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Industrielle Biotechnologie – Perspektiven für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (1/3)

7 Min. Lesezeit

Was ist industrielle Biotechnologie? Welche wehrtechnischen Anwendungsfelder gibt es? Und wie ist NRW hier im Bereich Forschung und Industrie aufgestellt?

Industrielle Biotechnologie nutzt biologische Systeme — Mikroorganismen, Enzyme, lebende Zellen — um Materialien, Chemikalien, Kraft- und Hilfsstoffe herzustellen. Biotechnologische Prozesse ersetzen oder ergänzen dabei klassische petrochemische Verfahren. Sie eröffnen neue Möglichkeiten für die Herstellung von Schutzausrüstung sowie von Treib- und Schmierstoffen. Die Europäische Kommission zählt Biotechnologie im White Paper for European Defence – Readiness 2030 ausdrücklich zu den kritischen und fundamentalen Technologien für militärische Leistungsfähigkeit. (EC 2025)

Wehrtechnische Anwendungsfelder

Technologie/Themenfeld Ziviler Einsatz Militärische Anwendung / wehrtechnische Relevanz
Industrielle Fermentationsplattformen & Distributed Biomanufacturing Skalierbare biotechnologische Herstellung von Chemikalien, Materialien und weiteren biobasierten Produkten. Beitrag zu resilienteren und potenziell verteilten Produktionskapazitäten für strategisch relevante Güter und Lieferketten(Gibbons 2024)
Mikrobielle Produktion Produktion von Enzymen und Spezialmaterialien. Herstellung kritischer, militärischer Ausgangsstoffe, Treibstoffe, Klebstoffe und Beschichtungen.(DARPA 2021); Melanine für Hochtemperaturverbundwerkstoffe und als Strahlenschutzmaterial (Gibbons 2024)
Biobasierte Hochleistungspolymere, Biomasse-Upcycling & strategische Materialien Nutzung von Biomasseabfällen zur Entwicklung fortgeschrittener Materialien. Upcycling von lignin- und zellulosehaltigen Reststoffen zu strategisch nutzbaren Materialien. (DARPA 2023; DARPA 2026)
Biotechnologische Schutzausrüstung & Schutzmaterialien Entwicklung funktionalisierter und selbstheilender Schutzmaterialien. Anwendungsperspektiven für selbstheilende Schutzmaterialien und künftige militärische Schutzsysteme. (US Army 2020); Adsorptionsmaterial zum Einsatz in ABC-Schutzmaske (Gibbons 2024)
KI/ML-gestützte Bioprozesskontrolle Datengetriebene Optimierung von Bioprozessen. Übertragbarkeit auf robuste und adaptive verteidigungsrelevante Bioproduktion.(NASEM 2025)
Optimierte Pflanzenzüchtung Neue Quelle für Naturkautschuk (langfristiges Forschungsprojekt Fraunhofer IME, Continental) Absicherung der Rohstoffversorgung für militärische Flugzeugreifen (AFRL, 2022)
Mikrobielle Biomineralisation - Biozement Bio-Beton als nachhaltiger Baustoff Agile Errichtung von militärischen Flugplätzen durch Biomineralisation des natürlichen Bodens. (AFRL 2023)

NRW: Forschung und Industrie mit Bezug zur industriellen Biotechnologie

NRW ist Deutschlands größter Chemiestandort mit rund 450 Unternehmen, gut 100.000 Beschäftigten und einem Branchenumsatz von ca. 49 Mrd. EUR. (Statistik NRW o.J) Im Bereich der Biotechnologie insgesamt gibt es in NRW nach Angaben des Landescluster BIO.NRW 122 spezialisierte Biotech-Unternehmen, die mit 6.790 Beschäftigten 27 % des gesamtdeutschen Jahresumsatzes der Branche erwirtschaften. 29,9 % der Investitionen in Forschung und Entwicklung in Deutschland entfallen demnach auf NRW. (BIO.NRW o.J.) NRW verfügt über eine erstklassige Forschungslandschaft – auch im Bereich der Life Sciences und Biotechnologie. Der Cluster Industrielle Biotechnologie (CLIB) als internationaler Open-Innovation-Cluster hat seinen Kern in NRW und verbindet Großunternehmen, KMU und Startups auf einer gemeinsamen Plattform für industrielle Biotechnologie und verfolgt die Mission: „networking biotechnology – creating sustainability". (CLIB 2026) 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind zwar noch keine Aktivitäten der industriellen Biotechnologie mit Anwendung in der SVI in prominenter Form öffentlich. NRW verfügt aber wie dargestellt über große Potenziale im Hinblick auf die Forschungskompetenzen und die industriellen Kapazitäten. Der geplante EU Biotech Act 2026 verspricht Erleichterungen in Zulassungsverfahren für biotechnologische Produktionsverfahren. (EP 2026) Kommerzielle Innovationen werden schon bzw. müssen zukünftig zunehmend systematisch in den Verteidigungsbereich integriert werden (Reverse Spin-off) – auch aus dem Bereich der Biotechnologie. (NATO 2024) Das EU Dual-Use White Paper benennt Lücken zwischen ausschließlich zivilen und ausschließlich militärischen Programmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung als strukturelles Problem und verweist u.a. auf die „Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)" auch im Kontext von Biotechnologien und Bioproduktion. (EC 2024) 

