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本文回顾了合成生物学的发展历程,探讨了其学科内涵,多方位反映合成生物学的发展现状及其促进“会聚”研究的科学意义与提升人类“能力”的战略价值。分析了自21世纪初创立到今天逐步厘清的关键科学问题、技术瓶颈及社会核心需求,讨论了未来突破与拓展的重点发展方向。为强化合成生物技术战略科技工程力量,推动我国合成生物学高质量发展,合成生物学及“会聚”研究的生态建设,以及高效率服务科技与社会发展,提供政策建议的参考。
01合成生物学的发展现状
合成生物学的革命性、颠覆性创新潜力,已成为世界各国争夺的科技战略高地,引发科技与产业的国际竞争。美国、英国、澳大利亚、欧盟等国家和地区不断更新研究和技术路线图,加大经费投入并持续支持新的研究项目,建立合成生物学/工程生物学研究中心和平台设施等。合成生物学的应用迅速向材料、能源等社会经济重要领域和医药、农业、食品等人民健康相关领域拓展,形成了新兴的“产业方向”,甚至可能形成“投资生态圈”。2021年全年完成近180亿美元的融资,几乎相当于2009—2020年所有融资额总和。新冠疫情推动合成生物学在医疗健康领域、食品营养领域的应用更加受资本青睐。
我国高度重视合成生物学研究。中央政府部门和科技界投入了大量资源,“十二五”期间,通过973计划、863计划战略布局了合成生物学的系统发展,并于2018年启动首个国家重点研发计划“合成生物学”重点专项。我国在科学研究、平台设施建设、国际交流合作等方面取得长足进步,出现了世界首例单条染色体真核细胞、二氧化碳到淀粉的从头合成等重大科技进展和突破。2020年以来,我国的合成生物学初创公司迅速发展,投融资高度活跃。
02合成生物学未来发展的重点技术
为把握国际发展态势和国家战略需求,需明晰我国合成生物学领域的发展思路、发展目标、优先发展领域及重要研究方向。合成生物学的核心科学问题包括生命体系结构相变与功能涌现原理,以及基于此原理解决生命系统的理性设计与构建的瓶颈问题。定量研究方法包括白箱模型和黑箱模型。未来技术主题包括基因编辑、合成与组装、设计技术、细胞工程、合成生物学先进分析技术、合成生物数据库、大数据智能分析与自动化实验。
03合成生物学未来主要应用领域
合成生物学的应用领域包括低碳生物合成、合成生物能源、生物活性分子的人工合成及创新应用、健康与医药、农业与食品、纳米与材料、环境等七个方向。面向“双碳”目标与产业变革,低碳生物合成需要研究工业原料路线的代替和农业生产方式的转变。合成生物能源面临技术瓶颈,需优化工艺、提高效率。生物活性分子合成及创新应用涉及天然产物研究。健康与医药领域关注传染病、慢性疾病的治疗。农业与食品方向解决光合作用、生物固氮等难题。纳米与材料领域利用生物合成技术发展新型材料。环境领域采用生物检测与修复技术。
04对我国合成生物学发展的政策建议
国家中长期生物技术人才发展规划(2010-2020年)旨在深入贯彻科学发展观,以建设生物技术强国和生物产业大国为宗旨,以“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”为指导方针。该规划的核心是人才的培养、引进和使用,目标是构建一支规模宏大、水平一流、结构合理、布局科学的生物技术人才队伍,为我国生物技术和产业发展提供坚实的人才支持。
基本原则包括:以需求为导向,结合现有资源,人才培养与经济发展紧密结合。在未来10年,我国生物技术人才队伍建设注重当前与长远的结合,既要关注当前人才现状,又要为长远目标进行科学预测和整体规划;强调创新与创业人才的融合,重视创新型和创业型人才的培养与支持;强调人才培养、引进和使用的协同,建立适应不同层次人才发展的机制;人才、项目与基地的结合,形成人才驱动项目和基地,项目与基地促进人才成长的模式;国内与国际人才资源的整合,加强国际交流与合作;以及高校、科研机构与企业的紧密合作,促进产学研一体化发展。
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