其他 已完成 会议编号: huiyi-2025-4415 推荐指数: 7

2025年第二届菌物药物与合成生物学会议

会议时间

2025年09月12日 - 2025年09月14日

会议地点

主办单位

黄河科技学院

预计规模

500人

会议简介

为深入贯彻落实国家“健康中国2030”与“生物经济创新发展”战略部署,充分发挥菌物资源在药物研发、生物制造与生态可持续利用中的核心价值,推动多学科交叉融合与产学研深度协同,由中国菌物学会菌物化学专业委员会与中国菌物学会药用真菌专业委员会联合发起,黄河科技学院主办的第二届菌物药物与合成生物学学术会议,定于2025年9月12日至9月14日在河南省郑州市召开。

本次会议将聚焦“菌物药物开发”与“合成生物学赋能”两大主线,汇聚国内外菌物学、微生物学、合成生物学、药物化学等领域的顶尖学者和行业专家,围绕菌物天然产物发现与功能解析、合成生物学驱动的代谢途径重构、菌物药物临床转化关键技术、食药用菌资源可持续利用等核心议题展开深度研讨。

会议设置大会特邀报告、专题分会场(涵盖天然产物化学、合成生物学改造、药物开发与转化、食药用菌资源利用四大方向)和学术墙报展等板块,旨在搭建高水平学术交流平台,促进技术创新与产业落地,助力我国菌物资源优势转化为生物经济新动能,为全球菌物研究与产业发展贡献中国方案。

名誉主席:王成树、朱平

主席:刘宏伟、尹文兵

执行主席:屈凌波、李喜强、郭健

委员:包海鹰、陈林、崔宝凯、董彩虹、丁刚、董彩虹、邸迎彤、戴均贵、冯涛、范黎、戈惠明、高昊、高锦明、高慧媛、高书山、龚斌、韩日畴、胡丹、黄胜雄、胡友财、侯成林、李春如、李德海、李力、李海、罗都强、刘成伟、刘高强、刘玲、祁建钊、秦建春、佘志刚、吴广畏、王品美、徐金钟、徐玉泉、邢晓科、游松、袁涛、杨晓彤、杨献文、赵明文、朱天娇、郑维发、朱伟明、邹祥、邹懿、张勇慧、占扎君

组委会:王丽、贾安、郝红英、闫春生、陈林、尹震花、张娟娟、郭庆丰

会议内容

会议日程

2025年9月12-14日

会议时间

参会对象

注册征文

会议主题与报告形式

真菌天然产物的发现与应用

天然产物代谢途径与调控

合成生物学与基因组学

菌物生物技术与产业应用

会议设大会口头报告和墙报两种方式。申请口头报告及海报展示的代表均需提交相应摘要。经大会组委会审核后,收录形成电子版会议摘要集。对研究生(硕士和博士)和博士后的墙报进行评奖,并颁发获奖证书。

墙报要求:90 cm × 120 cm (宽×长)。参会者自行打印海报带至会场,会务组协助张贴。

论文摘要请用Word A4版面编辑,每篇摘要限1页,中文或英文均可接受。稿件应包括题目(三号黑体居中),作者(四号宋体居中),作者单位(小五号宋体居中,含单位、城市名和邮政编码并用空格分开)、正文(小四号宋体)、参考文献(小五号宋体)单倍行距。英文摘要一律用相应大小的Times New Roman字体打印。请将论文摘要和墙报通过E-mail发往会务邮箱:jwhx2024@163.com。会议邮件命名:参会方式(口头报告/墙报)-姓名-单位。

征集截止日期:2025年8月20日。

会议日程安排

9月12日 全天报道

9月13日 开幕式、大会报告、分会场报告

9月14日 上午大会报告、分会场报告

会议报名及收费

2025年8月1日(含)之前

中国菌物学会会员1300元/人,非会员1500元/人,学生为800元/人;

2025年8月1日之后

中国菌物学会会员1600元/人,非会员1800元/人,学生为1000元/人

本次会议由黄河科技学院负责会务执行并开具注册费发票。需通过对公转账支付的,可将会议费汇款至以下账户:

