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摘要:
合成生物学是以工程化设计思路,构建标准化的元器件和模块,改造已存在的天然系统或者从头合成全新的人工生命体系,实现在化学品合成(包括材料、能源和天然化合物)、医学、农业、环境等领域的应用。人们利用基本的生物学元件设计和构建了基因开关、振荡器、放大器、逻辑门、计数器等合成器件,实现对生命系统的重新编程并执行特殊功能。模块化处理生物的代谢途径,并在底盘细胞上进行组装和优化,可以实现大宗化学品和精细化学品的合成。目前人们已经在丁醇、异丁醇、青蒿素和紫杉醇等化合物的生物合成上取得了重要进展。近年来还发展了多种基因组编辑和组装技术,可精确地对基因组进行编辑,人们还成功地合成了噬菌体基因组、支原体基因组和酵母基因组。在未来的50~100年内,合成生物学将对人类的医疗、化学品制造(含药品)、军事产生渐进性的、渗透性的但颠覆性的意义。
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文献信息
篇名 合成生物学研究进展
来源期刊 化工学报 学科
关键词 合成生物学 生化工程 代谢 元器件 模块 基因线路 化学品合成 基因组
年,卷(期) 2015,(8) 所属期刊栏目 综述与专论
研究方向 页码范围 2863-2871
页数 9页 分类号 Q81
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20150648
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林章凛 清华大学化学工程系 19 103 6.0 10.0
2 刘鹏 清华大学化学工程系 47 601 12.0 24.0
3 张艳 清华大学化学工程系 36 239 9.0 15.0
4 王胥 清华大学化学工程系 1 9 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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合成生物学
生化工程
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化学品合成
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化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
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