在合成生物学是侧重于不属于自己的自然生物系统的制造纪律。因此,他们的目标不是要结合现有生物的遗传信息,而是要创造部分或绝对的人工生命形式。
按照这个定义,可以表达出这种合成物质是一种材料生产技术,它是基于对复杂分子过程的研究而创新的。
合成生物学通过DNA寻求组成可编程的微生物或计算机基因组。资料来源:Foto.com
还很容易强调,合成生物学的特点是跨学科的应用,因为它的研究方法是基于生物学和生物系统工程学的。
与生物工程学不同,生物工程学的目的是随意重新编程和改变遗传物质以产生一种生物机器,而该专业试图寻找另一种思维方式,观察和提出人类和社会有机体的进化。
同样,合成生物学也远离传统生物技术,因为后者寻求操纵和修改脱氧核糖核酸(DNA)信息,而前者则侧重于组成可编程微生物或计算机基因组。
因此,可以说该学科具有干预新陈代谢和开发工业产品的能力。此外,将来您可以开发一个项目来帮助阻止气候变化并减少对化石燃料的依赖。
历史
合成生物学的诞生包括两个基本事件:第一次是在20世纪中叶,当时一群基因工程专业的学生设法操纵了大肠杆菌。
目的是让学生掌握如何重新编程细菌的基本知识。但是,他们最终发现进行实验时,大肠杆菌菌株可以替代从动物或尸体获得的细胞
由于这种干预和有机系统修饰的活动,出现了另一个研究领域,他们称之为合成生物学。在Jacques L. Monod(1910-1976)和FrançoisJacob(1920-2013)进行的研究之后,该学科在60年代获得了更大的关注,这是合成生物学的第二重要事件。
这些科学家的贡献是揭示了调节遗传信息的基础。也就是说,他们暴露了基因组的内容和解码所述信息的技术,以便通过公开的数据设计蜂窝网络的新模型。
这一进步推动了合成生物学的发展,因为它为合成生物学提供了编程,描述和与遗传材料互动的工具。
合成生物学具有允许对遗传物质进行编程,修改和描述的工具。资料来源:foto.com
名字的由来
合成生物学,又称英文“ SynBio”,是一门新兴学科。然而,它在20世纪末成为研究的主题。
从那时起,在美国和欧洲,分子功能的研究一直在不断发展。但是,除了其科学原理外,还可以方便地强调该专业的名称与名称的来源不同。
这是因为1912年首次使用了合成生物学这个术语。斯特凡·勒杜克(StéphaneLeduc,1853-1939年)使用这种分类来指代他关于生命的物理和化学机制的作品。
法国生物学家使用这些术语来描述自然系统如何与人工过程共存。因此,几十年后,科学家们使用这个名称来表示生物学和基因工程的特定分支。
正在研究什么(研究对象)
这项科学应用研究的主要目的是分解组成脱氧核糖核酸(DNA)的各种生物回路。目的是检查每个基因的序列和编码,以便以后能够模仿它们的行为。
一旦遗传物质的功能发生改变,专家就会致力于制造和编程有助于改善人们生活质量的非自然生物。
从这个意义上说,研究人员的作用是模糊区分自动机和自动机的界限。因此,他们试图找到一种农作物在荒地上生长的工具,以检验其假设。
应用领域
合成生物学不仅试图将自然与人工过程联系起来,而且还试图参与许多现实领域,例如技术,农业,工业和能源。
但是,值得强调的是它是建筑领域的一门学科,这就是为什么其应用不断变化的原因。一些最重要的变体是:
智能药物
它包括生产必需成分是微生物的药物。为了使该项目起作用,有必要封装遗传物质。通过这种方式,可以根据每个人的需求对药物进行个性化设置。
基因治疗
该应用的特征在于制造病毒,该病毒将被整合到组织中,从而将它们整合到患者的基因组中。该实验的预期结果是机械感染将识别并破坏所有异常细胞。
主要概念
该科学学科的基础不是通过将合成生物纳入生物学研究来破坏免疫系统,而是试图通过基因组来重新思考细胞网络的结构。
因此,除了设计生物分子系统外,合成生物学还重新解释了遗传行为以了解生命过程。因此,该专业的两个主要概念被认为是技术手段。这些是:
遗传电路
它是由一组基因或微型计算机组成的工具,它们执行调节新陈代谢的任务。这些微生物被设计成减少由大肠杆菌引起的损害。
最小基因组
这是科学家在设计自动化单元时使用的基本元素。这是因为在有可能识别生物材料的最小结构时就建立了人造生物,这是至关重要的,因为它包含抵消细菌的重要防御作用的信息。
参考文献
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