Internationale Entwicklungen

USA: Die USA betonen die Bedeutung von Biotechnologie für nationale Sicherheit und industrielle Souveränität sehr nachdrücklich. (National Security Commission on Emerging Biotechnology 2025). Besonders wichtig sind Bioproduktion, Lieferkettenresilienz, technologische Souveränität und institutionalisierter Technologietransfer. (US Congress 2026)

China: China verfolgt Biotechnologie als strategische Staats- und Machttechnologie. Als besonders relevant werden die Erhebung und Pflege von Genomdaten, Skalierung industrieller Biotechnologien und die Kopplung ziviler und sicherheitsrelevanter Innovationsstrukturen angesehen. (ISAB 2024)

Europäische Union: Die EU erkennt Biotechnologie ausdrücklich als kritische Dual-Use-Technologie an. (EC 2024) Die Debatte konzentriert sich auf bessere Verzahnung ziviler und verteidigungsnaher Forschung, Förderinstrumente und strategische Kapazitäten.

Deutschland: Deutschland hat starke wissenschaftliche und industrielle Kompetenzen, aber keine gleich stark sicherheitsorientierte Biotech-Governance wie die USA. Die deutsche Politik fokussiert unter dem Begriff Bioökonomie bislang stärker auf Nachhaltigkeit und Innovationsförderung. (BMFTR 2020)

NATO: Industrielle Biotechnologien werden von der NATO zunehmend als sicherheits- und verteidigungspolitisch relevant angesehen NATO (2024) mit besonderer Bedeutung für Versorgungssicherheit, Schutz, Resilienz und Verteidigungsinnovationen.

Zahl des Monats

500 Mrd. USD: So hoch ist die Schätzung des Weltmarkts der weißen Biotechnologie im Jahr 2026. (Research and Markets 2026) Der Begriff „weiße Biotechnologie" wird vielfach synonym zum Begriff industrielle Biotechnologie verwendet. Der Marktforschungsbericht von „Research and Markets“ erwartet für die Jahre bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Marktwachstum von mehr als 10 %.

Weitere Informationen / wichtige Ansprechpartner in NRW

  • Defence.NRW: Zentrale Plattform für Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft in NRW; erster Ansprechpartner für Dual-Use- und Verteidigungskontexte
  • CLIB – Cluster Industrielle Biotechnologie e.V.: Zentrale Schnittstelle für industrielle Biotechnologie in NRW; relevant für Biomanufacturing, Materialien und Bioökonomie
  • Forschungszentrum Jülich – IBG / IBG-1: Relevanter Forschungspartner für Biotechnologie, Bioökonomie und biobasierte Produktionssysteme
  • Fraunhofer UMSICHT: Anwendungsnahe Forschung zu Materialien, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie
  • RWTH Aachen – AVT: Starke Kompetenzen in Bioverfahrenstechnik und industriellen Bioprozessen
  • Universität Bielefeld – CeBiTec: Forschung zu mikrobieller Biotechnologie und Bioproduktion
  • BIO.NRW: Zentrales Landesnetzwerk für Biotechnologie und Life Sciences; relevant für Vernetzung, Förderzugänge und Sichtbarkeit
  • BioRiver e.V.: Regionales Biotechnologie-Netzwerk in der Rhein-Ruhr-Region; relevant für Unternehmen, Start-ups und Transfer
  • TU Dortmund: Wissenschaftliche Kompetenzen in Bioverfahrenstechnik / Chemical Engineering
  • Covestro AG: Material- und Polymerkompetenz
  • Evonik Industries AG: Spezialchemie und industrielle Biotechnologie
  • Lanxess AG: Spezialchemie und kritische Vorprodukte
  • Henkel AG & Co. KGaA: Klebstoffe, Beschichtungen, materialnahe Anwendungen
  • Bayer AG: Großer Life-Science- und Chemieakteur mit hoher systemischer Relevanz für das NRW-Ökosystem

