报告人:马延和,中科院天津工业生物技术研究所所长
观点:从植物天然产物中可以获得的药物,包括营养保健品。2015年诺贝尔奖得主屠哟哟先生青蒿素的发明也是得益于中医药的贡献。目前,药用植物开发与应用面临资源匮乏、含量稀少、化学合成难、生长特性差、人工培养难等问题,都限制着我们从天然植物中去获取化合物。合成生物学技术正描绘未来的无限可能,所谓的合成生物学是对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新的合成,甚至创建属于非自然功能“人造生命”,也就是可以创造、超越自然的。合成生物学的关键是设计与合成,从依赖自然的基因做资本,由物理来设计功效。基因组全化学合成是合成生物学研究的里程碑。Craig Venter团队历时多年,化学全合成了支原体基因组,并实现了活细胞移植,创造了第一个人造生命——辛西娅。合成生物学不仅仅是转基因,我们还可以去创造基因来赋予生命体新功能,在药物、化工、材料、能源等方面可以提供一个可持续的努力,特别是在药物化学方面,我们通过合成生物学的理念和手段在细胞内可以设计任何的生化反应,创建任何的遗传代谢途径来合成任何的有机分子。
报告人:马延和,中科院天津工业生物技术研究所所长
观点:从植物天然产物中可以获得的药物,包括营养保健品。2015年诺贝尔奖得主屠哟哟先生青蒿素的发明也是得益于中医药的贡献。目前,药用植物开发与应用面临资源匮乏、含量稀少、化学合成难、生长特性差、人工培养难等问题,都限制着我们从天然植物中去获取化合物。合成生物学技术正描绘未来的无限可能,所谓的合成生物学是对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新的合成,甚至创建属于非自然功能“人造生命”,也就是可以创造、超越自然的。合成生物学的关键是设计与合成,从依赖自然的基因做资本,由物理来设计功效。基因组全化学合成是合成生物学研究的里程碑。Craig Venter团队历时多年,化学全合成了支原体基因组,并实现了活细胞移植,创造了第一个人造生命——辛西娅。合成生物学不仅仅是转基因,我们还可以去创造基因来赋予生命体新功能,在药物、化工、材料、能源等方面可以提供一个可持续的努力,特别是在药物化学方面,我们通过合成生物学的理念和手段在细胞内可以设计任何的生化反应,创建任何的遗传代谢途径来合成任何的有机分子。
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