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我们现在的生活,已经须臾离不开各种合成材料,例如尼龙、塑料等。它们都是通过化学合成得到的。不过,化学合成所涉及的,仅是一系列无生命的工艺流程:反应、催化、蒸馏……合成生物学在此基础上又进了一步,它把一些有机生命当作一部部活的机器,经适当改造之后,利用它们就可以合成我们想要的东西。青蒿素的合成就是最具代表性的例子。
青蒿素的发现
青蒿素的故事始于1967年。当时中国政府为了帮助在越南战争中饱受疟疾折磨的解放军战士,发起了寻找抗疟疾药物的计划。经过艰苦的攻关,一位叫屠呦呦的研究人员在尝试传统中医治疗发烧的配方时,无意中遇上了青蒿。
1979年,当青蒿中的活性成分——青蒿素被公之于众的时候,国际上普遍对此持怀疑态度:青蒿素看起来太不稳定了,不可能成为神奇的良药。而它的发现的中医背景,更加重了人们的疑虑。
直到1999年,当一家瑞士的制药公司开始出售含青蒿素的抗疟疾药物时,局面才发生了戏剧性的变化。人们发现,若把青蒿素和其他类型的抗疟疾药物混和使用,疟原虫就很难进化出耐药性。自此,青蒿素才被大家刮目相看,并被世界卫生组织推荐为首选的抗疟疾药物,全球范围的使用量从2002年的60万次飙升到2004年的500万次。依靠种植来生产已经远远满足不了需求。
让微生物来合成
差不多与青蒿素的发现同一时间,一门新兴的学科——合成生物学正在发展起来。一些生物学家试图让人相信,微生物也可以被转变为合成各种材料的“化工厂”。美国生物学家简·吉斯林就是其中的一位。为了证明这种设想并非空中楼阁,他决定先从合成一类叫做“类异戊二烯 供卵不排队的医院叫什么 上海助孕是什么价格 上海做三代试管费用 做供卵试管能生男孩吗 上海权威代怀孕公司 上海代怀龙凤胎套餐 想去上海做助孕妈妈 上海试管代孕产子网 上海助孕捐卵微信群 上海供卵中介合法吗