Antecedentes teóricos de la biología sintética.
La biología sintética también se puede traducir a biología integrada, es decir, integración integral. "Síntesis" se traduce a diferentes chinos en diferentes lugares. Por ejemplo, en 1999 se estableció en Alemania el "modelo socio-psicológico-biomédico" de filosofía integral y medicina integrada (red de sistemas biológicos genbrain de la Academia China de Ciencias-Zeng Bangzhe), que analiza el "análisis de sistemas biológicos" y los "sistemas biológicos artificiales". incluidos experimentos, cálculos, sistemas, investigación y aplicaciones de ingeniería, y también pertenece a la categoría de tecnología de bioingeniería de sistemas de investigación de sistemas biológicos artificiales, incluido el desarrollo de biorreactores y biocomputadoras.
“El siglo XXI es la era de la ciencia y la ingeniería biológicas de sistemas, es decir, del análisis de sistemas biológicos y de los sistemas biológicos artificiales, que provocarán una revolución en la tecnología y la industria en el futuro”. La biología de sistemas, integrativa, sintética o integrativa tiene cada una su propio énfasis, y la genética de sistemas, estructural y de modelos también tiene su propio énfasis, pero todas pertenecen al campo de la ciencia e ingeniería biológica de sistemas. Los métodos y principios de la ciencia de sistemas se derivan del mecanismo de homeostasis fisiológica de Canon y de los modelos informáticos y la generación de esquemas de Turing, y se aplican a las ciencias biológicas y la ingeniería. El reconocimiento de patrones en informática se traduce como "patrón", pero "animal modelo" se traduce como animal modelo en biología y también como "esquema" en psicología cognitiva y biología del desarrollo. Por lo tanto, la traducción integral de "patten" también incluye el significado de "esquema o sistema" y "gestalt o configuración". A principios del siglo XX, la genética de sistemas y la biología sintética (ingeniería genética de sistemas o biotecnología de sistemas transgénicos) fueron el núcleo del rápido desarrollo de la biología y la ingeniería de sistemas, que provocaría una revolución en la medicina de sistemas y la bioindustria. Un experimento típico de células resistentes a medicamentos sin aditivos en biología de sistemas diseñado y realizado por Zeng Bangzhe en 1997: las células CHO se trataron una vez con el mutágeno químico mesilato de etilo para detectar líneas de células resistentes a lovastatina de 10 uM y luego se trataron con 10 uM. líneas celulares mutantes resistentes a lovastatina una vez con metanosulfonato de etilo y se seleccionaron líneas celulares resistentes a lovastatina de 70 uM, que es mucho más grande que 2X20 uM = 40 uM, lo que indica