自动化和可编程的无细胞系统,用于可扩展的合成生物学,重点是生物基础集成
Ji-Su Jun1, Sujin Hong1, Jun-Hong Park1,2
1Synthetic Biology Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon 34141, Republic of Korea.
Journal of microbiology and biotechnology
|September 18, 2025
概括
无细胞蛋白合成 (CFPS) 与自动化生物发明集成加速了生物工程. 这种强大的组合使得快速的原型,精确的控制和可扩展的生物制造成为可能,从而推进合成生物学应用.
科学领域:
- 合成生物学 合成生物学
- 生物技术是生物技术.
- 生物工程是生物工程.
背景情况:
- 无细胞蛋白合成 (CFPS) 为生物工程提供了一个细胞独立的平台.
- CFPS克服了细胞生存能力的局限性,使快速的设计代和受控实验成为可能.
- 与生物基础设施的整合提高了可扩展性和自动化兼容性.
研究的目的:
- 在CFPS和自动化生物造厂的融合处审查技术创新.
- 概述生物工程当前的能力,挑战和未来方向.
- 突出可编程,可扩展和分布式生物制造的进步.
主要方法:
- 关于CFPS,生物造厂,自动化技术和机器学习的最新文献的审查.
- 对提高CFPS可扩展性和可重复性的技术进步进行分析.
- 探索CFPS与自动化平台的协同应用.
主要成果:
- 结合生物造,CFPS显著加快了设计-构建-测试-学习的周期.
- 自动化技术 (液体处理,数字微流体) 提高了CFPS工作流的可扩展性和可重复性.
- 机器学习集成使生物系统的预测优化成为可能.
结论:
- CFPS和生物基础设施的融合代表了生物工程的变革性方法.
- 未来的方向包括进一步提高可编程性,可扩展性和分布式生物制造.
- 这种协同效应有望加速新生物系统的发现和应用.