户 名:黄河科技学院

开户行:中国银行嵩山南路支行

账 号:253304150484

通过银行汇款,请务必注明款项涉及的全部参会代表姓名,并通知会务组工作人员。

扫描支付:户名:黄河科技学院 缴纳注册费时,请务必附言:缴费姓名+单位名称(多人同时缴费时,需将所有人的姓名都标注在内)。

参会住宿:

合作酒店:郑州凯宾智选假日酒店 联系人电话:18803715067

标间/大床,协议价 280 元/晚/间(到会场步行约20分钟)。

结业证书

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产业简报

菌物药物与合成生物研究现状

一、菌物药物的研究现状

菌物药物(Fungal-derived Drugs)主要指从真菌中提取或通过发酵工程生产的具有药用活性的化合物,包括抗生素、免疫调节剂、抗肿瘤药物等。其研究现状可概括为:

天然产物挖掘与结构优化

经典药物来源:如青霉素(Penicillin)和头孢菌素(Cephalosporins)等β-内酰胺类抗生素,以及免疫抑制剂环孢素(Cyclosporine),均源自真菌代谢产物。

新活性分子发现:近年来,通过基因组挖掘、代谢组学等技术,从极端环境真菌(如深海、沙漠)或未培养真菌中发现了大量新型生物活性分子,例如抗真菌的棘白菌素类(Echinocandins)和抗肿瘤的灰树花多糖(Grifolan)。

结构修饰与半合成:通过化学修饰或生物催化改进天然产物活性,例如开发半合成青霉素(如氨苄西林)以提高抗菌谱和稳定性。

发酵工艺优化与产业化

传统发酵技术:通过菌种选育、培养基优化和发酵条件控制(如pH、温度、溶氧)提高产物产量。例如,青霉素的发酵单位已从最初的20 U/mL提升至超10万 U/mL。

代谢工程改造:利用基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)敲除竞争途径基因或过表达关键酶基因,显著提升目标产物合成能力。例如,在产黄青霉中过表达异源青霉素合成酶基因,使青霉素产量提高3倍。

临床应用与挑战

抗感染领域主导:真菌来源抗生素(如多烯类、棘白菌素类)仍是抗真菌治疗的主力药物。

抗肿瘤与免疫调节:如灵芝多糖、云芝多糖等通过激活免疫系统发挥抗肿瘤作用,但作用机制尚不完全明确。

耐药性问题:真菌耐药性(如白色念珠菌对氟康唑耐药)和细菌耐药性(如MRSA对β-内酰胺类耐药)对传统菌物药物疗效构成挑战。

二、合成生物学在菌物药物开发中的应用

合成生物学通过“设计-构建-测试-学习”(DBTL)循环,对生物系统进行理性设计与重构,为菌物药物开发提供了新范式:

异源宿主构建与底盘优化

模式宿主改造:将真菌生物合成基因簇(BGCs)导入大肠杆菌、酵母等模式宿主中表达。例如,在酿酒酵母中重构青蒿酸合成途径,实现青蒿素前体的高效生产。

底盘细胞工程:通过敲除竞争途径(如乙醇合成途径)、强化前体供应(如乙酰辅酶A)或优化转运系统,提升目标产物产量。例如,在曲霉中过表达乙酰辅酶A羧化酶,使脂肪酸衍生物产量提高5倍。

基因组挖掘与合成途径设计

生物信息学预测:利用antiSMASH、PRISM等工具预测真菌基因组中的潜在BGCs,结合转录组数据分析基因表达模式,锁定高活性分子合成途径。

人工途径重构:将分散的BGCs模块化组装,构建高效合成途径。例如,在链霉菌中重构雷帕霉素合成途径,通过优化模块间连接酶表达水平,使产物产量提升10倍。

动态调控与智能生物制造

动态代谢开关:设计感应环境信号(如pH、温度)的动态调控系统,实现产物合成与细胞生长的分阶段控制。例如,在毕赤酵母中构建pH响应型启动子,使重组蛋白在发酵后期高效表达。

