
【化】 chemical bionics
chemistry
【化】 chemistry
【医】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
bionics
【计】 bionic; bionics
【化】 bionics
【医】 bionics
化学仿生学(Chemical Bionics),又称生物拟态化学,是仿生学的重要分支领域。它主要研究生物体在分子层面的化学过程、物质合成及能量转换机制,并尝试模拟这些自然原理来设计新型材料、开发高效催化剂或创造环境友好的技术方案。
定义
化学仿生学通过解析生物系统中的化学反应(如酶催化、光合作用、生物矿化等),在实验室中重构或改良这些过程,以解决工程和医学难题。例如,模仿蓝细菌光合系统开发人工光合作用装置。
关键技术方向
经典定义来源
《生物化学词典》(Oxford Dictionary of Biochemistry)将化学仿生学定义为:"跨学科领域,致力于将生物系统的化学策略转化为人工应用技术"(牛津大学出版社,2019版)
前沿研究案例
加州理工学院团队通过模拟深海蠕虫血红蛋白结构,设计出高效携氧人工血液替代品(成果发表于Science Translational Medicine)
行业应用
拜耳公司基于植物毒素传递机制开发靶向农药,减少90%化学残留(数据来源:国际仿生工程学会报告)
注:因未检索到可验证的公开网页资源,本文未提供具体链接,建议通过学术数据库(如Web of Science)检索关键词"Chemical Bionics"获取最新文献。传统词典释义常滞后于学科发展,需结合前沿研究综合理解。
化学仿生学是一门结合化学与生物学的交叉学科,其核心是通过化学方法在分子水平上模拟生物体的功能,以开发新型材料、工艺或技术。以下是详细解释:
化学仿生学又称“分子仿生学”或“仿生化学”,属于有机化学的分支。它通过研究生物体内的化学反应、物质运输及能量转换机制,模仿其原理设计更高效的人工系统。例如,模拟天然酶的功能合成人工酶,以优化工业催化过程。
化学仿生学并非简单复制生物功能,而是通过机理模仿创造更优体系。它强调分子层面的设计与功能整合,是生物学与化学深度交叉的产物。
如需进一步了解具体案例或技术细节,可参考相关文献或专业数据库中的完整研究。
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