《欧洲海洋局《海洋生物技术:推动欧洲生物经济创新》政策简报》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: mall
  • 发布时间:2017-10-12
  • 2017年9月11日,欧洲海洋局(EMB)与海洋生物技术欧洲研究区网络计划(ERA-MBT)联合发布第4期政策简报,题为《海洋生物技术:推动欧洲生物经济创新》(Marine Biotechnology: Advancing Innovation in Europe’s Bioeconomy),此次简报是继去年9月发布的欧洲《海洋生物技术战略研究及创新路线图》之后,对欧洲2020-2030期间海洋生物技术长期发展战略中的关键研究需求、优先战略主题和新兴重要问题的高度总结和分析。

    简报指出海洋生物技术是生物经济中发展较快的领域,是创新性利用海洋生物资源和推动欧洲生物经济的重要驱动力。据预测,2020年全球海洋生物技术市场产值将达48亿美元,2025年为64亿美元。至2020年,欧洲海洋生物技术领域的国家收入预计达10亿欧元,新创1万个工作岗位。简报内容以2016年《路线图》确定的五大主题为框架,包括:探索海洋环境、海洋生物质开发和利用、海洋生物制品创新和拓展、技术和基础设施保障、政策支持和激励。主要内容如下:

    简报中提出今后的7个关键行动领域:

    (1)海洋和生命科学领域专业知识和基础设施整合,促进形成试点工程和交叉学科方法在海洋生物技术中的应用;

    (2)提升海洋生物技术政策意识和公众素养,充分认识海洋生物质和海洋生物技术应用在获取生物活性物质和改善人类健康方面的重要潜力;

    (3)开展相关研究生培训工程,满足蓝色生物经济热门职业对交叉学科技能的需求;

    (4)增强产业互动和投资,在海洋生物技术作为企业活动主要推动力的经济领域构建专门的公私合作伙伴关系;

    (5)依托海洋生物技术,继续拓展海洋开发空间,提升海洋新物种和生物活性物质的发现和开发利用能力;

    (6)加强在宏基因组和生物信息学等组学研究工具和先进方法的开发与应用;

    (7)进一步强化海洋科学家和生物技术专家参与海洋管理和执行过程,保证更广泛利益相关者的公平共享法律意识和共同参与,促进海洋资源的可持续性利用和保护。

    (马丽丽 编译)

