生物技术进展 ›› 2026, Vol. 16 ›› Issue (4): 941-951.DOI: 10.19586/j.2095-2341.2026.0013
收稿日期:2026-01-09
接受日期:2026-03-31
出版日期:2026-07-25
发布日期:2026-09-11
通信作者:
陈千思
作者简介:魏攀 E-mail: weapon83@126.com;
基金资助:
Pan WEI1(
), Peijian CAO1,2, Qiansi CHEN1(
)
Received:2026-01-09
Accepted:2026-03-31
Online:2026-07-25
Published:2026-09-11
Contact:
Qiansi CHEN
摘要:
通过Web of Science(WOS)数据库和VOSviewer文献分析工具分析了2005—2024年烟草生物技术研究领域的相关文献,以探究烟草生物技术的研究现状和热点方向。结果表明,美国和中国近二十年间发表的烟草生物技术研究论文数量位列前两名,尤其是自2020年以来,我国烟草生物技术的研究论文发表数量已位居第一。美国与其他各国的烟草生物技术研究合作最为频繁,中国暂列第三。我国烟草生物技术研究实力有了大幅提升,形成了良好发展态势,逐渐缩小了与欧美等发达国家之间的差距,然而在国际交流合作、高质量研究成果产出等方面仍需进一步提升。生物育种、功能基因研究、微生物资源开发与利用、生物合成等领域是近些年烟草生物技术研究的热点,应当进一步加大基础科研投入,注重科研成果的转化落地。
中图分类号:
魏攀, 曹培健, 陈千思. 基于文献计量学的烟草生物技术研究现状与热点分析[J]. 生物技术进展, 2026, 16(4): 941-951.
Pan WEI, Peijian CAO, Qiansi CHEN. Current Status and Hotspot Analysis on Tobacco Biotechnology Research Based on Bibliometrics[J]. Current Biotechnology, 2026, 16(4): 941-951.
| 分析类型 | 分析单位 | 计数方法 | 阈值设置 | 特殊处理 |
|---|---|---|---|---|
| 关键词共现 | All keywords | Full counting | 出现频次≥5次 | 同义词合并,剔除宽泛词汇 |
| 国家合作 | Countries | Full counting | 发文量≥5篇 | - |
| 时间演进 | 关键词 | - | 切片跨度4年 | 颜色映射平均年份 |
表1 VOSviewer 关键参数设置
Table 1 VOSviewer key parameter settings
| 分析类型 | 分析单位 | 计数方法 | 阈值设置 | 特殊处理 |
|---|---|---|---|---|
| 关键词共现 | All keywords | Full counting | 出现频次≥5次 | 同义词合并,剔除宽泛词汇 |
| 国家合作 | Countries | Full counting | 发文量≥5篇 | - |
| 时间演进 | 关键词 | - | 切片跨度4年 | 颜色映射平均年份 |
| 阶段 | 特征 | 演进意义 |
|---|---|---|
| 第一阶段(2005—2012):基础技术奠基期 | 高频关键词集中于农杆菌(Agrobacterium)、转基因植物(transgenic plants)、愈伤组织(callus)、抗菌(antibacterial),这表明研究核心是遗传转化体系的优化和抗性性状的初步导入 | 为烟草作为生物技术底盘奠定了成熟的遗传操作基础 |
| 第二阶段(2013—2018):分子机制解析与多用途探索期 | 基因表达(gene expression)、代谢工程(metabolic engineering)、重组蛋白(recombinant protein)、疫苗(vaccine)等关键词突现,研究焦点从“能否转化”转向“如何精确调控”和“用于生产什么” | 标志着烟草从模式植物向“生物反应器”和“合成生物学底盘”概念拓展,基础研究与应用开发开始结合 |
| 第三阶段(2019—2024):前沿交叉与精准智能化期 | CRISPR/Cas9、合成生物学(synthetic biology)、纳米颗粒(nanoparticles)、微生物组(microbiome)、机器学习(machine learning)成为最强突显词,研究呈现工具革命性(基因编辑)、系统集成性(合成生物学)、尺度交叉性(纳米-生物界面)和方法智能化特征 | 烟草生物技术深度融入生命科学前沿,致力于解决精准育种、绿色生物制造、智能农业等更复杂挑战 |
表2 烟草生物技术演进脉络分析
Table 2 Analysis of the evolutionary trajectory of tobacco biotechnology research
| 阶段 | 特征 | 演进意义 |
|---|---|---|
| 第一阶段(2005—2012):基础技术奠基期 | 高频关键词集中于农杆菌(Agrobacterium)、转基因植物(transgenic plants)、愈伤组织(callus)、抗菌(antibacterial),这表明研究核心是遗传转化体系的优化和抗性性状的初步导入 | 为烟草作为生物技术底盘奠定了成熟的遗传操作基础 |
| 第二阶段(2013—2018):分子机制解析与多用途探索期 | 基因表达(gene expression)、代谢工程(metabolic engineering)、重组蛋白(recombinant protein)、疫苗(vaccine)等关键词突现,研究焦点从“能否转化”转向“如何精确调控”和“用于生产什么” | 标志着烟草从模式植物向“生物反应器”和“合成生物学底盘”概念拓展,基础研究与应用开发开始结合 |
| 第三阶段(2019—2024):前沿交叉与精准智能化期 | CRISPR/Cas9、合成生物学(synthetic biology)、纳米颗粒(nanoparticles)、微生物组(microbiome)、机器学习(machine learning)成为最强突显词,研究呈现工具革命性(基因编辑)、系统集成性(合成生物学)、尺度交叉性(纳米-生物界面)和方法智能化特征 | 烟草生物技术深度融入生命科学前沿,致力于解决精准育种、绿色生物制造、智能农业等更复杂挑战 |
| 排名 | 国家 | 高被引论文数/篇 | 占全球比例/% | 三大顶刊系列论文数/篇 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 18 | 62.1 | 32 |
| 2 | 中国 | 6 | 20.7 | 11 |
| 3 | 德国 | 3 | 10.3 | 5 |
| 4 | 英国 | 2 | 6.9 | 4 |
表3 高被引论文与顶级期刊论文国家分布
Table 3 Distribution of highly cited papers and top-journal papers by country
| 排名 | 国家 | 高被引论文数/篇 | 占全球比例/% | 三大顶刊系列论文数/篇 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 18 | 62.1 | 32 |
| 2 | 中国 | 6 | 20.7 | 11 |
| 3 | 德国 | 3 | 10.3 | 5 |
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