Biología sintética: ¿Cuál es el estado del arte en las células de ingeniería?

No están muy lejos en el estado de la técnica. El campo es solo un bebe Algunas compañías han tenido un éxito limitado con organismos modificados genéticamente, como genomatica. http://www.genomatica.com/techno…
O Monsanto.

Hasta ahora, el estado del arte en biología molecular es que podemos insertar hebras de ADN en las células, y sabemos qué secuencia de aminoácidos será. Existe una limitación sobre la longitud de la hebra de ADN antes de que se separe. Estaba en los miles, pero no en decenas de miles si no recuerdo mal. Además, no puede insertar ADN en una célula y conocer el resultado, a pesar de conocer la proteína de antemano. Existe un montón de modificaciones postraduccionales, sin mencionar el mal plegamiento de proteínas, que pueden ocurrir una vez que el ADN está dentro del organismo. Esa misma proteína puede verse diferente si dos especies diferentes la produjeron, aunque ambas tienen la misma cadena de ADN. Sin mencionar que cada organismo, sintético o no, necesita un ciclo de vida reproductivo. Diseñar organismos para un propósito diferente a comer mucha comida y reproducirse es imposible, y va en contra de la definición de vida. Todavía es un área muy desafiante, trabajé en la industria de biotecnología industrial y química.

Se ha demostrado que los métodos tradicionales de crecimiento y manipulación celular en superficies bidimensionales (2D) son insuficientes para los nuevos desafíos de la biología celular y la bioquímica, así como en los ensayos farmacéuticos. Los avances en la química de los materiales, las tecnologías de fabricación y procesamiento de materiales y la biología del desarrollo han llevado al diseño de matrices de cultivo de células tridimensionales que representan mejor la geometría, la química y el entorno de señalización de la matriz extracelular natural. En esta revisión, presentamos el estado de las avanzadas técnicas y los andamios de crecimiento de células 3D y los analizamos desde la perspectiva de las propiedades de los materiales, la fabricación y la funcionalidad. Se hizo especial hincapié en la ingeniería de tejidos y el modelado in vitro de órganos humanos, donde vemos un potencial excepcionalmente fuerte para los andamios tridimensionales y los métodos de crecimiento celular. También describimos los desafíos clave en este campo y las direcciones más probables para el desarrollo futuro del cultivo de células tridimensionales durante el período de 5 a 10 años.
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