细胞工厂自动化:结合机器学习算法优化发酵条件,实现菌物药物的高通量筛选与智能化生产。例如,利用AI模型预测最佳补料策略,使红霉素发酵周期缩短20%。

三、挑战与未来方向

技术瓶颈

真菌基因组复杂度高,BGCs表达调控机制尚未完全阐明。

异源宿主中真菌代谢途径的兼容性问题(如翻译后修饰差异)。

合成生物学工具在真菌中的适用性有限(如CRISPR-Cas9在丝状真菌中的编辑效率较低)。

未来趋势

多组学整合:结合基因组、转录组、代谢组数据,构建真菌代谢网络模型,指导理性设计。

非天然生物合成:拓展真菌代谢多样性,合成自然界不存在的菌物药物类似物。

可持续生物制造:利用农业废弃物作为发酵原料,降低生产成本并减少环境污染。

菌物药物与合成生物研究可以应用在哪些行业或产业领域

一、医药健康产业

抗感染药物开发

抗生素替代品:针对细菌耐药性问题,合成生物学可重构真菌来源的非传统抗生素(如棘白菌素类)合成途径,或设计新型抗菌肽。例如,通过改造酵母表达系统,实现抗真菌药物卡泊芬净的异源高效生产。

抗病毒药物:利用真菌代谢产物(如灵芝多糖)的免疫调节作用,开发广谱抗病毒辅助药物,或通过基因编辑技术优化抗病毒蛋白(如干扰素)的表达。

抗肿瘤与免疫治疗

真菌多糖类药物:如云芝多糖、香菇多糖通过激活巨噬细胞、T淋巴细胞等免疫细胞,增强机体抗肿瘤能力,已用于临床辅助治疗。

CAR-T细胞疗法辅助:合成生物学可设计真菌来源的免疫调节分子(如环磷酰胺类似物),作为CAR-T细胞治疗的预处理药物,降低细胞因子风暴风险。

罕见病与特种药物

酶替代疗法:利用真菌表达系统生产罕见病治疗酶(如戈谢病所需的葡萄糖脑苷脂酶),通过代谢工程优化产物分泌效率,降低生产成本。

孤儿药开发:针对未满足的临床需求,挖掘真菌极端环境适应性基因(如耐高温蛋白酶),开发新型生物制剂。

二、农业与食品产业

生物农药与肥料

真菌杀虫剂:白僵菌、绿僵菌等虫生真菌可通过合成几丁质酶、蛋白酶等降解昆虫体壁,合成生物学可增强其毒力基因表达或构建抗紫外线菌株,提升田间稳定性。

植物生长促进剂:丛枝菌根真菌(AMF)与植物共生可提高磷吸收效率,通过代谢工程改造AMF,使其分泌更多植物激素(如吲哚乙酸),促进作物增产。

食品添加剂与功能成分

天然色素:利用红曲霉合成红曲色素(如莫纳可林K),作为食品着色剂或降胆固醇添加剂,通过基因编辑降低桔霉素等有害副产物生成。

风味改良剂:在酵母中重构真菌风味代谢途径(如酯类合成),生产天然果香或酒香添加剂,替代化学合成香精。

可持续食品生产

单细胞蛋白:利用真菌(如镰刀菌)高效转化农业废弃物(如秸秆)为菌体蛋白,作为动物饲料或人类替代蛋白来源,通过合成生物学优化碳源利用效率。

细胞培养肉基质:真菌多糖(如壳聚糖)可作为细胞支架材料,支持动物细胞三维生长,降低细胞培养肉生产成本。

三、工业生物制造

生物基化学品与材料

有机酸:通过代谢工程改造曲霉,强化柠檬酸、衣康酸等发酵生产,替代石油基化学品。例如,黑曲霉过表达葡萄糖氧化酶,使柠檬酸产量提升40%。

生物塑料:利用真菌聚羟基脂肪酸酯(PHA)合成途径,开发可降解塑料替代品,通过动态调控系统实现PHA分子量精准控制。

酶制剂与工业催化剂

纺织与造纸酶:真菌来源的木质素过氧化物酶、漆酶可用于纸浆漂白或纺织品脱色,通过蛋白质工程提高其热稳定性和催化效率。

生物燃料酶:在里氏木霉中重构纤维素酶复合体,降低生物乙醇生产中的酶成本,结合合成生物学设计耐高温菌株,适应高温预处理工艺。

精细化学品合成

萜类化合物:利用酵母表达系统重构真菌萜类合成途径(如青蒿素前体紫穗槐二烯),通过模块化途径优化实现吨级生产。