AFRL (2022) Air Force Research Lab, AFRL teams with industry to expand alternative natural rubber supply, https://www.afrl.af.mil/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

AFRL (2023) Biocement for Agile Infrastructure, https://afresearchlab.com/… und Carter et al. (2025) Scaling Up Biocement Production in the Department of the Air Force, Proc. of the ICBBG, https://www.issmge.org/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

BIO.NRW (o.J.) Standort Nordrhein-Westfalen, https://bio.nrw.de/…, (Zugriff 13. Mai 2026).

BMFTR (2020) Nationale Bioökonomiestrategie, https://www.bmftr.bund.de/…, (Zugriff 25. Mai 2026).

CLIB (2026) CLIB Cluster Industrielle Biotechnologie, CLIB: Biotechnologie vernetzen – Nachhaltigkeit schaffen, https://www.clib-cluster.de/… und Broschüre 2026 (PDF), (Zugriff 11. Mai 2026).

DARPA (2023) Turning Scrap Wood into Reusable Material, https://www.darpa.mil/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

DARPA (2026) Upgrading Biomass Waste into Strategic Materials, https://www.darpa.mil/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

DARPA (2021) Synthetic Biomanufacturing Transitions to the Real World, https://www.darpa.mil/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

EC (2024) European Commission, Dual-Use Technologies – White Paper on Options for Enhancing Support for Research and Development, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/…, (Zugriff 11. Mai 2026).

EC (2025) European Commission, White Paper for European Defence – ReArm Europe Plan/Readiness 2030, White Paper (PDF), (Zugriff 11. Mai 2026).

EC (2024) White Paper on options for enhancing support for research and development involving technologies with dual-use potential, White Paper (PDF), (Zugriff 27. Mai 2026).

EC (2025) Commission Staff Working Document – Impact Assessment Report accompanying the proposal for a Regulation on the Biotech Act, Impact Assessment (PDF), (Zugriff 27. Mai 2026).

EP (2026) European Parliament, European Biotech Act II, „A new plan for Europe's sustainable prosperity and competitiveness", https://www.europarl.europa.eu/…, (Zugriff 11. Mai 2026).

Gibbons, Henry S., und Anna M. Crumbley (2024) Accelerating Transition of Biotechnology Products for Military Supply Chains, Joint Force Quarterly 113, https://ndupress.ndu.edu/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

ISAB (2024) United States Department of State – International Security Advisory Board: ISAB Report on Biotechnology in the People's Republic of China's Military-Civil Fusion Strategy, ISAB Report (PDF), (Zugriff 27. Mai 2026).

NASEM (2025) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Strategic Report on Research and Development in Biotechnology for Defense Innovation. Washington, DC: The National Academies Press, https://doi.org/10.17226/27971, (Zugriff 13. Mai 2026).

National Security Commission on Emerging Biotechnology (2025) Charting the Future of Biotechnology: An Action Plan for American Security and Prosperity, https://biotech.senate.gov/, (Zugriff 25. Mai 2026).

NATO (2024) Baldwin, S., Dual-Use Technologies, Report, NATO Parliamentary Assembly, Economics and Security Committee, https://www.nato-pa.int/…, (Zugriff 11. Mai 2026).

Research and Markets (2026) White Biotechnology Market Report 2026, https://www.researchandmarkets.com/…, (Zugriff 13. Mai 2026).

Statistik NRW (o.J.) Eckdatentabelle – Chemische Betriebe: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz, https://statistik.nrw/…, (Zugriff 13. Mai 2026).

US Congress (2026) National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, NDAA FY2026 (PDF), (Zugriff 25. Mai 2026).

US Army (2020) Army Project Turns to Nature for Help with Self-Healing Material, https://www.army.mil/…, (Zugriff 27. Mai 2026).

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