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合成形態学は、合成生物学というより広い分野のサブ分野です。
標準的な合成生物学では、人工遺伝子ネットワークが細胞に導入され、入力(化学物質、光など)がそれらのネットワークに適用され、ネットワークはそれらに対して論理演算を実行し、演算結果を酵素の活性または緑色蛍光タンパク質の量として出力します。このアプローチを使用して、合成生物学者は、ブール 計算を実行し、メモリを保持し、パルスと振動を生成する遺伝子ネットワークの能力を実証しました。
合成形態学は、人工遺伝子ネットワークの状態に応じて細胞の形状や社会的行動を変える出力モジュールを追加することで、このアイデアを拡張します。たとえば、遺伝子ネットワークは、蛍光タンパク質を作成するだけでなく、細胞が互いにくっつくように接着分子をオンにしたり、細胞が移動するように運動システムをアクティブにしたりできます。哺乳類細胞による適切な形状の組織の形成には、主に約10の基本的な細胞イベント(細胞増殖、細胞死、細胞接着、差別的接着、細胞脱接着、細胞融合、細胞運動、走化性、接着性、細胞くさび形成)が含まれると主張されてきました。[1]植物、菌類などの組織についても、ほぼ同様のリストが存在します。したがって、原理的には、かなり小さな出力モジュールのセットで、バイオテクノロジストは細胞を「プログラム」して、人工的に設計された配置、形状、そして最終的には「組織」を作成できるようになります。
合成形態学という用語は、 2008年に査読付き科学文献に導入され[1]、現在では査読付き文献[2]とテキスト[3]の両方で広く使用されるようになっています。