碱类化合物:在放线菌中重构真菌生物碱(如长春新碱)合成基因簇,结合CRISPR-Cas9编辑技术解决合成瓶颈,推动天然药物规模化生产。

四、环境保护与能源产业

生物修复与污染治理

重金属吸附:利用真菌细胞壁多糖(如几丁质)的螯合作用,构建重金属污染土壤修复菌剂,通过代谢工程增强其耐受性和吸附容量。

有机污染物降解:白腐真菌可分泌锰过氧化物酶降解多环芳烃(PAHs),合成生物学可过表达该酶基因或引入电子传递辅助因子,提升降解效率。

废弃物资源化

餐厨垃圾处理:利用黑水虻-真菌协同发酵体系,将餐厨垃圾转化为昆虫蛋白和有机肥,通过合成生物学优化真菌产酶谱,提高底物利用率。

塑料降解:在真菌中表达PET水解酶(如ICCG),构建塑料降解菌剂,结合表面展示技术增强酶与塑料的接触效率。

生物能源生产

沼气发酵:通过代谢工程改造产甲烷古菌与真菌的共培养体系,优化纤维素降解与甲烷合成途径,提升沼气产量。

氢能生产:在丝状真菌中重构蓝藻产氢酶基因簇,结合光生物反应器设计,实现光驱动氢能生产。

五、新兴交叉领域

合成生物学与AI融合

智能生物系统:结合机器学习预测真菌代谢网络动态,设计自适应调控回路(如pH响应型启动子),实现菌物药物生产的动态优化。

自动化菌种设计:利用AlphaFold预测真菌酶结构,结合RosettaDesign进行理性设计,加速新型生物催化剂开发。

空间生物制造

极端环境适应:挖掘耐辐射真菌(如黑色酵母)的DNA修复机制,构建太空辐射耐受型细胞工厂,用于月球基地药物生产。

闭环生命支持:利用真菌固定CO₂并合成氧气,结合藻类光合作用构建太空舱内物质循环系统。

菌物药物与合成生物领域有哪些知名研究机构或企业品牌

一、国际知名学术研究机构1. 美国

麻省理工学院(MIT)

合成生物学中心(CSBi):由Tom Knight教授创立,开发了BioBricks标准生物部件库,推动真菌代谢途径的模块化重构。例如,在酵母中重构青蒿酸合成途径,实现抗疟药物前体的高效生产。

Broad研究所:通过基因组挖掘技术发现新型真菌抗生素(如teixobactin),并利用CRISPR-Cas9解析其生物合成机制。

斯坦福大学

Chaitan Khosla实验室:专注真菌聚酮类化合物(如红霉素)的合成生物学研究,通过动态调控系统优化产物合成与细胞生长的分阶段控制。

加州大学伯克利分校(UC Berkeley)

Jay Keasling团队:全球合成生物学先驱,在酵母中重构真菌萜类合成途径(如青蒿素、紫杉醇前体),推动天然药物规模化生产。

2. 欧洲

德国马克斯·普朗克研究所(MPI)

分子细胞生物学与遗传学研究所:利用单细胞测序技术解析真菌代谢网络动态,发现新型生物活性分子(如抗真菌的棘白菌素类衍生物)。

瑞士联邦理工学院(ETH Zurich)

Jens Nielsen实验室:开发真菌细胞工厂的代谢模型(如酵母生产脂肪酸衍生物),通过机器学习优化发酵条件,使产物产量提升5倍。

英国约翰·英纳斯中心(JIC)

Anne Osbourn团队:专注真菌植物互作机制研究,挖掘真菌来源的植物免疫激活剂(如几丁质酶),用于农业生物防治。

3. 亚洲

中国科学院微生物研究所

真菌学国家重点实验室:发现新型抗肿瘤真菌多糖(如灰树花多糖),并通过代谢工程优化其结构与活性,推动临床转化。

日本东京大学

Kazuo Shimizu实验室:开发真菌极端环境适应性基因(如耐高温蛋白酶),用于工业酶制剂的耐热性改造。

新加坡科技研究局(A*STAR)

生物加工技术研究所(BTI):构建真菌-藻类共培养体系,利用真菌降解藻类细胞壁释放脂质,用于生物柴油生产。

二、全球产业领军企业1. 医药健康领域

辉瑞(Pfizer,美国)