  • 原文来源:http://www.marineboard.eu/
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    • 编译者:liguiju
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    • 代表193个国家的联合国大会宣布,2021-2030年为“海洋科学促进可持续发展十年”。该十年旨在确保海洋科学支持和指导2030年可持续发展议程,包括其17项可持续发展目标,特别是第14号可持续发展目标,即水下生命。联合国所有成员国在2015年通过了可持续发展目标,其实施是“地平线欧洲”(Horizon Europe)的主要目标之一。“地平线欧洲”是欧盟即将推出的研究与创新框架计划(2021-2027)。 十年是确保我们在改善海洋生态健康的同时继续受益于海洋的机会。十年规划了六项社会目标:清洁的海洋、可持续收获的海洋、安全的海洋、健康的海洋、可预测的海洋和透明的海洋。欧洲海洋局旗舰出版物《展望未来V》(NFV)的建议全面解决了这六个社会目标。NFV提供了对海洋科学的整体看法,并建议与所有利益相关者一起制定新的研究议程,以可持续的治理作为其核心。报告针对今后十年提出了一个以解决方案为导向的跨学科研究议程。本政策概要强调了十年的社会成果与NFV的五个实质性科学章节之间的密切一致性和重叠,突出了我们面临的全球可持续性挑战的跨学科和相互关联的性质。 1、清洁的海洋 到2050年,人口预计将增长到近100亿,再加上消费主义和国际贸易的增长,这都意味着更多的污染。海洋污染物包括大气中的二氧化碳,导致海洋变暖、海洋酸化和海平面上升,每一种都有其各自的连锁反应。农业径流导致富营养化(初级产量增加),并导致海洋缺氧。许多有毒化学物质通过未经处理的废水进入海洋,入侵的海洋物种和塑料污染广泛存在。所有海洋污染物、它们的协同作用及其带来的风险都需要加以量化和尽量减少。 NFV建议: ? 在四维海洋的背景下,使用生态系统方法评估污染物的影响。即一个三维的,相互联系的系统,随时间而变化。 ? 使用统一的框架确定多种污染物和其他压力源(如过度开发鱼类资源和栖息地丧失)的累积效应和相互作用。 ? 评估压力对物种间相互作用及其进化反应的影响,以确定对生态系统健康的影响。 ? 开发新的技术来测量新的污染物。 ? 开发新的数据产品,以识别海洋污染的长期趋势。 ? 将多应力试验和持续观测与多应力模型相结合,为生态临界点制定预警指标,并在已有指标的地方实施这些指标。超越临界点意味着将发生大规模的生态变化,从而限制最佳生态系统功能和生态系统服务。 ? 采用跨学科的可持续发展科学,使所有利益相关者之间能够进行清晰的对话,并了解导致污染的人类活动背后的社会经济驱动力。这应促使采取管理行动,促进循环利用,改善废物和废水管理,并鼓励更可持续的生产和消费模式。 2、可持续收获的海洋 可持续收获的海洋资源可用于食品和其他行业,包括生物技术和能源。目前我们从海洋中获得2%的蛋白质,到2030年可能会增加一倍多,达到4-5%,这将给海洋环境带来更大的压力。为了实现真正可持续的海洋经济,决策者和利益相关者需要知道海洋产业可以在哪些安全、可持续的阈值范围内运作。 NFV建议: ? 提高对四维海洋中空间和时间环境过程之间的相互作用、依赖关系和连接性的认识。 ? 采用以生态系统为基础的管理架构,包括生物多样性分布和生态系统功能的连贯空间单元(例如,物种产卵、幼虫漂流或主要食物来源生活的地区),以及海洋保护区等管理措施。 ? 调查多种压力源对渔业和水产养殖的累积影响,包括气候变化(变暖、酸化、海平面上升)、富营养化、脱氧、能源生产、矿物开采和旅游业的影响。 ? 从生态系统的角度和在其他压力因素的背景下,增进对收获海洋资源的环境和经济后果的理解。 ? 提高对极端事件(如热浪和严冬)的理解和预测,这些极端事件会影响重要商业物种的生理和运动。 ? 加强监测和管理工具,以评估收获海洋资源的成本和效益。 ? 使用持续的观察和跨学科方法中的多应激源模型来确定生态临界点。 3、安全的海洋 沿海社区正呈指数级增长,并且越来越容易受到自然海洋灾害(例如风暴潮、海洋热浪、有害藻华、气象海啸)以及海洋地质灾害(包括海底地震、滑坡、火山喷发及其引发海啸)的影响。这些可能会给当地和全球造成灾难性的后果。 气候变化将加剧海洋灾害,提高预测极端气候的能力对于最大限度地减少其影响至关重要。 NFV建议: ? 研究海洋地质灾害的诱发因素、特征、概率以及对局部、区域和全球的影响。 ? 研究频繁出现在大气压力变化中的气象海啸。 ? 提高对气候变化和天气对海洋灾害影响的理解,区分自然和人为原因。 ? 研究极端事件对生态系统恢复力、海洋生物多样性、生态系统服务及其社会经济影响的影响,为蓝色经济建设一个安全的运行空间。 ? 在海洋灾害影响分析中包含多个相互作用的压力源,以获得整体的理解。 ? 开发一个综合的多危害预警系统。这就需要加强长期观测和监测海洋在空间和时间上的危害,以便作出更好的预测。 ? 开发先进的观测系统仿真实验,选择海洋和海岸的关键区域进行监测,以及监测的频率。 ? 利用统计方法将极端事件纳入模型,以解释其发生的低概率。 ? 在适应和缓解策略的设计中采用可持续性科学,如海防、更好的城市规划和更有弹性的建设。 ? 发展与极端事件预测相关的更佳海洋知识,这将有助于社区的准备和意识。 4、健康和可持续的海洋 一个健康和可持续的海洋需要对海洋生态系统进行定位和保护,维护海洋生物多样性,并衡量和减少多种压力源的影响。我们需要更全面地了解海洋生物多样性的功能及其经济和社会价值,以便制定更好的基于生态系统的管理办法,包括海洋空间规划和海洋保护区。 NFV建议: ? 包括海洋在可持续海洋管理中的四维结构和功能。 ? 开发一个关于海洋连通性的跨学科研究项目,以理解物理、化学、生物和地质海洋与人类之间的联系。 ? 研究气候变化对连接的海洋随时间的影响(高度相关的第四维度)。 ? 测量多种相互作用和累积压力对海洋生态系统结构和功能的影响,考虑生物反应,包括物种相互作用的变化和对气候变化的适应。 ? 研究极端事件对海洋生物多样性、生态系统功能和生态系统恢复力的影响,以便更好地预测和管理影响。 ? 用新技术升级观测系统,观察生物多样性和生态系统功能。这将产生更好的模型来改进对未来场景的预测,并为管理决策提供信息。 ? 开发基本海洋变量的可持续测量,包括物理、生物地球化学、生物和生态系统变量。 ? 评估生物数据的质量,加强生物多样性课程。 5、可预测的海洋 为了改善气候预测,减轻风暴、海洋灾害和洪水的影响,维持健康的渔业,保护海洋生态系统,加强对有效航线的决策,需要一个精确的地图、良好的观察和更好的预测海洋。改进的预测需要基于精确观测的场景构建。卫星、船舶、浮标和机器人测量以及监测海洋的物理、化学和一些生物变量。尤其需要在绘制和观察深海、海洋生物多样性以及研究海洋灾害和极端事件方面取得进展。 NFV建议: ? 开发一套跨学科的模型,可用于多个压力源、接近临界点和极端事件的预警系统。这些模型应该包括海洋物理学、生物学、地质学、生物地球化学和社会经济学,以及随时间的变化,以及导致意外事件的不确定性和未知性。 ? 改进数据和基础设施支持,以共享标准计算机代码和开发高性能计算集群。 ? 通过更好的全球观测网络参数化模型。这就需要不断开发下一代多传感器观测技术,包括自动化、机器人、微型化、本地数据处理和DNA测序。 ? 将新技术整合到海洋物联网网络中,利用机器学习、人工智能和云计算实时提供和处理数据。这应该包括自适应抽样,即根据实时信息改变抽样的位置和频率。 ? 开发一种商业模式,以确保可持续的海洋观测,提供长期的海洋数据,这些数据应该被视为一种公共产品和必要的公用事业,以保证我们的安全。这将改善对四维海洋、多重压力源和海洋灾害的评估。 ? 利用可持续性科学,更好地将持续的海洋观测、数据收集和预测纳入基于证据的决策和基于生态系统的管理。 6、透明可及的海洋 新技术和数字革命将使海洋更容易进入,并将改变海洋科学。需要向所有海洋利益攸关方提供海洋数据和信息,以改变它们的科学和技术能力,使它们能够作出明智的决定并改进海洋参与。 NFV建议: ? 建立从传感器和平台到终端用户的数据价值链。 ? 将来自不同来源的数据集成到通用平台中,这些平台中的数据是可查找、可访问、可互操作和可重用的(公平的)。 ? 为海洋数据采集、存储和共享建立多方利益相关者的伙伴关系。 ? 开发一个可以上传数据的通用虚拟现实界面,让公众可以实时探索和查看所有关于海洋的信息。 ? 实施可持续性科学,以增加利益相关者在共享和可视化海洋信息方面的参与。 ? 通过建立可持续发展科学论坛加速技术转让。 (於维樱 编译)
  • 《欧洲海洋局《海洋生物技术战略研究及创新路线图》》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:mall
    • 发布时间:2017-11-07
