合成生物学研究进展

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合成生物学高通量测序基因测序 |
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中国医药生物技术 2012
年2
月第7
卷第1
期
合成生物学作为一个新兴的前沿学科,由于其巨大的潜在应用价值而成为各国政府争相抢占的资助领域和各科研机构的研究热点。近年来,合成生物学在生物能源、生物医药和生命合成等领域取得了长足发展和重要突破。本文就合成生物学取得的重大科研进展及其国际、国内发展形势进行综述。
合成生物学是以工程学和生物学为基础,以创新为导向迅速发展起来的新研究领域。高通量、低成本的基因测序技术、DNA 合成技术及其公司化运作,为该领域发展奠定坚实基础。合成生物技术通过多学科交叉集成,从天然生物系统中获取各种元件,将其合理组合,形成标准化、可替换、工程化的功能模块,实现用现代工程科学理念构建和改造生物系统。合成生物学一方面探索生命内在运行模式和进化等基础科学问题,另一方面则直接面向产业,通过对现有生物体的理性目标化改造产生直接效益,为解决能源资源耗竭、人类健康、环境污染等社会可持续发展的瓶颈问题提供直接有效的技术,并带动传统产业升级和开辟新兴产业。
1 当前合成生物学的重点成果
1.1 生物能源方面
2008 年,Liao 领导的研究组从酿酒酵母、乳酸乳球菌及丙酮丁醇梭菌中引入 2-酮酸脱氢酶,从酿酒酵母中引入2-乙醇脱氢酶,通过基因优化和重构,实现大肠杆菌内全新的高级醇合成路径,研究结果发表在《自然》杂志上。2009年,通过对细长聚球蓝细菌的基因工程改造,增加 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶的表达量,并将来自乳酸乳球菌、枯草芽孢杆菌及大肠杆菌的相关基因进一步导入工程菌,使之利用 CO2 和光生产异丁醛,成功实现利用光来生产生物能源分子。2010 年,Liao 研究组利用乙酰羧酸合成酶链延长模块和酮酸脱羧酶,在蓝细菌PCC7942 中构建了由丙酮酸到异丁醛的合成途径。合成的异丁醛是平台代谢物,可以生成一系列具有重要功能的生物分子。2010 年,美国LS9 生物技术公司利用在蓝细菌中发现的脂酰 ACP 还原酶和醛脱羰酶以原核生物脂肪酸合成途径的中间代谢物脂酰 ACP 为底物,合成烷烃类和烯烃类,论文发表在 2010年《科学》杂志上。
1.2 药物合成方面
1.3 合成生命方面
2 西方国家对合成生物学的支持情况
近年来,美国、英国等发达国家纷纷投入巨资建立研究机构和开展研究项目,以抢占合成生物学研究发展的先机。2001 年,美国能源部启动了主要针对重要模式微生物的Genome To Life(GTL)研究计划,将系统生物学研究和精确的、低成本的基因合成以及合成基因组的构建提上日程。美国国家自然科学基金于 2006 年投入 2000 万美元资助建立合成生物学工程研究中心(synthetic biology engineering research center,SynBERC),由加利福尼亚大学伯克利分校、哈佛大学、麻省理工学院、加州大学旧金山分校等共同组建。美国生物经济研究会于 2007 年发表了《基因组合成和设计之未来——对美国经济的影响》的研究报告,分析了合成生物学及基因组工程支撑技术的迅速发展,认为合成生物学将在化学品生产、能源、疫苗及医药等方面有极为重要的应用前景,具有重大的经济及社会意义。威尔逊中心的分析表明,自 2005 年美国政府对合成生物学相关研究已投入 4.3 亿美元。不仅美国投巨资资助合成生物学的发展,欧洲各国也高度重视合成生物学的研究。2005 年欧盟在第 6 个研究框架规划中发表了《合成生物学——将工程应用于生物学》的项目报告。该报告给出了合成生物学清楚的定义及范围;展望了合成生物学未来 10 ~ 15 年在生物医药、环境与能源等领域的前景。欧盟 2007 年启动了《合成生物学——新出现的科学技术》引导项目共 18 项。2008 年英国生物技术与生物科学研究理事会将合成生物学列为优先资助的研究领域。英国皇家工程院于 2009 年 5 月发表了《合成生物学》蓝皮书,不但系统阐明了合成生物学研究范围、应用前景及其社会影响,而且明确提出英国要在不久的将来保持和提高在该领域的绝对国际领先地位。英国工程与物理科学研究委
3 中国对合成生物学的支持情况
“863”计划也正在组织关于合成生物技术研究的项目,解决合成生物技术实际应用中面临的关键技术问题。通过关键技术的突破,提高中国在生物能源、药物研究与生产等领域的综合能力。
4 合成生物学与生物安全和伦理道德
合成生物学技术的快速发展引起了社会各界对其在生物安全和伦理道德方面的关注。随着合成生物技术的不断成熟,它是否会引起像转基因技术,干细胞技术一样的争议和恐慌?另外,恐怖分子会不会利用合成生物学技术制造生物武器威胁社会?毋庸置疑,合成生物技术带来的社会效益和风险是并存的,所以在发展关键技术的同时,要尽快制定相关法规和制度,加强核心技术专利权的保护,保证并促进合成生物学技术健康、快速地发展。
5 展望
国际人类基因组计划完成后,人类对改造天然产物和创造新生命的强烈愿望使得合成生物学逐渐为大家所认识并得到重视。经过大约 10 年的发展,到 2011 年,合成生物学已经取得一个又一个重要突破。《科学》、《自然》杂志都将合成生物学评为 2010 年度重大科学事件之一,《科学美国人》、《时代》周刊、《国际财经日报》、《科技日报》等报刊也都对合成生物学对科学发展的重大影响给予肯定。
随着合成生物学研究和相关生物技术的快速进展,将会有越来越多的合成生物学零件和模块得到表征及标准化;更加复杂精细的合成基因线路会在原核生物及真核生物中得以应用;像 JCVI-syn1.0 一样的“合成细胞”将进一步发展。在应用方面,合成生物技术将对生物能源、植物源药物、环境保护等战略性新型产业产生强有力的推进作用,为微生物药物产业的技术创新和产业化升级提供强大的技术支撑,成为生物技术领域一个重要的前沿方向。
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