1.中国科学院武汉病毒研究所,生物安全大科学研究中心,病毒学国家重点实验室,湖北 武汉 430071
2.中国科学院深圳理工大学(筹)合成生物学院,广东 深圳 518055
3.中国科学院生物物理研究所,生物大分子国家重点实验室,北京 100101
[ "李峰,中科院武汉病毒研究所研究员,分析微生物学与纳米生物学研究中心副主任。研究方向为病毒纳米生物技术。" ]
[ "张先恩,中科院生物物理所研究员,中科院深圳理工大学(筹)合成生物学院教授,中国生物工程学会副理事长,合成生物学分会主任,亚洲生物技术协会(AFOB)纳米生物技术/生物传感/生物芯片分会共同会长。研究方向为合成生物学、纳米生物学、生物传感、分子病毒学。" ]
收稿:2022-04-09,
修回:2022-04-11,
纸质出版:2022-04-30
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李峰, 张先恩. 纳米合成生物学:融合创新的新维度[J]. 合成生物学, 2022, 3(2): 253-255
FEYNMAN R . There's plenty of room at the bottom [M ] // GILBERT D H. Miniaturization . New York : Reinhold Publishing Corporation , 1960 .
DREXLER K E , PETERSON C , PERGAMIT G , et al . Unbounding the future: the nanotechnology revolution [M ] . New York : William Morrow and Company, Inc , 1991 .
JARIWALA D , SANGWAN V K , LAUHON L J , et al . Carbon nanomaterials for electronics, optoelectronics, photovoltaics, and sensing [J ] . Chemical Society Reviews , 2013 , 42, ( 7 ): 2824 - 2860 .
ROCO M C . Nanotechnology: convergence with modern biology and medicine [J ] . Current Opinion in Biotechnology , 2003 , 14, ( 3 ): 337 - 346 .
ZHANG X E . Nanobiology-symphony of bioscience and nanoscience [J ] . Science China Life Sciences , 2020 , 63, ( 8 ): 1099 - 1102 .
CAMERON D E , BASHOR C J , COLLINS J J . A brief history of synthetic biology [J ] . Nature Reviews Microbiology , 2014 , 12, ( 5 ): 381 - 390 .
丁明珠 , 李炳志 , 王颖 , 等 . 合成生物学重要研究方向进展 [J ] . 合成生物学 , 2020 , 1 ( 1 ): 7 - 28 .
DING Mingzhu , LI Bingzhi , WANG Ying , et al . Significant research progress in synthetic biology [J ] . Synthetic Biology Journal , 2020 , 1 ( 1 ): 7 - 28 .
郑涵奇 , 吴晴 , 李洪军 , 等 . 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 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 279 - 301 .
ZHENG Hanqi , WU Qing , LI Hongjun , et al . Integration of synthetic biology and nanobiotechnology for biomedical applications [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 279 - 301 .
冯晴晴 , 张天鲛 , 赵潇 , 等 . 合成纳米生物学——合成生物学与纳米生物学的交叉前沿 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 260 - 278 .
FENG Qingqing , ZHANG Tianjiao , ZHAO Xiao , et al . Synthetic nanobiology——fusion of synthetic biology and nanobiology [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 260 - 278 .
施茜 , 吴园园 , 杨洋 . DNA纳米技术与合成生物学 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 302 - 319 .
SHI Qian , WU Yuanyuan , YANG yang . DNA nanotechnology and synthetic biology [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 302 - 319 .
翟婷婷 , 顾宏周 , 樊春海 . 蛋白质组装体辅助的酶固定: 精准构建有机相高效生物催化剂 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 256 - 259 .
ZHAI Tingting , GU Hongzhou , FAN Chunhai . Enzyme immobilization assisted by protein assemblies for highly efficient biocatalysis in organic systems [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 256 - 259 .
许仕琳 , 许海燕 . 双特异性抗体及纳米技术在肿瘤免疫治疗中的应用进展 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 352 - 368 .
XU Shilin , XU Haiyan . Progress of bispecific antibodies and nanotechnology in tumor immunotherapies [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 352 - 368 .
刘奇奇 , 王春玉 , 齐天翊 , 等 . 合成生物纳米酶 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 320 - 334 .
LIU Qiqi , WANG Chunyu , QI Tianyi , et al . Synthetic biological nanozyme [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 320 - 334 .
胥欣欣 , 匡华 . 基于合成受体的食品污染物生物检测进展 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 399 - 414 .
XU Xinxin , KUANG Hua . Advances in the biological detection of food contaminants based on synthetic receptors [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 399 - 414 ..
黄利利 , 张韩 , 王伟伟 , 等 . 基于生物正交反应的病毒功能化及其生物医学应用 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 335 - 351 .
HUANG Lili , ZHANG Han , WANG Weiwei , et al . Bioorthogonal functionalization of viruses for biomedical applications [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 335 - 351 .
武伟红 , 李炜 , 张先恩 , 等 . 合成生物学与荧光成像技术 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 369 - 384 .
WU Weihong , LI Wei , ZHANG Xian'en , et al . Synthetic biology for fluorescent bioimaging [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 369 - 384 .
梁晓声 , 郭永超 , 门冬 , 等 . 病毒-纳米金杂合导电网络结构在电化学分析的应用 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 415 - 427 .
LIANG Xiaosheng , GUO Yongchao , MEN Dong , et al . Hybrid systems of virus and nano-gold conducting networks for electrochemical analysis [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): : 415 - 427 .
CUI R , LIU H H , XIE H Y , et al . Living yeast cells as a controllable biosynthesizer for fluorescent quantum dots . [J ] . Advanced Functional Materials , 2009 , 19 ( 15 ): 2359 - 2364 .
贾剑红 , 杨玲玲 , 刘安安 , 等 . “时-空耦合”活细胞合成量子点 [J ] . 合成生物学 , 2022 , 3 ( 2 ): 385 - 398 .
JIA Jianhong , YANG Lingling , LIU An'an , et al . Space-time-coupled live-cell synthesis of quantum dots [J ] . Synthetic Biology Journal , 2022 , 3 ( 2 ): 385 - 398 .
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