哈工大科研团队研究成果为构建微生态系统提供思路

近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院教授、城市水资源与水环境国家重点实验室成员韩晓军团队在人造细胞研究领域取得重要进展。相关成果以《环境溶液酸度(pH)振荡对合成群落系统物种代谢的调节》为题发表在《自然通讯》上。该成果为复杂微生态系统的构建提供了基础。 人造细胞是具有部分(或全部)细胞和功能的结构。人造细胞与细胞可以构建合成群落,群落中的物种之间以及物种与环境之间可以相互交流,形成动态的微生态。当前,合成群落中的相互作用大多具有单向、缺乏动态反馈的特征,构建具有动态反馈功能的合成群落系统是该领域的巨大挑战。 基于上述挑战,韩晓军教授团队构建了多物种合成群落系统。在pH响应人造细胞和酵母构建的双物种合成群落中,人造细胞与酵母的动态双向相互作用导致了环境产生pH振荡行为。团队运用这个现象,在三物种合成群落系统中实现了物种间的互作,并调节了物种的代谢行为,模拟了自然界中的微生态系统。团队进一步运用磁阿基米德效应制备出空间编码的三......阅读全文

把人造细胞叫“人造生命”有点过

  “人造生命”还没“魂魄”   毋庸置疑,辛西娅的出现是生命科学史上的一个重要事件。英国《经济学家》杂志20日评论说,将来有一天,新的细菌、动物或者植物等生命体将被电脑设计,最后被人类制造出来。在某种程度上,这种创造生命的举动比第一颗原子弹爆炸更能证明人类掌控自然的能力。科学界也对文特尔研究团队的

人造细胞-美利用人造基因“复活”细菌

  美国一个研究小组20日报告说,他们合成了一个人工基因组,并用它使一个被掏空的单细胞细菌“起死回生”。研究人员表示,这是第一个完全由人造基因指令控制的细胞,它向人造生命形式迈出了关键一步。  美国J·克雷格·文特尔研究所的研究人员在最新一期美国《科学》杂志上报告说,他们人工合成了一种名为

人造生命将带来哪些商业变革-媲美微芯片?

  热衷于不断突破的克雷格 文特尔(Craig Venter)一直备受瞩目,也备受争议。眼红的同行把这位科学怪才、发明家和实业家比作希特勒(Hitler),《时代》(Time)杂志说他是“科学坏小子”。而鄙人曾在一本书中,把他比作浮士德医生(Dr. Faustus),浮士德是文艺复兴时期的一名医生,

干细胞人造肉介绍

人造肉分为两种,其中一种人造肉又称大豆蛋白肉,人造肉主要靠大豆蛋白制成,因为其富含大量的蛋白质和少量的脂肪,所以人造肉是一种健康的食品。另一种是利用动物干细胞制造出的人造肉。 干细胞人造肉,是荷兰马斯特里赫特大学生物学教授马克·波斯特在实验室通过干细胞研制的,希望通过这种在动物体外培植的方式生产牛肉

杨奇森:生态工程不应强迫动物适应“人造自然”

  7月21日上午,国家动物博物馆,一场有关“藏羚羊与和谐之路”的讲座吸引了众多动物爱好者。   而就在当天,远在青海卓乃湖畔的数十只母藏羚羊,也带着20余只新生的小藏羚羊,顺利地从五北大桥迁徙通道回迁栖息地。   “动物与自然的和谐,是和‘第一自然’的和谐,而不是和人造的‘第二自然’的和谐。”

“人造闪电”-可驱动产生微等离子体

  作为物质的第四态,等离子体在核聚变、生物医学、航空航天等领域均有重要应用,如加强灭菌效果、改变材料表面特性等。但目前,通常的等离子体产生方法(如利用压电材料、太阳能),则受限于电源、储能装置等,较难实现轻量化、移动化。  不过,华人科学家的一项研究或可打破上述的诸多限制。该研究由中国科学院外籍院

机械力实现人造细胞分裂

  地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。  

机械力实现人造细胞分裂

  地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。  为了控制

Science重大突破:构建人造细胞

  人们说,模仿是最真诚的奉承形式,但在细胞外模拟活细胞固有的复杂网络和动态互作却相当的困难。现在,来自Weizmann研究所的科学家们构建出了一个人造的、网络样细胞系统,其能够再现蛋白质合成的动态状况。  这一突破性的成果不仅可帮助更深入地了解基本生物过程,在未来还有可能为控制合成天然存在的蛋白质

