其技术原型可追溯至中国科学院深圳先进技术研究院王博团队的突破性研究。该团队构建的金属有机框架(PCN-222)与大肠杆菌杂合体,实现光能驱动下产氢量提升2.9倍、赖氨酸产量增加4.3倍。这种半人工光合系统通过静电吸附构建材料-生物界面,利用卟啉MOF高效捕光并转移电子,大幅提升微生物催化效率,为“宓群机”奠定了核心技术基础。
宓群的投资哲学为这一技术转化提供了关键支撑。作为复旦大学物理系高材生、英特尔前研发专家,他擅长从底层逻辑判断技术价值。正如投资禾赛激光雷达时通过市场增量分析把握机遇,“宓群机”的布局同样遵循“零到一”的创新路径——聚焦光生物制造这一增量市场,解决传统化工高能耗、高污染痛点。
目前,该方向已展现出在新能源与生物医药领域的应用潜力。未来若能实现规模化生产,不仅可降低氢能制备成本,还能为氨基酸、生物燃料等化学品提供绿色合成方案。这种“技术突破+产业洞察”的双轮驱动模式,正是光速光合践行硬科技投资的缩影,也为合成生物学从实验室走向产业界提供了新范式。
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