真菌抗生素管线:通过收购Wyeth获得棘白菌素类抗真菌药物(如卡泊芬净),并利用合成生物学优化其发酵工艺,降低生产成本。

默克(Merck & Co.,美国)

免疫抑制剂业务:基于真菌来源的环孢素(Cyclosporine),开发新一代免疫调节药物(如Sirolimus),用于器官移植抗排斥治疗。

第一三共(Daiichi Sankyo,日本)

抗肿瘤药物研发:从灵芝中提取多糖类化合物,通过结构修饰增强其抗肿瘤活性,并推进临床III期试验。

2. 农业与食品领域

诺维信(Novozymes,丹麦)

生物农药业务:开发基于白僵菌的真菌杀虫剂(如Biobest),结合代谢工程增强其毒力基因表达,市场占有率居全球前列。

帝斯曼(DSM,荷兰)

食品添加剂业务:利用红曲霉发酵生产天然色素(如莫纳可林K),并通过基因编辑降低桔霉素等有害副产物,符合欧盟食品安全标准。

味之素(Ajinomoto,日本)

酶制剂业务:在里氏木霉中重构纤维素酶复合体,降低生物乙醇生产中的酶成本,占据全球工业酶市场20%份额。

3. 工业生物制造领域

巴斯夫(BASF,德国)

生物基化学品业务:与MIT合作开发真菌来源的生物塑料(如PHA),通过动态调控系统实现分子量精准控制,替代石油基聚丙烯。

科汉森(Chr. Hansen,丹麦)

益生菌业务:利用乳酸菌与真菌共培养体系,开发具有免疫调节功能的益生菌制剂,年销售额超10亿欧元。

凯赛生物(Cathay Industrial Biotech,中国)

生物基尼龙业务:通过代谢工程改造镰刀菌,实现长链二元酸(如DC12)的规模化发酵生产,打破化学合成法垄断。

4. 新兴技术企业

Ginkgo Bioworks(美国)

合成生物学平台:与诺和诺德合作开发真菌来源的胰岛素类似物,利用自动化菌种设计平台(如Codex DNA)加速研发周期。

Zymergen(美国,已被Palantir收购)

生物材料业务:通过机器学习预测真菌代谢网络,开发高性能生物膜(如Hyaline),用于柔性显示屏制造。

蓝晶微生物(Bluepha,中国)

PHA生物塑料:利用合成生物学优化嗜盐菌合成PHA途径,降低盐浓度对发酵的抑制作用,实现海水直接发酵生产。

三、行业趋势与合作动态

产学研深度融合

例如,MIT与诺华合作成立“合成生物学药物创新中心”,聚焦真菌抗生素的理性设计与临床转化。

跨领域技术整合

辉瑞与Ginkgo合作,将AI预测与真菌代谢工程结合,加速新型抗真菌药物发现。

地缘布局分化

欧美企业侧重高附加值医药产品,亚洲企业(如中国、日本)在农业酶与生物材料领域形成优势。

菌物药物与合成生物领域有哪些招聘岗位或就业机会

一、科研与技术开发类岗位1. 合成生物学研究员

核心职责

设计并构建真菌/细菌的代谢通路(如青蒿素、紫杉醇前体合成);

利用CRISPR-Cas9、RNAi等技术编辑菌株基因组,优化产物产量;

开发动态调控系统(如光控、化学诱导),实现代谢流分阶段控制。

技能需求

分子生物学实验技术(PCR、克隆、电转化);

代谢工程建模(COBRA、OptFlux);

生物信息学分析(基因组挖掘、途径预测)。

典型企业:Ginkgo Bioworks、Amyris、凯赛生物。

2. 菌物药物研发科学家

核心职责

从极端环境真菌中筛选新型抗生素(如抗耐药菌化合物);

解析天然产物生物合成基因簇(BGCs),通过异源表达提高产量;

开展结构修饰(如半合成衍生物)以增强药效或降低毒性。

技能需求

天然产物化学分离与鉴定(HPLC、NMR);

基因组挖掘工具(antiSMASH、PRISM);

药理学评估(体外抗菌/抗肿瘤活性测试)。

典型机构:中科院微生物所、Broad研究所、辉瑞研发中心。

3. 发酵工艺工程师

核心职责

优化真菌/细菌的高密度发酵条件(pH、溶氧、补料策略);

