# DNA合成与基因铸造厂

合成生物学的商业基因合成服务与生物铸造厂层——通过亚磷酰胺化学与新兴酶法合成，将数字DNA设计转化为交付的基因、克隆与菌株构建，并由病原体序列生物安全筛查管控。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/dna-synthesis-gene-foundry/
Updated: 2026-08-18



## 概览与价值链

标记：[欧盟：HHS/IGSC基因合成序列筛查指南 | 经合组织：基因组学与生物信息 | 监管机构：FDA（美国）、EMA（欧盟）、NMPA（中国）]

DNA合成与基因铸造厂是合成生物学的"写入与构建"服务层：研究者在计算机
上设计序列，服务提供商化学合成基因、克隆并寄回，或通过设计-构建-测试-
学习（DBTL）铸造厂循环构建整个菌株。既有化学方法为亚磷酰胺合成——逐
碱基添加但每条寡核苷酸上限约200至300个核苷酸；随后基因经酶法组装成
约3000碱基对以内的片段（IDT gBlocks）乃至更长。成本已从2000年代初约
1美元/碱基降至如今的几美分/碱基，而Twist Bioscience的硅基平台在单晶
圆上并行合成数千个基因。下一代前沿是酶法合成——末端脱氧核苷酸转移酶
（TdT）在水相中添加天然碱基，无需强酸，有望获得更长、更纯的寡核苷酸，
这是DNA Script SYNTAX打印机的基础。由于如今任何人都能订购危险病原体
的DNA，国际基因合成联盟（IGSC）对全球约80%的商业基因合成进行受管制
病原体序列筛查。

DNA合成与基因铸造厂的关键方向：
1. **亚磷酰胺基因合成（Phosphoramidite Gene Synthesis）：** 既有的寡
   核苷酸→基因→克隆服务链（IDT、Twist、GenScript、Eurofins、BGI），
   数天内交付数千碱基对的基因。
2. **酶法DNA合成（Enzymatic DNA Synthesis）：** 无模板聚合酶（如TdT）
   在水中添加天然核苷酸——DNA Script SYNTAX打印机背后的下一代化学，
   无需酸解脱保护即可获得更长寡核苷酸。
3. **生物铸造厂DBTL（Biofoundry DBTL）：** 自动化设计-构建-测试-学习
   循环，将合成基因转化为组装构建体与工程菌株（Asimov CAD、Synthace
   自动化、Ginkgo Bioworks铸造厂）。
4. **序列筛查生物安全（Sequence Screening）：** IGSC与HHS对齐的客户与
   序列筛查协议，拦截与受管制病原体序列匹配的订单。

