证，并评估其制药或器械开发放大的可行性。 | **输入：** 在地球上回收的产品。**输出：** 可供进一步开发的已验证产品。 |

行业跨领域技术：
- **微重力蛋白质结晶：** 缺乏重力驱动的对流与沉降，使蛋白质晶体生长得比地面
  结晶更大、更有序，支持结构性药物开发研究。
- **轨道制药生产：** 专用轨道平台与返回舱使制药公司能够直接合作，开发并运回
  微重力条件下生产的候选药物。
- **生物再生生命保障系统：** 集成的原位资源利用与生物循环系统为长期太空任务
  维持水、空气及养分循环。

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## 美国

美国拥有一家在空间站开展制药研究在轨操作的轨道生物制造平台运营商、一家与大型
制药公司直接合作的返回舱制药初创公司、一家轨道栖息地开发商，以及一家正扩展至
商业空间站的蛋白质基医疗器械制造商。

### 轨道制药生产、返回舱药物开发、蛋白质基器械制造
- **Redwire Space：** 已完成搭载国际空间站发射的癌症治疗药物及其他制药研究项目
  的在轨操作，并运营着推进太空制药开发的商业任务计划。
- **Varda Space Industries：** 利用专用返回舱在微重力条件下开发药物并运回产品至
  地球，并与一家美国大型制药公司签署合作协议，推进微重力条件下针对某种罕见
  肺部疾病的治疗方法。
- **Sierra Space：** 开发轨道栖息地平台LIFE，与其他轨道生物制造运营商共同定位
  于更广泛的太空制造生态系统中。
- **LambdaVision：** 一家临床前阶段生物技术公司，利用微重力层沉积优势制造
  蛋白质基人工视网膜，根据新协议将其低地球轨道商业制造战略从国际空间站扩展至
  商业空间站。

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## 中国

本轮筛查中，尚无中国太空生物经济机构以经确认的专门证据通过筛选。

### 筛查局限
- **筛查说明：** 两家候选中国太空生物制造/航天育种机构经排查，本轮均未返回
  确认性的、针对该机构本身的专门证据——不作为该能力不存在的结论，仅表明未获
  确认；现有证据以泛化的「商业航天」及「航天育种」行业新闻为主，而非具体公司
  产品或项目的文档。

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## 欧盟

法国拥有一家研究长期太空任务生物循环的生物再生生命保障系统开发商。

### 生物再生生命保障系统
- **Interstellar Lab（法国）：** 研究将原位资源利用与生物循环相结合的生物再生
  生命保障系统，其成果见于关于可持续太空探索生命保障方案的同行评审与行业分析。

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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 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Redwire Space** | 🇺🇸 美国 | *轨道制药/癌症治疗研究* | 基于国际空间站的商业生物制造任务 | 商业 |
| **Varda Space Industries** | 🇺🇸 美国 | *微重力药物开发、返回舱运回* | 与制药公司直接合作交易 | 商业 |
| **Sierra Space** | 🇺🇸 美国 | *轨道栖息地平台LIFE* | 太空制造生态系统参与者 | 商业 |
| **LambdaVision** | 🇺🇸 美国 | *蛋白质基人工视网膜制造* | 微重力层沉积，从国际空间站扩展至商业空间站 | 临床前生物技术 |
| **Interstellar Lab** | 🇫🇷 法国 | *生物再生生命保障研究* | 与原位资源利用集成的生物循环系统 | 研究/商业 |

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## 技术栈与创新

该技术栈将利用微重力的生物加工、专用轨道-地面物流以及生物生命保障循环，叠加在
共同的太空生物制造框架之上。

1. **利用微重力的生物加工：**
   - 缺乏重力驱动的对流与沉降，使蛋白质晶体生长得更大、更有序，并为蛋白质基
     器械制造提供均匀、无缺陷的逐层沉积，二者在地面规模下均物理上无法实现。
   - 该能力是整个行业的核心价值主张：一种仅存在于微重力环境本身的物理生产
     优势。
2. **专用轨道-地面产品物流：**
   - 专用返回舱将生物产品——候选药物、治疗研究成果——从轨道制造平台运回地面
     回收与验证设施。
   - 该能力闭合了轨道生产与地面制药开发流程之间的循环，若无此环节，轨道制造
     优势将无法进入商业药物开发流程。
3. **生物再生生命保障集成：**
   - 研究将原位资源利用与生物循环系统相结合，在不依赖补给的情况下维持水、空气
     及养分循环，目标是超越近地轨道的长期任务。
   - 该能力解决了与产品制造不同的问题——维持乘组生命保障——利用重叠的生物
     系统专业知识。

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## 价值链与生产管线

### 轨道生物制造的产业流程（NASA太空生物制造合作伙伴计划 / 国际空间站国家实验室准入）

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 生物有效载荷准备          │ ───> │ 2. 轨道发射                    │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 在轨产品收获              │ <─── │ 3. 微重力生物加工              │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 返回舱回收                │ ───> │ 6. 地面验证/放大               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：生物有效载荷准备
蛋白质、细胞系或生物样本被制备并封装，以发射至轨道平台。

#### 阶段2：轨道发射
有效载荷被发射至国际空间站或商业轨道平台。

#### 阶段3：微重力生物加工
生物材料在地球上无法实现的微重力条件下经历结晶、细胞培养或层沉积。

#### 阶段4：在轨产品收获
加工后的生物产品被收集并准备运回地球。

#### 阶段5：返回舱回收
专用返回舱将收获的产品从轨道运回地面回收场地。

#### 阶段6：地面验证/放大
回收的产品与地面对照组进行验证，并评估其制药或器械开发放大的可行性。

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