top of page
應對全球挑戰的新方案

與全球變暖一樣,生物多樣性的喪失被全世界視為 21 世紀人類面臨的最嚴峻挑戰之一。自 20 世紀末以來,科學界就對環境問題可能造成的嚴重後果發出了警告。現在,我們的社會正在迅速達成一種共識:我們的時間不多了。

應對全球變暖的脫碳化努力,已經從 「社會對問題的認識 」階段,經過了 「包括政治和經濟方面的風險評估」,發展到 「實施綜合方法來實現目標」的階段。關於生物多樣性喪失的危機,世界各國已經開始合作,正經歷着我們在全球變暖問題上所看到的類似發展階段。期待今後為實現一個「自然積極 」的社會,恢復地球上的生態系統,做出更多的努力。

"Decarbonization"

ー 脫碳社會 ー

任務1.png
使命2.png
"Biodiversity crisis"

ー 生物多樣性危機 ー

使命3.png

多種多樣的生物在食品生產、健康、防災、環境凈化、資源循環利用和精神滿足等方面支持着我們的生活。然而,多樣化生物在地球上已經過近 40 億年的進化,其生態系統功能正在迅速喪失。

既然國際社會已經對生物多樣性危機有了共識,評估與社會和經濟活動相關的風險就變得勢在必行。下一步,需要制定具體的科技解決方案,並在社會中迅速實施。

Sunlit Seedlings整合了多個科學領域的技術。通過這個跨學科方法,我們將闡明生物多樣性的隱藏功能,並從信息和實用技術的角度設計可持續產業。我們利用之前沒利用過的生物功能的資源再循環技術,通過將其技術應用於農業和環境,創造未來的全球社會。使用生物多樣性和生態系統的功能實現於可持續的產業活動。

使命4.png

第十七屆世界經濟論壇

​摘自2022年全球風險報告

​我們的使命

1. 客觀了解地球上的生態系統、生物多樣性和資源的循環
2. 從人類不得不面對的中長期挑戰出發,進行反向預測並制定科學的解決方案
3. 通過經濟激勵措施,促進其解決方案在社會中的應用

利用融合多個科學領域的新技術解決問題
-生態學、基因組科學和網絡科學的融合-

fig03 ZH.png

生態學,通過實地調查,縱觀全球生物多樣性和生態系統結構。基因組學破解 DNA 信息,揭示生物功能。網絡科學以大數據為基礎,揭示整個生態系統的複雜結構。


採用基於生態學、基因組學和網絡科學的綜合科學方法,我們為解決全球環境問題提供了新的戰略和技術。在科學平台的基礎上,我們推動可持續產業,支持新業務的發展。

我們的挑戰

生態系統的再生

森林恢複

生物多様性戦略

荒地的綠化

濕地恢複

健康・醫療

腸內細菌

藥物研發

野外學習

食品・醸造

水產養殖

農作物

発酵食品

fig02 ZH.png

次世代農業

食物多様性

可持続性農業

複合農林業

土壤改良

能源・環境

綠色基礎設施

環保型再生能源

利用活性汙泥的水質淨化

傳統農業和生物工程一直關注單個物種的特性和功能,並設法加以利用。然而,任何生物都不是單獨存在的。每個物種的基因組都刻有與許多其他物種相互作用而形成的特性。因此,為了最大限度地發揮和順應管理生物體提供的功能,了解生態系統的狀態是先決條件。


隨着高通量 DNA 分析技術的興起,獲取有關生物物種的海量數據已成為可能。我們將基因組學和信息科學技術結合起來,分析物種之間複雜的相互作用網的整體結構。我們建立了關於複雜的生態系統結構和動態的數據庫。

這套用於闡釋生物多樣性和生態系統的新技術,有望提高各行各業經濟活動的可持續性。例如:土壤生物群落雖然是一直被視為自然界的 「黑匣子」,但現在分析其動態可使我們評估疾病爆發的風險,以及微生物將肥料轉移至農作物的潛力。同時,識別和利用在土壤生態系統中發揮核心作用的共生微生物,有望提高目標農田的資源利用效率。

縱觀整個生態系統,該技術可應用於多個領域,如水產養殖系統的管理、已退化自然生態系統的再生、城市綠地的設計以及藥物開發的資源勘探。這些應用將利用生物多樣性功能的可持續產業的範圍進行擴大。我們的目標是建立一個社會,在這個社會中,生物多樣性在經濟活動中佔據核心地位,從而使健康的生態系統在地球上得以維持和延續。

bottom of page