藍晶微生物完成數千萬元A+輪融資,合成生物產業(yè)進入快速成長期
其中,設計是指根據目標產物設計合理的基因通路,利用細胞內部天然既有或外源補充的物質合成目標化合物,即原料在多種酶的作用下轉化為目標產物的過程。構建是指根據設計的基因序列制造出相應的DNA片段并確;蛲吩诨罴毎腥珙A期地工作。測試是指搭建完成細胞工廠后,對細胞狀態(tài)、中間產物濃度和終產物濃度等多項指標進?評估。隨后,根據測試結果的反饋對設計進行優(yōu)化迭代,最終獲得目標產物的細胞工廠。
從實驗室到工廠,合成微生物解決的不只是化合物合成成本的問題,而且超越傳統(tǒng)化學工藝,正在創(chuàng)造全新的分子和材料。李騰博士指出,“就像集成電路轉變了信息處理的方式一樣,合成微生物也將改變人們在未來如何獲取新分子和新材料”。
合成生物技術產業(yè)化進程加快
合成生物學的產業(yè)化落地率先發(fā)生在國外,Ginkgo Bioworks、Lodo Therapeutics、Zymergen、Synlogic、Indigo Agriculture等創(chuàng)業(yè)公司已經成為合成生物技術領域的明星企業(yè)。其中,將合成生物技術和人工智能結合起來,應用于電子工業(yè)新材料開發(fā)的Zymergen,成長格外迅速。
2013年,Jed Dean和Zach Serber在美國加州埃默里維爾成立Zymergen。在此之前,他們在合成生物技術公司 Amyris 研發(fā)可再生能源。在嘗試改造微生物去生產生物燃料的過程中,兩人發(fā)現使用傳統(tǒng)的研發(fā)方式進展緩慢——10個設計方案的測試需要1個月時間才能完成,他們希望運用自動化來加快實驗進程,并把這種想法落地在Zymergen。
Zymergen將智能和自動化技術融入到設計、構建和測試的全流程中,并結合海量的?物組學數據,使得工程化改造微生物的效率成倍提升,并將其應用于柔性有機發(fā)光半導體(flexible OLED)等新型電子工業(yè)材料的開發(fā)。據Crunchbase記載,Zymergen成立近7年來,總共完成4輪超過5億美元融資。
藍晶微生物于2019年10月與央企化工巨頭中化國際(600500.SH)在清華大學簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方共同推動生物基可降解材料PHA的產業(yè)化,是國內合成生物技術產業(yè)化的一項重要進展。
用生物實驗的自動化構建技術壁壘
由于生物系統(tǒng)的復雜性,在活細胞內設計基因通路是一項難度極大的工作。藍晶微生物研發(fā)團隊的基因通路設計和開發(fā)能力在全世界處于領先地位,顧問團隊更是合成生物技術領域一系列技術標準和理論的早期奠基者。具有生物與物理復合學術背景的張浩千博士曾在5年前設計并合成了包含>50個基因元件的基因通路,該通路的復雜度至今無人超越;李騰博士則憑借其將合成生物技術應用于工業(yè)微生物領域的成就在2019年入選《麻省理工科技評論》評選出的中國區(qū)“35位35歲以下科技創(chuàng)新青年”和《財富》雜志中國40位40歲以下商界人物。目前,藍晶微生物已經建立起國內外產業(yè)界獨有的基因通路設計平臺,該平臺面向醫(yī)療、環(huán)保和消費領域的分子和材料創(chuàng)新需求可輻射千億美元規(guī)模的全球市場。
藍晶微生物工作流(資料來源:藍晶微生物)
在張浩千博士看來,阻礙合成生物學進一步發(fā)展的因素主要有兩個:
第一,每堿基對DNA的合成成本限制了合成生物技術所能處理的生物系統(tǒng)的規(guī)模。盡管在過去20年中,DNA合成成本已經降低1000倍,但至少還需要一個數量級的成本降低,才能在任意生物細胞中開展基因組規(guī)模的工程化改造。
第二,生物實驗自動化的程度決定了設計、構建和測試的循環(huán)迭代速度。高通量、良好集成的自動化實驗將大大加快數據采集的過程,拓寬數據記錄和分析的維度,提高生物研發(fā)結果的再現性。
藍晶微生物正在構建一個依靠自動化技術研發(fā)細胞工廠的流水線,并逐步使用智能來取代傳統(tǒng)解讀實驗數據,公司自主開發(fā)的Holog系統(tǒng)能夠存儲、分析所有的實驗過程數據。
李騰博士表示,“現階段,我們研發(fā)自動化平臺的聚焦點是測試環(huán)節(jié),這對于藍晶微生物進行高效率的微生物定制開發(fā)非常關鍵!

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