合成生物学2022,Vol.3Issue(2) :279-301.DOI:10.12211/2096-8280.2022-008

合成生物学与纳米生物学的交叉融合及其在生物医药领域的应用

Integration of synthetic biology and nanobiotechnology for biomedical applications

郑涵奇 吴晴 李洪军 顾臻
合成生物学2022,Vol.3Issue(2) :279-301.DOI:10.12211/2096-8280.2022-008

合成生物学与纳米生物学的交叉融合及其在生物医药领域的应用

Integration of synthetic biology and nanobiotechnology for biomedical applications

郑涵奇 1吴晴 1李洪军 2顾臻3
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作者信息

  • 1. 浙江省先进递药系统重点实验室,浙江大学药学院,浙江 杭州 310058
  • 2. 浙江省先进递药系统重点实验室,浙江大学药学院,浙江 杭州 310058;浙江省系统与精准医学实验室,良渚实验室,浙江大学医学中心,浙江 杭州 311121
  • 3. 浙江省先进递药系统重点实验室,浙江大学药学院,浙江 杭州 310058;浙江省系统与精准医学实验室,良渚实验室,浙江大学医学中心,浙江 杭州 311121;浙江大学医学院附属邵逸夫医院,普外科,浙江 杭州 310016;高分子合成与功能化教育部重点实验室,浙江大学高分子科学与工程系,浙江 杭州 310027
  • 折叠

摘要

合成生物学与纳米生物学的交叉融合业已成为促进生物技术与生物医药领域发展的重要方向之一.利用合成生物学技术可以帮助生物源性纳米材料创造特殊的结构与功能,驱动纳米生物学的发展.纳米技术的应用则可助力基因线路递送,提升基于合成生物学的生产效率;参与介导基因调控,拓展合成生物学技术的应用场景.合成生物学和纳米生物学的融合可以构建出纳米级功能模块和纳米人工杂合系统,增强改造后体系的功能.本文将着重介绍近期合成生物学和纳米生物学交叉融合的相关研究进展,从纳米技术为合成生物学的发展赋能、合成生物学成为助力纳米技术应用的新引擎以及合成生物学和纳米生物学融合发展这三个角度,着重阐述该领域近期的重点工作,剖析并展望相关技术在基因编辑、药物递送以及医学成像等生物医药领域的应用和前景.未来,合成生物学和纳米生物学的交叉融合可能朝着模块化、标准化、仿生化、功能集成化和智能化的方向进一步发展,为生物医药领域带来新的突破.

关键词

纳米技术/合成生物学/仿生/基因工程/药物递送

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基金项目

国家重点研发计划(2021YFA0909900)

国家自然科学基金(52173142)

浙江大学科研启动经费项目()

出版年

2022
合成生物学

合成生物学

CSTPCDCSCD北大核心
ISSN:
被引量1
参考文献量3
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