深度分析:Amyris能成为合成生物领域的苹果吗?( 二 )


Amyris由加州大学伯克利分校的科学家于2003年创立 , 这个名字来源于一种以强烈气味著称的植物 , 它的第一项举措是研发用于治疗疟疾的合成青蒿素 , 该项目由盖茨基金会资助 , 他们在2008年成功完成了该项目 。
在接下来的几年里 , Amyris试图将合成生物技术应用于开发生产生物燃料 , 当2014年年中油价开始从每桶100美元暴跌至50美元以下时 , 不证自明了这种方法的不可持续性(范阳注:这种不可持续性来自于技术上的成功而商业经济性上的失败 , 是一项新技术迫切想找到真实世界入口但是盲目扩展后的结果) , Amyris的股价也在2014到2017年下跌了95% 。 在此期间 , 该公司从生物燃料转战消费品 , 他们的想法是合成生物技术最适用于那些更加高端、更加昂贵的分子 , 而不是大批量、低单位成本的商品 。 在我看来这与特斯拉有着类似的策略 , 将新型技术应用于低销量的高端市场 , 然后沿着成本曲线逐渐向高销量的市场拓展 。 2015年 , Amyris推出了他们的首个消费品牌 , 可持续护肤品牌Biossance(范阳注:可以理解为Biossance是合成生物领域发展出的“清洁成分党”护肤品牌) 。
如今 , 该公司高效运营着两个部门:品牌和原料(BrandsandIngredients) 。 对于品牌 , 他们自己开发、生产和销售那些生产出来的分子 。 在原料层面 , 他们则作为战略合作伙伴的生产分子的合同制造商进行运营 。
深度分析:Amyris能成为合成生物领域的苹果吗?
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三、他们的技术是什么?
SyntheticBiology合成生物技术
从本质上讲 , 合成生物学就是实现生物有机体可以像半导体一样被编程 , 因为构筑生物的基石也是数字化的(thebuildingblocksofbiologyarealsodigital) 。 在生物学中 , 不是通过0和1存储和传输信息 , 而是通过腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和尿嘧啶作为媒介 , 这些由氢、氮、氧和碳组成的分子 , 它们是DNA分子(A、C、G和T)和RNA分子(A、C、G和U)的组成部分 。 DNA携带有机体的遗传指令 , 它是细胞内部的源代码 , RNA存在于细胞之外并用于细胞通讯 , 它可以从外部告诉细胞该做什么 。
合成生物学是关于重组自然界中发现的A、C、G、T和U的序列 , 从而改变有机体使其在生化反应中产生人们所需要的分子 。 目前 , 所有合成生物学公司都依赖发酵作为这一过程的促进技术 。 发酵就相当于微芯片中的电子电路 , 在这里充满了快速无规则的1和0之间的相互转换 。
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Fermentation发酵
深度分析:Amyris能成为合成生物领域的苹果吗?】发酵是一个新陈代谢过程 。 代谢是将食物中的能量转换为用于细胞加工的能量的一个过程 , 它通常发生在一系列化学反应中 , 称为代谢途径(metabolicpathway) 。 发酵是最古老的代谢途径 。 Amyris当然也在使用发酵的途径 。 (范阳注:发酵可能是人类最早掌握的生物技术 , 人类用微生物发酵得到了我们最美味的食物:红酒、奶酪、酸奶、面包等等 。 )
这种转换/能量提取过程是通过酶触发的 。 酶是一种作为生化反应催化剂的蛋白质 , 比如 , 它将一些分子(称为底物)转化成其他分子(称为生成物) 。 底物可以是各种类型的分子 , 最常见的就是碳水化合物(糖分)、氨基酸和脂肪 。 氨基酸则是构成蛋白质的基本组成单位 。
发酵的代谢过程特指在无氧的情况下从碳水化合物中提取能量 。 碳水化合物是由碳、氢和氧组成的分子 , 分解它们的过程会释放储存在分子内部的能量 。