Antpedia LOGO WIKI资讯

新生物计算机能并行处理多个复杂信号

近日出版的《自然》杂志刊登了一篇研究论文:美国亚利桑那州立大学教授艾利克斯·格林和哈佛大学维斯生物启发工程研究所合作,研制出迄今为止最复杂的生物计算机。该计算机由RNA(核糖核酸)制成,能在大肠杆菌活细胞内对12种不同指令同时作出反应,控制细菌细胞的行为。 研究团队在大肠杆菌的活体细胞内诱导形成的RNA电路,能像微型机器人和数字计算机一样执行计算指令。格林表示,他们可以用计算机软件设计想要的RNA序列,并利用这些可以预测和编程的RNA相互作用,来构筑生物电路,这对智能药物设计、智能给药系统、绿色能源生产、低成本诊断技术,以及未来开发出用于追踪癌细胞或关闭恶性变异基因等的纳米机器,具有重要意义。 不同碱基在活细胞内自成RNA电路 早在2012年攻读博士后期间,格林就参与研发细胞电路的中心组件——RNA开关。这些RNA开关性能完善后,他们开始在活体细胞内开发更复杂的系统。 格林团队在实验室设计出名叫“逻辑门”的特殊RN......阅读全文

活细胞或成未来数据处理“大军”生物体成计算机

  前言:生物计算机可以绘制地图、让集成电路上的基本组件―逻辑门运行、执行二级制计算操作,甚至还不止于此。   据美国《大众科学》网站近日报道,并非所有计算机都要以硅为生。顾名思义,计算机是一种能处理数据、进行运算或使用所谓的逻辑门来将输入(二级制代码0和 1)变成输出的机器。但现在,一个小型

科学家开发出能加密和破译图像的生物计算机

  据美国物理学家组织网2月8日(北京时间)报道,美国加州斯克里普斯研究院和以色列理工学院科学家开发出一种生物计算机,目前可用于破译存储在DNA芯片中的加密图像。这是首次通过实验演示基于DNA计算的分子图像密码系统。相关论文发表在最新一期《应用化学》上。   电子计算机由硬件、软件、输入和输出4个

CRISPR-Cas9的核心处理器整合到人体细胞中 构建双核CPU

  在一项新的研究中,来自瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员将两个基于CRISPR-Cas9的核心处理器整合到人体细胞中,这代表了在构建强大的生物计算机方面迈出了重要的一步。相关研究结果发表在2019年4月9日的PNAS期刊上,论文标题为“A CRISPR/Cas9-based central pro

新型超级生物计算机模型问世 三磷酸腺苷驱动能耗更低

  作为人体细胞能量来源的三磷酸腺苷(ATP),也可以用来驱动下一代超级计算机。加拿大研究人员的这个新发现有望为研发只有书本大小的超级生物计算机打开大门。与动辄占地数百平方米的传统超级计算机相比,这样的设想实在诱人。  加拿大麦吉尔大学生物工程系主任丹·尼克劳带领的国际研究团队在近日出版的《美国国家

这是一个属于生物科学的时代|投资人荐读

  原文标题:a16z合伙人:这是一个属于生物科学的时代|投资人荐读   编者按:a16z生物基金两年前由管理合伙人Vijay Pande参与建立,以引导企业在生物技术,计算机科学以及医疗等领域的投资。最近,Jorge Conde也成了Andreessen Horowitz(下文统称a16z)的生

生物黑客玩转生命密码

  地球上破坏性最强的力量潜藏于DNA中。不信?2009年,猪流感爆发不过5天,寄生在猪身上的这种病毒只是换了换几个基因的位置,就让墨西哥全国瘫痪了。学校放假,教堂关门,就连墨西哥城著名的墨西哥独立日游行都被迫取消了。   在美国,感染新型病毒的几十例流感患者使航空公司股价大跌。权威评论员也念叨着

瑞士在哺乳动物细胞内构建出生物数字电路

  忘掉智能手机吧,智能手臂不是更酷么?有朝一日,能够进行简单运算的人体细胞会被植入你的体内,作为生物计算机来为你诊断疾病、管理药物或是搭建生物电子界面等。   瑞士联邦理工学院的马丁·富塞内格尔及其同事就朝这个梦想迈进了一大步。据《新科学家》网站6月6日报道,瑞士科研人

微生物学检验基本技术(2)

第六节 自动化技术在微生物检验中的应用  微生物鉴定的自动化技术近十几年得到了快速发展。数码分类技术集数学、计算机、信息及自动化分析为一体,采用商品化和标准化的配套鉴定和抗菌药物敏感试验卡或条板,可快速准确地对临床数百种常见分离菌进行自动分析鉴定和药敏试验。目前自动化微生物鉴定和药敏分析系统已在世界

