
合成生物学是通过工程化的思路,对生物体功能代码,如酶、合成途径及底盘细胞的代谢调控网络等进行重编以设计出带有新型功能的生命体,并完成特定用途的一门崭新科学。合成生物学通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步,合成生物学逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。由于存在多学科交叉,对技术、成本控制、研发人员要求高,合成生物学具有强壁垒属性。
合成生物学作为整合性平台,其直接输出的载体是菌种、催化酶和工艺,经过下游的应用于具体的场景获得最终产物,实现最终的价值。如为化工品、中间体和添加剂,还需要往更具应用属性的方向延伸,最终端才实现最大的价值。同时,合成生物学所使用的部分工具,已经实现公共化服务,如基因测序和DNA合成等,工具层也构成一个独立的体系。