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系统生物科学 编辑
生物系统论和实验、计算与工程方法整合的生物系统研究,涉及纳米技术、生物计算和转基因技术的综合,包括分子系统、细胞系统、器官系统和生态系统等层次生物系统的生态学、生理学、遗传学等及其医学、工程应用研究。
系统生物科学或系统生命科学,简称系统生物学(systems biology),包括,系统生态学(50-60年代)、系统生理学(70-80年代)和系统遗传学(90年代-)以及分子系统生物学(1989年国际生物化学系统论与计算机数学模型会议 - 即,第1届国际分子系统生物学大会)等。1999年中国曾邦哲在国际上倡导计算生物学家和实验生物学家合作,从分子、细胞到器官、生态等系统的“系统论和实验(experimental)、计算(computa)方法整合研究生物系统”的现代系统生物学 - 2003年国际系统生物学界基本形成共识的概念。
实验方法与系统方法构成科学研究的基本方法,系统生物科学是系统科学和生物实验技术、计算机科学整合的生物系统研究,包括,生物系统的理论和生物系统的技术。维纳与香农从动物与通讯行为的研究中提出控制论与信息论,热物理学家布里渊提出“负熵”是信息的概念,系统科学(包括控制论、信息论)根源于生命科学的有机体哲学思维,发展了计算机科学而又应用于生物科学。
19世纪是实验生物学(生态、生理与遗传)和实验医学、生物技术的学科形成,20世纪是实验生物学的迅速发展和系统生物学的形成,自20世纪60年代,系统生态学(systems ecology, Van Dyne GM.1966)、系统生理学(systems physiology, Sagawa K.1973),以及系统生物医学(system biomedicine, Kamada T.1992、系统医学(systems medicine & pharmacy, Zeng BJ.1992年4月-1995年11月)、系统生物工程(system bio-engineering, Zeng BJ.1994年6月)与系统遗传学(system genetics, Zeng BJ.1994年11月提出概念与中英文词汇)的概念先后发表。总称为系统生物科学或简称系统生物学 - 21世纪伊始重新提出而迅速兴起成为了主流科学。
2000年同年,日本Kitnano和Tomita举办国际系统生物学会议,美国Hood建立系统生物学研究所,美国Kool重新定义合成生物学为基于系统生物学的基因工程,最初于1980年Hobom B.提出表述基因重组技术的合成生物学概念。2007年北野宏明(Kinano)阐释系统生物学是在分子生物学层次的重新兴趣,2008年胡德(Hood)也解释为现代系统生物学 - 分子生物技术和生物信息技术等带来实验方法的进展。随着化学生物学、计算生物学、合成生物学的发展,计算机数学建模、全基因人工合成和高通量芯片组学(omics)等生物技术,构成了系统生物科学发展的技术基础 - 系统生物技术(systems biotechnology)。
21世纪伊始,刊物Nature、Science发表系统生物学、合成生物学等专刊,终于进入了系统生物科学全球化时代。系统生物学(狭义)、合成生物学、系统遗传学、系统医学与系统生物工程等,构成系统生物科学(广义)5大核心学科群。系统生物学与合成生物学偏向于系统研究的方法与技术发展,系统遗传学着重于生物发育与遗传进化的机理研究,系统医学与系统生物工程致力于医疗与生物产业化的应用与开发。
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