美国国家科技委员会将生物科技定义为“生物科技包含一系列的技术,它可利用生物体或细胞生产我们所需要的产物,这些新技术包括基因重组,细胞融合和一些生物制造程序等!”其实人类利用生物体或细胞生产我们所需要的产物的历史已经非常悠久,例如在距今一万年前开始耕种、畜牧以提供稳定的食物来源、六千年前利用发酵技术酿酒和做面包、两千年前利用霉菌来治疗伤口、一七九七年开始使用天花疫苗、一九二八年发现抗生素盘尼西林等!既然人类使用生物科技的历史这么久,为什么1990年以来生物科技又突然吸引人们的广泛注意呢?这是因为从一九五〇年代开始,科学界对构成生物体*小单位的细胞及控制细胞遗传特征的基因有更深入的了解,以及一九七〇年代发展出基因重组和细胞融合技术!
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1981年扫描隧道显微镜发明后,诞生了一门以1到100纳米长度为研究分子世界,它的*终目标是直接以原子或分子来构造具有特定功能的产品!因此,纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的技术!从迄今为止的研究来看,关于纳米技术分为三种概念:1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子纳米技术。根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构!
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由于这两项技术可以更有效地让细胞或生物体生产我们所需要的物质,且有助于工业或农业量产,因此从一九八〇年代开始造就了一个新兴的生物科技产业!比尔.盖兹在一九九六年说过"生物科技将像电脑软体一样改变了这个世界".近代的生物科技产业从1980年发展至今,应用的范围包括制药、农业、环保、食品加工、特用化学品等产业!在生物医学制药方面,已经有155种生物科技药品或疫苗被美国食品药物管理局批准上市,并用来治疗糖尿病、心脏病、癌症、艾滋病等疾病。
这种概念的纳米技术还未取得重大进展!第二种概念把纳米技术定位为微加工技术的极限。也就是通过纳米精度的"加工"来人工形成纳米大小的结构的技术.这种纳米级的加工技术,也使半导体微型化即将达到极限.现有技术即使发展下去,从理论上讲终将会达到限度,这是因为,如果把电路的线幅逐渐变小,将使构成电路的绝缘膜变得极薄,这样将破坏绝缘效果.此外,还有发热和晃动等问题.为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术!
上海应用物理所博士生裴昊等在樊春海研究员和亚利桑那州立大学颜颢教授的合作指导下,将一种衍生的DNA四面体纳米结构固定在金基底上,而四面体结构顶点上延伸出来的一段DNA序列可以通过特定设计作为DNA分子、核酸适配体和抗体识别单元的基础。在高度刚性的四面体结构的支撑下,DNA识别序列呈高度一致的取向,并提高了表面识别的自由度。研究者进一步证明,此新型生物分子识别界面适用于电化学、表面等离子体共振、石英晶体微天平、微悬臂梁等一系列传感技术。这一平台技术可能会为生物传感领域打开一个新的研究契机。