人造肌肉纤维可用作细胞支架

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/501668.shtm 科技日报北京5月28日电 (记者张佳欣)在两项新的研究中,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员设计并测试了一系列可以改变形状并像肌肉一样产生力量的纺织纤维。 在新一期《执行器》期

人造肌肉纤维可用作细胞支架

在两项新的研究中,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员设计并测试了一系列可以改变形状并像肌肉一样产生力量的纺织纤维。在新一期《执行器》期刊上发表的一项研究中,研究人员重点研究了这种材料对人造肌肉力量和收缩长度的影响。这些发现可以帮助研究人员为不同的应用量身定做纤维。在发表于《仿生学》上的另一项概念验证研

Science:能自己运动的人造细胞

  细胞有着复杂的代谢系统,不过它们的祖先原始细胞,仅仅由膜和少数几个分子组成,是一种既简单又完美的功能体系。  慕尼黑工业大学TUM的Andreas Bausch教授,一直致力于使用基础原料创造出拥有特定功能的简单细胞模型。现在,他领导研究团队构建了一个具有生物力学功能的类细胞模型,该模型能够在没

Nature重磅:离人造生命又近一步?首个“人造细胞”问世

  长期以来,人造生命一直是生物医学界的前沿话题, 2020年美国科学家克雷格·文特尔团队向世界宣布,首例人造生命——完全由人造基因控制的单细胞细菌诞生,开启了“人造细胞”的新时代。但遗憾的是,研究发现这些细胞“复制品”往往缺乏执行复杂细胞过程的能力,如主动运输。  近日,这一难题终于取得了重大突破

科学家实现人造细胞分裂!

地球生命的存在是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,zui终分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人造细胞膜上固定低密度的蛋白质,实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程的前所wei有的控制。为了控制分裂过程,

合成生物|人造细胞的里程碑

  每只细胞都需要一个外壳,不仅如此,细胞内部被脂质分隔成不同独立空间。为了创造适合“人造活细胞”生存的必需环境,合成生物学家希望开发具化学和物理稳定性的细胞外壳。  德国马普学会(Max Planck Society)和University of Heidelberg, University of

人造肝细胞带来更美好的生命

美国俄亥俄州立大学的研究人员正在研发一种能够使肝脏细胞存于活泼状态并能在生物人工肝支持装置(BLADs)中正常工作的新技术。 这种装置能够使急性肝衰竭患者自己的肝脏细胞再生从而存活下来,或为等待肝脏移植争取时间。病人的血液或血浆能通过这种装置流通。在装置中,活细胞(通常使用猪或人的肝脏细胞)执行

微折细胞结构

微折细胞的形态差异与其他肠上皮细胞不同。它们的特征是微绒毛短或细胞表面缺少这些突起。当它们呈现微绒毛时,它们是短的,不规则的,并存在于这些细胞的顶表面或袋状内陷于基底外侧。当它们缺乏微绒毛时,它们的特征在于微褶皱,因此获得了众所周知的名称。这些细胞远不如肠上皮细胞丰富。这些细胞也可以通过在细胞边缘或

北理工团队发表综述,人造微纳米机器人医学领域应用

人造微纳米机器人(又称微纳米马达)是一种介于微纳米尺度的智能动力装置,能将外部环境能量转化为自身运动动能,在靶向药物输送、精准医疗、生物传感和环境修复等领域有广阔的应用前景。其最大优势在于可将众多外场能量(磁场、超声波、光等)转换为自身驱动力,并且凭借其可控性和可修饰性等优势,在微观世界自由穿梭。图

Nature子刊:人造心脏起搏细胞试验成功

  近日,来自加拿大多伦多McEwen再生医学中心(McEwen Centre for Regenerative Medicine)的科学家们做出了一项突破性的发现——通过诱导人多能干细胞,他们在体外用细胞组成了“心脏起搏器”,并在大鼠实验中成功激起了心脏跳动。这项突破性的研究也发表在了《自然》子刊

蚊子或通过微塑料污染生态系统

   蚊子幼虫孑孓一点儿不挑食。它们在栖息的池塘和水坑中滑行,在此过程中产生的水流会将微小的食物颗粒送入孑孓口中,而一些微小塑料碎片也很容易进入其口中。一项新研究表明,这些“微塑料”即使在蚊子从水中飞出后仍会残留在它们的肚子里,从而使蚊子的陆地捕食者面临吸入污染物的危险。 为了进行这项研究,研究