### 行业价值链

```
[数字DNA设计] ──> [寡核苷酸合成] ──> [基因组装与克隆] ──> [序列验证]
                                             │
                                  (IGSC病原体筛查)
                                             │
                                             ▼
[菌株构建] <─── [DBTL铸造厂] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **数字DNA设计** | 密码子优化与构建体设计 | **输入：** 序列、CAD。**输出：** 设计文件。 |
| **寡核苷酸合成** | 亚磷酰胺或酶法逐碱基合成 | **输入：** 亚磷酰胺/TdT、合成仪。**输出：** 寡核苷酸（~200-300 nt）。 |
| **基因组装与克隆** | 寡核苷酸组装为基因并克隆入载体 | **输入：** 寡核苷酸、载体、酶。**输出：** 克隆基因。 |
| **序列验证** | NGS/Sanger确认合成基因 | **输入：** 克隆基因、测序仪。**输出：** 验证构建体。 |
| **DBTL铸造厂** | 自动化构建-测试-学习工程菌株 | **输入：** 验证构建体、自动化。**输出：** 工程菌株。 |
| **履约与筛查** | 订单筛查、QC与交付客户 | **输入：** 订单、筛查数据库。**输出：** 交付的基因/菌株。 |

该行业的跨领域技术：
- **亚磷酰胺化学（Phosphoramidite Chemistry）：** 在自动化固相合成仪上运行的加碱基四步循环（脱三苯甲基、偶联、加帽、氧化）。
- **硅并行寡核苷酸合成（Silicon-Parallelised Synthesis）：** Twist的半导体式微孔阵列，每片晶圆写入数千寡核苷酸。
- **铸造厂自动化与CAD（Foundry CAD）：** 液体处理机器人、云端LIMS与设计软件（Asimov、TeselaGen、Synthace）无人值守运行DBTL循环。

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## 美国

美国拥有三大商业基因合成供应商以及领先的下一代酶法合成与铸造厂软件
公司。

### 基因合成领导者、酶法合成、铸造厂CAD
- **Integrated DNA Technologies（IDT）：** 1987年成立于爱荷华州科拉尔维尔，IDT是基因片段的原创创新者，供应gBlocks（至~3000 bp）、xGen NGS捕获探针及全套克隆与诱变服务。
- **Twist Bioscience：** 其硅基平台在每片晶圆的数千微孔中并行合成基因，Twist于2026年扩展了克隆基因与NGS产品线。
- **GenScript：** 全球基因合成与分子生物学服务提供商，除ProBio CDMO外，还提供基因合成、克隆与诱变。
- **DNA Script：** 2014年成立，利用工程化TdT在其SYNTAX台式打印机上实现酶法DNA合成，将合成从集中工厂推向工作台。

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## 中国

中国的基因合成产能以华大基因为核心，配合不断增长的国产供应商集群，
服务于国内研究市场与国际客户。

### 国产合成产能、生物安全法、规模
- **BGI（华大基因）：** 全球基因组学与基因合成机构，除测序主导外还提供DNA寡核苷酸与基因合成服务，产能按国内外高通量研究需求规模化。
- **生物安全合规：** 中国《生物安全法》（2021）要求基因合成订单进行客户与序列筛查，使国产供应商与IGSC框架对齐。
- **国产集群：** 一层专业化寡核苷酸与基因合成企业服务于中国高校与生物技术，在常规基因上日益具备价格竞争力。

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## 欧盟

欧洲基因合成市场由Eurofins Genomics平台以及坚实的铸造厂与设计软件基础
引领。

### Eurofins genomics、设计软件、分布式铸造厂
- **Eurofins Genomics（德国埃伯斯贝格）：** Eurofins的基因合成与寡核苷酸部门，是面向学术与工业客户的主要欧洲定制DNA、基因合成与下一代测序服务提供商。
- **设计与自动化软件：** 欧洲与美国的铸造厂软件（TeselaGen、Synthace）日益协调运行DBTL循环的分布式生物铸造厂。
- **标准对接：** 欧洲基因合成供应商参与IGSC筛查及与EMA相关的GMP流程（当合成基因进入药物开发时）。

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## 领先企业与研究机构

| 公司 / 机构 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Integrated DNA Technologies** | 🇺🇸 美国 | *gBlocks、xGen NGS探针* | 亚磷酰胺，1987年成立 | Commercial |
| **Twist Bioscience** | 🇺🇸 美国 | *硅并行基因合成、克隆基因* | 晶圆级、数千基因 | Commercial |
| **GenScript** | 🇺🇸 美国 | *基因合成、克隆、诱变* | 全球服务+ProBio CDMO | Commercial |
| **DNA Script** | 🇺🇸 美国 | *SYNTAX酶法DNA打印机* | 工程化TdT，2014年成立 | Commercial |
| **Eurofins Genomics** | 🇩🇪 德国 | *基因合成、寡核苷酸、NGS（埃伯斯贝格）* | 主要欧洲供应商 | Commercial |
| **BGI** | 🇨🇳 中国 | *DNA寡核苷酸与基因合成服务* | 高通量、基因组级规模 | Commercial |

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## 技术栈与创新

基因合成与铸造厂技术栈依托三代化学加上云协同自动化，每一代都扩大了对
可写入DNA的获取。

1. **亚磷酰胺固相合成（Phosphoramidite Synthesis）：**
   - 四步循环（脱三苯甲基、偶联、加帽、氧化）在控制孔玻璃载体上每隔几分钟添加一个碱基，每条寡核苷酸上限约200至300个核苷酸。
   - 约3000碱基对以内的基因随后由重叠寡核苷酸酶法组装（IDT gBlocks）并克隆入载体。
2. **硅并行合成（Silicon-Parallelised Synthesis）：**
   - Twist以硅微孔阵列取代柱式合成，每片晶圆写入数千寡核苷酸，降低单基因成本。
   - 并行寡核苷酸池被组装、扩增并验证为克隆基因。
3. **酶法TdT合成（Enzymatic TdT Synthesis）：**
   - 工程化末端脱氧核苷酸转移酶（TdT）在水性缓冲液中添加天然核苷酸，无需酸解脱保护，有望获得更长更纯的寡核苷酸。
   - DNA Script的SYNTAX打印机将酶法合成带到工作台，实现基因合成的去中心化。

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## 价值链与生产管线

### 合成基因工业管线（经IGSC筛查）

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 数字DNA设计             │ ───> │ 2. 寡核苷酸合成            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 序列验证                │ <─── │ 3. 基因组装+克隆           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. DBTL菌株构建            │ ───> │ 6. 筛查+交付               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：数字DNA设计
将客户目标蛋白反翻译、为表达宿主进行密码子优化，并在CAD软件（Asimov、TeselaGen）中拆分为重叠寡核苷酸设计。

#### 阶段 2：寡核苷酸合成
约200至300个核苷酸的重叠寡核苷酸通过亚磷酰胺化学（或SYNTAX打印机上的酶法TdT）逐碱基合成，随后裂解与脱保护。

#### 阶段 3：基因组装与克隆
寡核苷酸池经聚合酶循环组装为完整基因，PCR扩增，通过无连接酶或限制性克隆插入所选载体。

#### 阶段 4：序列验证
克隆基因经Sanger或下一代测序与设计比对，任何合成错误在放行前予以校正。

#### 阶段 5：DBTL菌株构建
在铸造厂中，验证构建体被转化入生产宿主，自动化筛选菌落，DBTL循环迭代表达与效价，直至菌株达标。

#### 阶段 6：筛查与交付
履约前，订单按IGSC/HHS协议筛查受管制病原体序列，随后QC放行并以验证基因、克隆或工程菌株形式发运给客户。