设计连续发酵或固定化细胞反应器,降低生产成本;

解决规模化生产中的污染控制(噬菌体、杂菌)问题。

技能需求

发酵罐操作与在线监测(DO、OUR);

统计学实验设计(DoE);

过程分析技术(PAT)。

典型企业:诺维信、帝斯曼、科汉森。

二、生物信息与数据分析类岗位1. 生物信息学工程师

核心职责

构建真菌基因组数据库,预测次级代谢产物合成途径;

开发机器学习模型,筛选高活性化合物(如抗真菌肽);

整合多组学数据(转录组、代谢组)解析菌株表型。

技能需求

Python/R编程与生物信息学工具包(Biopython、DESeq2);

深度学习框架(TensorFlow、PyTorch);

云平台部署(AWS、Google Cloud)。

典型机构:MIT合成生物学中心、华大基因、Zymergen。

2. 代谢网络建模师

核心职责

构建真菌代谢通量模型(FBA、iMAT),预测代谢瓶颈;

结合实验数据迭代优化模型,指导菌株改造;

开发动态模型模拟细胞生长与产物合成的耦合关系。

技能需求

代谢工程软件(COBRApy、OptFlux);

数学建模(微分方程、蒙特卡洛模拟);

高性能计算(HPC)资源管理。

典型企业:巴斯夫、蓝晶微生物。

三、产品开发与产业化类岗位1. 生物制药工艺开发经理

核心职责

将实验室菌株转化为GMP级生产菌株;

设计纯化工艺(层析、结晶)以获得高纯度药物;

撰写IND/BLA申报文件,支持临床前研究。

技能需求

药品注册法规(FDA、EMA指南);

质量源于设计(QbD)理念;

项目管理(PMP认证)。

典型企业:默克、第一三共、恒瑞医药。

2. 农业生物制剂产品经理

核心职责

开发真菌杀虫剂/促生菌剂(如白僵菌、木霉菌);

设计田间试验方案,评估防效与生态安全性;

制定市场推广策略,对接农户与经销商。

技能需求

植物病理学知识;

农业市场分析(SPSS、Tableau);

跨文化沟通能力(针对发展中国家市场)。

典型企业:诺维信、拜耳作物科学、先正达。

四、监管与合规类岗位1. 生物安全专员

核心职责

评估合成生物学菌株的生物安全风险(如水平基因转移);

制定实验室生物安全手册(BSL-1/BSL-2);

应对政府审计(如NIH、EPA检查)。

技能需求

生物安全法规(NIH Guidelines、Cartagena Protocol);

风险评估工具(IRA、QRA);

应急响应预案制定。

典型机构:政府环保部门、企业EHS部门。

2. 知识产权经理

核心职责

申请合成生物学相关专利(如CRISPR编辑方法、代谢途径设计);

分析竞争对手专利布局,制定自由实施(FTO)策略;

参与专利诉讼或许可谈判。

技能需求

专利检索与分析(CPRS、PatSnap);

合同法与知识产权法;

技术转移经验(如Bayh-Dole法案)。

典型企业:大型药企(辉瑞、罗氏)、生物技术初创公司。

五、行业趋势与技能升级建议

跨学科能力

合成生物学领域需同时掌握“湿实验”(分子生物学)与“干实验”(生物信息学),建议学习Python/R编程及代谢工程软件。

产业化视角

关注从实验室到工厂的“死亡之谷”问题(如发酵放大效应),积累中试经验(如100L发酵罐操作)。

新兴领域布局

细胞农业(如真菌蛋白生产)、生物计算(AI驱动菌株设计)、太空生物学(微重力下真菌代谢研究)是未来增长点。

软技能提升

合成生物学项目常涉及多学科团队协作,需强化沟通能力(如用非技术语言解释复杂概念)与项目管理能力。

报名信息

报名截止 2025年09月12日
发布时间 2025-08-12 18:59
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主办单位

黄河科技学院

承办单位

  • • 黄河科技学院医学部
  • • 中国菌物学会菌物化学专业委员会
  • • 中国菌物学会药用真菌专业委员会
  • • 河南省小分子新药研发国际联合实验室
  • • 河南省食药两用植物资源综合利用工程技术研究中心

支持单位

  • • 中国菌物学会

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