微生物学检验基本技术(2)

第六节 自动化技术在微生物检验中的应用   微生物鉴定的自动化技术近十几年得到了快速发展。数码分类技术集数学、计算机、信息及自动化分析为一体,采用商品化和标准化的配套鉴定和抗菌药物敏感试验卡或条板,可快速准确地对临床数百种常见分离菌进行自动分析鉴定和药敏试验。目前自动化微生物鉴定和药敏分析系统已

动脉血压的直接测定及影响因素

实验概要学习记录哺乳动物动脉血压的直接测定方法,并观察神经-体液因素对心血管活动的调节。实验原理在正常生理情况下,心血管活动受神经、体液和自身机制的调节。   心脏受交感神经和副交感神经的支配。心交感神经兴奋时,使心率加快、心肌收缩力加强,心内兴奋传导加快,心输出量增加、动脉血压升高。心迷

生物芯片有哪些分类

全球首个生物芯片产品问世虽然已有20多年的时间,但生物芯片分类方式仍没有完全统一的标准。比较常见的分类方式有3种,分别是按用途、作用方式和成分来分类。(1)用途分类生物电子芯片:用于生物计算机等生物电子产品的制造。生物分析芯片:用于各种生物大分子、细胞、组织的操作以及生物化学反应的检测。生物电子芯片

二氧化碳气体检测仪在粮食储藏工程中的应用

本文介绍了粮仓CO2浓度自动监测系统在粮食储藏工程中的应用,用红外线气体分析器监测粮仓CO2浓度精度高,性能可靠,能够长期连续在线测量,为气调粮库的CO2浓度控制提供了有效途径。而其中CO2自动监测系统是采用先进的检测和自控技术实现粮仓CO2浓度的全自动测量和数据处理的系统。该系统是实现气调工艺、确

专访李厦戎:一个在生物领域创业的数据控

  李厦戎称自己为数据控,他致力于机器学习算法和分布式系统的实际应用。目前他正在生物数据领域创业,创办聚道科技(Genedock),希望用数据技术推动生命健康行业革新。李厦戎曾在中国最大的移动数据服务平台友盟工作,他作为首席数据科学家,带领团队针对移动数据特点,构建了面向数十亿移动设备的ID映射和用

生物芯片分类

生物芯片虽然只有10多年的历史,但包含的种类较多,分类方式和种类也没有完全的统一。用途分类(1)生物电子芯片:用于生物计算机等生物电子产品的制造。(2)生物分析芯片:用于各种生物大分子、细胞、组织的操作以及生物化学反应的检测。前一类目前在技术和应用上很不成熟,一般情况下所指的生物芯片主要为生物分析芯

中科院深理工发出首封求贤令!

  今年是深圳经济特区成立40周年。如何在深圳培养出更多创新型、复合型人才,是这座城市面临的又一命题。  10月,中国科学院深圳理工大学(以下简称中科院深理工)向社会公众发出首封“求贤令”,面向海内外公开招聘在生命健康领域拥有高学术造诣或潜力的英才。  11月11日,在第22届中国国际高新技术成果交

计算机辅助生物过程设计线上系列讲座

现代过程设计理念已广泛应用于各个工业领域,鉴于生物过程的特殊性和复杂性,利用合适的计算机辅助工具,进行系统的过程开发和评价显得尤为重要。通过计算机辅助生物过程设计,可以实现:(1) 全流程建模,全局把控流程,促进过程的整体优化,实现资源的科学安排;(2) 合理评价工艺参数,评估新技术,整合原料/设备

北大特聘教授发表中国第一篇《自然-纳米技术》文章

来自北京大学理论生物学中心(Center for Theoretical Biology)和物理学院,国家纳米科学中心(National Center for Nanoscience and Technology),中科院化学研究所(Institute of Chemistry, Chinese A

计算机辅助4D打印乳房重建术首获成功

  6月6日,曾经备受乳腺癌困扰的28岁陕西籍女子张雪经西安第四军医大学西京医院复查,结果确认:其乳房外形良好,植入物与自体组织相容性好。经科技查新显示,该计算机辅助4D打印生物可降解材料填充物乳房重建手术为世界首例。  2016年8月,四医大西京医院甲乳血管外科张聚良教授团队联合西安交大机械制造系