    • 执行摘要 此次报告是欧盟海洋生物技术欧洲研究区网络计划(ERA-MBT,The EU 7th Framework Programme for Research and Technological Development funded Marine Biotechnology ERA-NET)对欧洲未来海洋生物技术研究和创新而制定的一个路线图。 此路线图的前期筹备过程中涉及到ERA-MBT项目的许多专家与国际专家咨询组的广泛参与,包括了案头研究、在线问卷调查、访谈、利益相关者研讨会、前瞻性研究等多种前期准备工作。ERA-MBT的一个目标就是支持海洋生物技术的研究和创新发展,保证其自我持续性的内部网络增长模式。 欧盟在2012年提出“蓝色发展战略”(Blue Growth strategy),并将海洋生物技术纳入生物经济战略(Bioeconomy Strategy)的重要一部分,充分表明欧洲认可了海洋生物技术在帮助欧洲应对目前面临的社会和其他方面的挑战上的重要作用。在该路线图中,ERA-MBT肯定了海洋生物技术未来的乐观前景:紧密结合海洋生物资源的可持续利用,从而有助于建立新的市场、产生更好的社会收益和增加就业。 海洋生物多样性的开发潜力不断增加,也正表明海洋是丰富的新型天然化合物的来源。其中一些化合物已被用于食品、化妆品、农业、化学和医药产品等领域,但海洋多样性远远未得到充分的发现和利用。未来海洋生物资源的利用市场将存在于工业酶制剂、功能性食品、化妆品、生物材料、生物加工和医疗设备等方面。 此次ERA-MBT研究和创新路线图重点突出科学、技术、经济和社会多方面的研究和创新,并且在实施的过程中,建立海洋生物技术研究和创新2030年议程。路线图中确定了五个主题方面:前三个是探索海洋环境、海洋生物质生产和加工、海洋生物制品创新和拓展,后两个是技术和基础设施保障、政策支持和激励,为支持生物经济增长提供必要的基础。 一、探索海洋环境 探索海洋的化学和生物多样性以作为新材料和新食物的来源,是这一路线图战略研究领域的精髓所在。尽管海洋给了我们很大的希望,但进入浅海区以外区域的技术挑战以及深水勘探的成本,意味着仍有许多海洋深处的地方有待发现。发展并提供新生物和新化合物的勘探渠道是未来该领域创新的重要支持。 二、海洋生物质生产和加工 海洋生物质的主要来源是从野生和一些可以养殖的物种中收获。确保可持续的海洋生物质是目前面临的挑战,特别是如果唯一的来源是从野生物种中获得时,过度开发将会威胁海洋生物多样性以及未来特定物种的供应。如果野生物种仍然是生物质的可行来源,以及生态系统健康和服务需要维持的话,野生物种的战略管理以及产生更有效的物种管理计划将很有必要。同时,生物质供应的安全性和质量必须与解决环境挑战和需求可持续性相平衡。可持续性生物质来源面临的挑战是管理和控制海洋生物质培育以及同时面临的生产方面的挑战。 三、海洋生物制品创新和拓展 海洋来源化合物面临着越来越多的发展机遇和全新应用领域。卫生部门将海洋来源的分子作为新的药物来源,继续强调海洋来源材料在药物发现方面的潜力。海洋来源的脂类、蛋白质(酶、色素和香料)的目标市场有人类和动物营养品、工业化学品、化妆品、医药、个人护理、农业食品以及更多领域。 四、技术和基础设施保障 尽管欧盟的相关项目取得了进展,但仍然迫切需要继续在研究和企业部门中创造研究和创新能力。这将加强科学和技术研究基础设施,从而为支持海洋生物技术提供一系列新的研究支持“工具”和设施。海洋生物技术中使用的许多工具和技术被广泛应用于其他科学和技术领域,参与协作研究项目是利用这些设施和鼓励多学科研究的途径之一。海洋生物技术研究人员面临的一个挑战是如何将其发现和开发活动与目标市场的需求保持一致。在研究人员和最终用户群之间建立联系对于促进创新至关重要。虽然海洋生物技术研究界与基础科学和应用科学领域之间有着密切的联系,但仍需要专门的研究工具和设施以充分利用海洋生物资源。 五、政策支持和激励 在众多欧洲和国际政策和法规调控下,海洋生物技术的普遍性导致了该领域研究和创新活动的形成。环境、渔业及水产养殖、食品、卫生、自然资源和工业部门之间存在着政策联系,它们都突出了对海洋生物技术领域的期望和激励行动,而相关研究活动也会反馈和影响政策。海洋生物技术研究产生的成果有助于海洋环境该如何可持续管理,并履行其在向地球提供环境服务方面的作用,也有助于海洋管理和海洋资源使用规章制度的发展。强大的政策支持是成功的海洋生物科技活动创新的基础;更重要的是,政策支持创造了海洋生物资源可持续开发利用的环境。国际及欧洲的政策和战略决定了资金和其他举措能够刺激公司从事海洋生物技术相关研究和创新的程度和成效。 本次《海洋生物技术战略研究及创新路线图》在每个主题领域下都提出了一系列的短期和长期行动。每一项行动都具有产生经济和社会回报的最大潜力,并将指导今后的资金和其他支持行动的动向。总结如下: