合成生物学2022,Vol.3Issue(2) :260-278.DOI:10.12211/2096-8280.2021-035

合成纳米生物学——合成生物学与纳米生物学的交叉前沿

Synthetic nanobiology——fusion of synthetic biology and nanobiology

冯晴晴 张天鲛 赵潇 聂广军
合成生物学2022,Vol.3Issue(2) :260-278.DOI:10.12211/2096-8280.2021-035

合成纳米生物学——合成生物学与纳米生物学的交叉前沿

Synthetic nanobiology——fusion of synthetic biology and nanobiology

冯晴晴 1张天鲛 2赵潇 1聂广军1
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作者信息

  • 1. 国家纳米科学中心,中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室,中国科学院纳米科学卓越创新中心,北京 100190
  • 2. 国家纳米科学中心,中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室,中国科学院纳米科学卓越创新中心,北京 100190;吉林大学药学院,吉林 长春 130021
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摘要

近年来,纳米材料因独特的粒径效应、比表面积大、表面易修饰等优点被广泛应用于生物学研究领域.作为生物学中的重要新兴学科,合成生物学与纳米生物学的交叉研究是科学发展的必然结果,推动产生了一个全新的研究领域——合成纳米生物学:一方面,利用合成生物学的技术获取具有特殊生物功能的生物源纳米材料,形成以生物技术驱动的纳米材料合成理论;另一方面,利用纳米材料对生物体进行功能强化或者生命活动模拟,拓展合成生物学的工程化设计构建理念.本文根据本领域的最新进展,将合成纳米生物学分为基于基因工程化改造生物源纳米材料的"仿生命体"研究、基于纳米材料功能强化的杂合生物系统的"半生命体"研究和基于纳米材料模拟生命活动的"类生命体"研究三个细分领域.在此基础上,重点介绍了仿生细胞膜纳米颗粒、外泌体、细菌外膜囊泡、病毒样颗粒和细菌生物被膜等生物源纳米材料的改造及功能研究,以及纳米人工杂合细菌和细胞、人工光合系统的构建与应用.同时也介绍了纳米材料元件组装的纳米类酶、人工抗原递呈细胞、运动纳米机器人、DNA纳米机器人等仿生人工合成生物的最新研究进展.最后展望了纳米技术与合成生物学交叉领域的发展前景,分析了合成纳米生物学在肿瘤治疗、环境修复、能源工程等方面的应用潜力;剖析了当前"活细胞疗法"的优势与临床转化的局限性;对智能化药物输运平台的未来发展空间进行了展望.

关键词

纳米材料/合成生物学/合成纳米生物学/仿生命体/半生命体/类生命体

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基金项目

国家重点研发计划(2018YFA0208900)

国家重点研发计划(2018YFE0205300)

国家自然科学基金(31800838)

国家自然科学基金(31820103004)

国家自然科学基金(31730032)

国家自然科学基金(31800799)

国家自然科学基金(11621505)

北京市自然科学基金(Z200020)

北京市科技新星计划(Z201100006820031)

中国科学院高层次人才引进计划()

出版年

2022
合成生物学

合成生物学

CSTPCDCSCD北大核心
ISSN:
被引量4
参考文献量135
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