一、代謝工程方向
1. 設計和構建高效細胞工廠: 負責利用合成生物學和代謝工程策略,設計和改造微生物(大腸、谷棒、芽孢桿菌、酵母等)的代謝通路,以高效合成目標藥物分子。
2. 負責菌株/細胞株的構建與優化: 主導從基因編輯、載體構建、轉化到高通量篩選的完整流程,不斷迭代優化工程菌株/細胞株的性能,重點提升產量、速率和耐受性。
3. 進行系統性的代謝網絡分析: 運用代謝通量分析、組學技術(轉錄組、蛋白組、代謝組)等工具,深入解析細胞代謝狀態,識別關鍵限速步驟和調控靶點,為理性設計提供數據支持。
二、酶工程方向
1. 酶的理性設計與定向進化: 負責針對特定制藥工藝需求(如生物催化、藥物活化等),通過計算機輔助的理性設計或高通量定向進化平臺,對酶分子進行改造,以提升其催化效率、穩定性、底物特異性或改變其反應類型。
2. 酶的表達、純化與表征: 建立和優化目標酶在異源宿主中的高效表達體系,純化工藝,并對其進行全面的生化表征,包括酶動力學、熱穩定性、pH穩定性、抑制劑篩選等。
3. 開發和應用酶催化工藝: 將工程化酶應用于藥物合成或修飾的關鍵步驟,開發高效、綠色的生物催化工藝流程,并與下游工藝團隊協作,推動其從實驗室規模向中試及生產規模的轉化。