微塑料污染的生态影响研究取得系列进展

  近日,华南农业大学资源环境学院、岭南现代农业科学与技术广东省实验室教授章家恩团队在微塑料污染生态影响研究方面取得新进展。相关研究发表于Journal of Cleaner Production。据悉,这是该团队2022年以来发表的第5篇关于微塑料污染生态方面的研究论文。  据了解,章家恩团队的博

细胞化学词汇微RNA

中文名称:微RNA外文名称:microRNAs别       名:又译小分子RNA解       释:内生的长度约20-24个核苷酸小RNA所属分类:真核生物定       义:微RNA(microRNAs;miRNA,又译小分子RNA)是真核生物中广泛存在的一种长约21到23个核苷酸的RNA分子,

什么是微折细胞?

微折细胞(M细胞)在被发现肠道相关淋巴组织的的(GALT)淋巴集结在小肠,并且在粘膜相关淋巴组织的其它部分的(MALT)胃肠道。已知这些细胞会在M细胞的顶膜上引发粘膜免疫反应,并允许微生物和颗粒从上皮细胞层穿过肠腔运输到固有层,在其中可以与免疫细胞发生相互作用。不像他们的邻居小区,微折细胞不得不采取

哈工大在人造细胞研究领域取得重要进展

  日前,在国家自然科学基金支持下,哈尔滨工业大学化工与化学学院、城市水资源与水环境国家重点实验室成员韩晓军教授团队在人造细胞研究领域取得重要进展。研究成果“自组装‘可呼吸’叶绿体基粒”(Self-Assembled “Breathing” Grana-Like Cisternae Stacks)

哈工大在人造细胞研究领域取得重要进展

  日前,哈尔滨工业大学化工与化学学院、城市水资源与水环境国家重点实验室成员韩晓军教授团队在人造细胞研究领域取得重要进展。研究成果“可分裂的人造真核细胞模型”(A Fissionable Artificial Eukaryote-like Cell Model)以“论文”(“Article”)的形式

用人造DNA电路可提高天生细胞的功能

  我们曾经想过拥有一个比天生器官更勤力工作的“超级器官”吗?比如“超级肝脏”等。插入人体干细胞内的合成DNA电路或许很快能让我们以前所未有的精度和速度打造出一个新器官。   这一合成电路可以在计算机上设计并使用从网上订购的零件组装而成。科学家们表示,这一技术能让我们方便快捷地制造出供移植的身体器

Biology-of-Reproduction发表关于“人造精子细胞”的综述

   5月11日,中国科学院生物化学与细胞生物学研究所李劲松研究组受邀在生殖领域老牌杂志Biology of Reproduction在线发表了题为“Artificial spermatid”-mediated genome editing的综述论文,系统地介绍了“人造精子细胞”的产生、优化和应用,

美研究人员利用老鼠细胞制成人造水母

  7月22日电(记者黄堃)新一期英国《自然·生物技术》杂志刊登报告说,美国研究人员利用硅树脂和老鼠心肌细胞制造出了“人造水母”,它在电流的刺激下能够在水中像水母那样游动,这可能会引发关于“人造生命”的新讨论。   美国哈佛大学和加州理工学院的研究人员报告说,这个“人造水母”的外形像一朵八瓣花,八

自体干细胞人造气管移植手术获成功

  据美国物理学家组织网7月8日(北京时间)报道,一个国际科研团队表示,由他们主刀的人造气管移植手术获得成功,该气管使用病人自己的干细胞制成,接受移植的病人现几乎“完全康复”,当日便可出院。   由意大利干细胞专家保罗·马基亚利尼领导的国际科研团队于今年6月9日在瑞典对一名罹患气管

北京生态环境有奖举报微信公众号开通

  “北京生态环境有奖举报”微信公众号3月20日正式上线。市民可通过关注“北京生态环境有奖举报”微信公众号,向北京市生态环境局举报北京市行政区域内依法应当由生态环境部门查处的,违反大气污染防治、水污染防治、放射性废物管理、消耗臭氧层物质管理相关法律规定的环境违法行为。经查属实,将给予举报人200元~