2015现场检测仪器前沿技术研讨会在京召开

  分析测试百科网讯 2015年9月18日,“2015年现场检测仪器前沿技术研讨会”在京举办,本次研讨会由中国仪器仪表学会、中国分析测试协会主办,现代科学仪器编辑部承办,国产科学仪器应用示范中心协办。会议吸引了现场相关领域的专家学者及相关仪器厂商近200人参加

生物传感器的研究重点、原理、种类及其应用

一、生物传感器研究起源     20世纪的60年代, Updike和 Hicks把葡萄糖氧化酶 (GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到 80年代生物传感器研究领域已基本形成。其标志性事件是: 1985年《生物传感器

美吉生物引领生物信息挖掘进入交互时代

  “大数据、云计算、免费”这些在互联网行业司空见惯的字眼,如果我们把它们融入到基因测序行业会出现什么样的新鲜事物?有一家公司就把互联网的理念灌输到了基因测序行业里,它就是上海美吉生物医药科技有限公司(以下简称“美吉生物”)。  互联网思路玩转基因测序行业  近日,一则“生物信息挖掘进入交互时代”的

刘小乐、张锋CRISPR最新论文

  最近,来自哈佛大学医学院Dana-Farber癌症研究院、哈佛大学统计系和麻省理工学院-哈佛大学布罗德研究所的研究人员,在国际基因组研究权威期刊《Genome Research》发表题为“Sequence determinants of improved CRISPR sgRNA design”

基因芯片——生物信息精灵

基因芯片,也叫DNA芯片,是在90年代中期发展出来的高科技产物。基因芯片大小如指甲盖一般,其基质一般是经过处理后的玻璃片。每个芯片的基面上都可划分出数万至数百万个小区。在指定的小区内,可固定大量具有特定功能、长约20个碱基序列的核酸分子(也叫分子探针)。由于被固定的分子探针在基质上形成不同的探针阵列

王伟业:生物样本库建设不能以大和多来衡量

         样本库建设不能以大和多来衡量  生物谷:生物样本库建设国内外的差别主要体现在哪些方面?  王伟业教授:我想从样本资源的本身,管理以及信息化和共享三方面来说这个问题。建样本库的根本目的是建一个研究资源的平

瑞士研发“神经形态芯片” 可与真实大脑相媲美

  日前,由瑞士、德国和美国的科学家组成的研究小组首次成功研发出一种新奇的微芯片,能够实时模拟人类大脑处理信息的过程。这项新成果将有助于科学家们制造出能同周围环境实时交互的认知系统,为神经网络计算机和高智能机器人的研制提供强有力的技术支撑。   以前的类似研究都局限于在传统计算机上研制神经网络模型

基因组测序发现鸟类和人类本质上具有相同的语言基因

  北京时间12月15日消息,据科学日报的报道,美国杜克大学神经学生物学家埃里希·贾维斯(Erich Jarvis)的办公室里全是鸟类书籍,但他成为飞行类动物家族树专家并非因为对有羽毛鸟类的独特兴趣,而是对人类大脑如何理解和产生言语的着迷导致他开始研究鸟类。“我们早已知道鸟类的歌唱行为类似于人类的言

北京大学PNAS解析DNA修复机制

  来自北京大学的研究人员在新研究中对双链DNA分子中单个错配碱基对自发翻转(spontaneous flipping)的动力学进行了探测,研究结果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。  北京大学的赵新生(Xin Sheng Zhao)教授和高毅勤(Yi Qin Gao)教授是这篇论文的共同

人造生命: 超越自然还是带来毁灭?

  人类是否能够扮演上帝的角色创造生命?在科学家眼中,细胞就是一套积木,将基因“积木”和蛋白质“积木”重新洗牌组合,也许就能创造出生命体——具有新功能的新型细胞,比如能够产生新型材料的细胞或是能够清理原油泄漏污染的细菌。   组装生命   在波士顿海洋工业园区——拥有40年历史的加州的“硅谷”—

美研发出能印在松紧带上的传感器

  美国研究人员研发出了新的化学传感器,并将其直接印刷在内衣的松紧带上,即使按压、展开传感器上的电极,都不会影响其感应能力。研究人员表示,该传感器可在战场大展拳脚,广泛应用于可穿戴的设备中,除了监控士兵的生命征象外,还能够协助疗伤。   “智能内衣”的“智能化”主要表现在,被印刷的

科技部“十二五”现代生物制造科技发展专项规划发布

关于印发十二五现代生物制造科技发展专项规划的通知国科发计〔2011〕587号  各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院有关部门科技主管单位,各有关单位:  为了贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,指导现代生物制造科技发展,加