智能生物制造之发酵过程优化:在线检测、人工智能与数字孪生技术

夏建业,龙东娇,陈敏,陈安祥(中国科学院天津工业生物技术研究所)
摘要:生物制造作为新兴产业,其核心挑战在于实现发酵过程的精准优化与高效放大。本文聚焦发酵过程的关键环节——实时感知与智能控制,系统综述了在线检测技术、人工智能驱动的优化策略及数字孪生技术的应用进展。首先,从常规参数(温度、pH、溶解氧)到高级传感技术(在线活细胞传感、光谱分析、尾气监测)的在线检测手段,为实时获取微生物代谢状态提供了数据基础。其次,传统基于专家经验的静态控制逐步向人工智能驱动的动态优化演进,机器学习(如人工神经网络、支持向量机)与遗传算法等技术的整合显著提升了补料策略与工艺参数的调控效率。最后,数字孪生技术通过融合实时传感数据与多尺度模型(细胞代谢动力学与反应器流场模拟),为发酵过程的全生命周期优化与理性放大提供了新范式。未来,基于智能感知与数字孪生的闭环控制系统将加速合成生物学成果的产业化,推动生物制造向高效、智能、可持续方向迈进。
关键词:发酵过程优化;在线传感;智能感知;数字孪生;优化控制

目录介绍

1 发酵过程在线检测技术与实时智能感知

1.1 发酵过程常规在线检测技术

1.2 发酵过程高级在线检测技术及其应用

1.2.1 在线活细胞传感仪及其应用

1.2.2 在线光谱仪及其应用

1.2.3 在线尾气分析仪器及其应用

1.2.4 其他在线分析仪器及其应用

1.3 生物过程的实时智能感知技术

2 发酵过程的优化控制

2.1 传统发酵过程优化控制技术

2.2 基于在线检测技术的发酵过程优化控制

2.3 实时智能感知支持下的发酵过程优化控制

3 未来智能生物制造过程展望

3.1 实时智能感知与智能优化基础上的数字孪生技术

3.2 基于数字孪生的发酵过程优化与放大

 

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