Järjestelmäbiotekniikka

Teknologian määritelmä

(Systems Biotechnology tai Biosystems Technology)

Järjestelmäbiotekniikka kuuluu systeemibiologiaan ja systeemibiolääketieteeseen (systeemibiolääketiede tai biosysteemilääketiede). Systeemibiotekniikassa sovellettavaa teknistä tiedettä voidaan kutsua myös systeemibiologiaan perustuvaksi bioteknologiaksi. Biotekniikka syntyi 1960-luvulla, joka käännettiin myös "biotekniikaksi". Se viittasi alun perin teolliseen mikrobifermentointitekniikkaan. 1970-luvun jälkeen geneettisen rekombinaatioteknologian kehitys muodosti käymistekniikan, solutekniikan, entsyymitekniikan ja geenitekniikan. Jne.", systeemibiotekniikka käännetään myös systeemibiotekniikaksi; biotekniikan pitäisi kuitenkin kuulua tarkemmin tekniikan alaan ja sisältää enemmän teknistä valmistusta, suunnittelua ja rakentamista jne., systeemibiotekniikka Se rakentaa sillan systeemibiotieteen ja biotieteen välille -insinööri.

Kiinan tiedeakatemia Zeng Bangzhe perusti vuoden 1999 alussa Saksaan genbrain-biosysteemiverkoston ja määritteli biologiseen systeemiteoriaan perustuvat kokeelliset, laskennalliset ja tekniset menetelmät. Biologinen järjestelmäanalyysi ja keinotekoinen biologinen systeemitutkimus sekä biologisen itseorganisoituvan järjestelmäpan-evoluutioteorian rakenneteorian verkkojulkaisu, joka perustuu käsitteeseen "negatiivinen entropia" "informaationa" ja tiedon tulkinta itseorganisoitumisen mitta, joka selittää, että biologinen on Itseorganisoitunut tiedonhallintajärjestelmä periytymistä ja kehitystä varten molekyyleistä, soluista, elimistä ja yksilöistä. Yhdysvalloissa vuonna 1989 pidetyssä International Symposium on Biochemical Systems Theory and Computer Models -symposiumissa käsiteltiin laskennallisen systeemibiologian tutkimusmenetelmiä. Vuonna 1974 puolalainen geneetikko Waclaw Szybalski kutsui geenirekombinaatioteknologiaa synteettisen biologian käsitteeksi. Vuonna 1978 lääketieteen Nobel-palkinto myönnettiin Daniel Nathansille ja Abelille DNA-restriktioentsyymien löytämisestä. Kun (Werner Arber) ja Smith (Hamilton Smith), Sgibalski kirjoitti Genes-lehdessä: Restriktioentsyymit johdattavat meidät uuteen synteettisen biologian aikakauteen. Vuonna 1980 Hobom B. kutsui geenirekombinaatioteknologiaa synteettiseksi biologiaksi. Molekyylisysteemibiologian ja keinotekoisen DNA-synteesitekniikan kehittyessä E. Kool ehdotti sitä uudelleen vuonna 2000, ja sitten D. Endy et al. käsitteli synteettistä biologiaa systeemibiologiaan perustuvana. Geenitekniikan tekniikka. 1900-luvun puolivälissä ja loppupuolella kemiallisen biologian, laskennallisen biologian ja synteettisen biologian kehittyessä korkean suorituskyvyn omiikkatekniikka ja biosirut, tietokoneohjelmistot, matemaattinen mallintaminen ja geneettinen synteesi jne. muodostivat biotekniikan järjestelmän. . säätiö.

Tekninen sisältö

Järjestelmäbiotekniikka, kokeellinen, laskennallinen ja tekninen teknologia, joka perustuu biosysteemiteorian menetelmään, mukaan lukien pääasiassa: 1), omics (omics) -järjestelmäbiotekniikka, johon sisältyy korkean suorituskyvyn biosiruteknologia, nanobioteknologia, genomiikka, proteomiikka, metabolomiikka ja muu biotekniikka; 2), laskentajärjestelmän biotekniikka, mukaan lukien bioinformatiikka, biologisten järjestelmien matemaattiset mallit, biotekniikan ohjelmistopaketit, solusignaalin siirto ja geenit Sääntelyverkkomallit jne.; 3), synteesi, geneettisesti muunneltu systeemibiotekniikka, joka sisältää geenien synteesin, kokonaiset geenit, genomit ja suunnittelutekniikan ja rakentamisen (rakentaminen), geneettisesti muunnetun biotekniikan ja keinotekoisen DNA-pohjaisen synteesin jne.

Systeemibiotekniikan ydinsisältö perustuu systeemitieteen periaatteisiin, jossa käytetään molekyylibioteknologiaa ja laskennallista biotekniikkaa, mukaan lukien mikrofluiditeknologian laboratorio. siru- ja omikkibiologiasta kliinisen molekyylidiagnostiikan kehittämiseksi , Lääkeseulonta- ja lääketeknologia, erityisesti synteettinen biologia solusignaalinsiirron, geenisäätelyn ja aineenvaihduntaverkoston keinotekoiseen suunnitteluun ja rakentamiseen, jotta voidaan kehittää leväbioenergiateknologiaa, aineenvaihduntatekniikan bioreaktoria, biologisia solujalostustehdas ja biotietokonetekniikka jne. .

Related Articles
TOP