|
- CABSEs会议与FSMP论坛
-
系统医学与合成生物学
医学发展路径 - 从唐代医学教育到意大利建立医学院,从哈维血液循环学说到法国C.贝尔纳实验医学方法和巴斯德微生物学,从美国现代医学教育到中国1992-1995年Bj.Zeng阐述系统医学体系 - 从生态与心身关系到经络理论的图论模型和行为遗传学,1996-1999年组织国际会议与筹备协会,阐述生物系统(基因-细胞-器官)层面的科学与工程(BSSE)偶合模式,发展到纳米与工程医学 - 细胞分析与人工设计和生物治疗,等。
4轴心时代与4世界理论 - 自然与精神-知识与器物的探索,从摩西出埃及到丝绸之路,儒家编年史和传统节日起源,形成开封-商丘-曲阜和登封的城市形态和儒-法家和道-墨家发展模式,从地理探险到大航天时代,文学思维转换到科学方法,形成了逻辑实证与历史实践的发展模式 - 经由欧亚草原与陆上通道和海上港口的途径,从以色列-环地中海和欧洲延伸到环太平洋-中国的知识化社会与城市发展,法治机制与金融市场建立,在源头开拓前沿领域 - 科学原理发现与观测方法和操作技术的发明,发展到工程应用的设计与制造 - 方案优化与产业化创新(innovation),带来社会发展与经济效益,形成了世界三大经济中心,并探索太空城市与人工生态设计 - 火星伊甸园,实现人类在外太空的生存能力。
从理论物理学索尔维会议到人工智能达特矛斯会议,从包豪斯到黑山学院,从贝尔实验室到圣塔菲研究所,发展到复杂系统的心智与人工科学,基于系统生物学的工程学 – 从人工智能与人工生命到人工进化,科学方法与设计艺术的结合,及其在细胞分子系统的定量模型与工程建构 - 分子模块的系统设计与组装合成,从数理逻辑与语言哲学到类脑计算与合成细胞,形成了人工智能(AI)软件-集成电路(IC)芯片硬件-类器官湿件(wetware)的机器构件,带来了精准医疗和生物制造与生命机器人的发展前景。
系统与合成生物学协会 - 1996年Bj.Zeng组织国际转基因动物学术研讨会和1999年筹备系统生物科学与工程(BSSE)协会与建立网站,转换到生物系统与人工生物系统的科学与工程偶合(BSSE)模式,并引用了词汇来源相关文献 - 1968年系统理论与数学生物学,1910年生物形态与物理化学,2007年瑞士ETH大学成立BSSE系,2012年欧盟举办国际系统医学大会和成立协会。
- - Systems Medicine - Systems and Synthetic Biology -
医学发展的未来
20世纪诞生了计算机与互联网的信息技术革命,建立了产业转化的孵化器模式,本世纪形成了人工智能与合成生物学的交融发展,从发现的科学发展到设计的科学,1983-1986年Bj.Zeng撰写自然与人工进化的结构论研究纲领,探索生命起源与进化机理和人工设计生物与机器 - 仿生与基因技术整合的工程细胞设计与组装合成,从有灵魂的人类到并无灵魂的机器人。
1940年代皮茨开创神经计算,1-在加州理工听了诺依曼讲演,麦卡锡与明斯基开启了达特矛斯会议的人工智能,所罗门诺夫开创了大语言模型;2-1980年代费曼在加州理工开设计算理论课程 - 开创a-量子计算领域,讲课的有 - b-霍普菲尔德(2024年获诺奖)与神经网络和c-集成电路的米德(1990年提出神经形态计算 - 即,类脑计算)。
在中国80-90年代,受到诺依曼理论和费曼纳米概念的影响,并比较细胞生物学,Bj.Zeng论述系统医学与基于系统生物学的工程 - 系统与合成生物学,在生物系统层面的偶合模式,及生物分子与细胞计算机 - 湿件(wetware)研究方向,2008-2010年论述神经元计算机与有机(organic)机器人 - 近年来国际上研究的活细胞机器人与类器官智能(OI)。
1999年日本M.Tomita与美国文特尔发表e-Cell模型的论文,Bj.Zeng邀请M.Tomita参与组织2001年在北京举办第一届系统生物科学与工程会议 - 转换到生物系统层面的科学与工程转化模式,及其计算生物学-信息技术(IT)与实验生物学-生物技术(BT)结合的方法,并与纽约N.Seeman讨论生物计算机,也把通知发送到西雅图的华盛顿州生物医学与生物技术协会;
而后,Tomita与索尼公司H.Kitano在2000年举办第一届国际系统生物学会议 - 日本第9届JST会议,同年,L.Hood成立西雅图系统生物学研究所,也是2000年,E.Kool在美国化学年会提议xDNA分子的合成生物学;
参加东京会议的AP.Arkin,2003年在加州伯克利建立合成生物学中心,2006年J.Keasling在酵母合成青蒿素,也是2003年,T.Knight和D.Endy在MIT大学举办iGEM竞赛,同年哈佛大学M.Kirschner成立系统生物学系;
2003年J.Keasling成立Amyris公司,2007年苏新专和米勒开始考察青蒿素的发现历史,2008年T.Knight成立Ginkgo公司,2014年AP.Akin开启美国能源部与NASA的外太空合成生物学计划 - 人类如何适应火星生活。
当前的研发,未来的产业 - 从细胞发生动力学(Evo-Devo)到生物系统的工程设计 - 细胞类型和分子元件与模块,从禽类生物反应器与细胞仿生工程到定向与人工进化的技术发展,未来趋势 - 从量子场论到量子计算机和类脑计算的硬件和软件,从细胞模拟到DNA储存和生物计算机的湿件 - 活细胞与类器官构成的生命机器人,等。
附 - - 文明的进程 - 科学与工程偶合 - 转化科学模式
Copyright Genbrain Biosystem Networks
版权所有
系统生物科学与工程网
|
|