中国科大学子在2010年国际遗传工程机器竞赛中荣获两金

美国时间11月8日下午,2010年国际基因工程机器大赛(iGEM)在美国麻省理工学院落下帷幕。中国科学技术大学派出的两个代表队干队和湿队各得一金,成为这次大赛中唯一获得两枚金牌的大学。另外,干队还获得了含金量更高的单项奖“最佳软件工具奖”。 11月6日至8日,iGEM2010在美国麻省理工学院举行,来自全世界125所大学的128支队伍参加了激烈的角逐,其中包括MIT、 Harvard、Stanford、Berkeley、Cambridge等世界著名大学,中国大陆的北京大学、清华大学、上海交大、天津大学、浙江大学、厦门大学、复旦大学、华东理工大学也参加了这次竞赛。 中国科大干队和湿队的参赛题目分别是“iGaME:玩游戏学合成生物学”和“构建基于细胞微室的蛋白质人工细胞器组装平台”。干队的目标是开发向非合成生物学研究人员甚至是非生物学家介绍合成生物学的游戏软件,通过一个游戏来帮助游戏玩家了解合成生物学,设计和改善......阅读全文

《Nature-Microbiology》发表合成生物学研究新工具

  过去17年里,科学家和工程师们开发了可编程的功能性活细胞合成基因电路。类似无数电子产品的集成电路,人工基因电路也能生成自定义动态、再接内生网络、感知环境刺激、生产有价值的生物分子。  合成生物学在医学和生物技术领域的应用前景非常广泛,例如狙击超级病菌、生产高级生物原料、制造先进功能性材料等等。 

国际顶尖合成生物学会议在深圳召开

  近日,2016年国际顶尖合成生物学系列会议之深圳分会在中科院深圳先进技术研究院召开。围绕“令生物学更易于工程化”这一合成生物学核心理念和发展趋势,大会就自动化平台、高通量DNA合成等发展热点展开深入交流。欧洲科学院院士Lionel Clarke、剑桥咨询公司Richard Hammond等十余位

英斥资2000万英镑发展合成生物学

  英国政府近日宣布,将向相关研究机构提供2000万英镑资金,发展合成生物学技术,鼓励合成生物学技术商业化。   英国商业、创新与技术部表示,这2000万英镑的资金将分别投向曼彻斯特大学、沃里克大学、诺丁汉大学、格拉斯哥大学、埃克赛特大学以及诺维奇约翰・英纳斯中心的新研究项目。这些项目致力于利用合

“活材料”成合成生物学新宠儿

  生物是名副其实的建筑大师。螃蟹能装配贝壳,珊瑚能积累礁石,人体组织能建造骨骼。现在,合成生物学家可以控制整个建造过程。   来自美国MIT的研究人员近日在Nature Materials《自然—材料学》期刊上宣布,他们重组了细菌的基因回路,以建造电子和光学材料,以及它们内部的活细

DNA合成仪在生物学中的应用

DNA合成仪在分子生物学领域中的应用非常广泛,大体可以概括为以下几个方面。1.合成PCR引物,DNA测序引物和杂交探针2.合成生物素标记的DNA包括生物素标记的引物用于DNA固相测序法(solid-phasesequencing),采用生物素标记的引物进行PCR扩增,再用抗生物素蛋白钓出扩增产物,由

我国迎来定量合成生物学发展重要契机

  作者:赵国屏、刘陈立  合成生物学从学术界“出圈”  9月底,北京香山,召开了以“定量合成生物学”为主题的学术讨论会(香山科学会议第S64次学术讨论会)。40余位在“系统生物学”、“合成生物学”、“定量生物学”等领域卓有建树的学者围绕合成生物学的基础理论研究、技术创新和工程应用以及我国在合成生物

2023合成生物学国际论坛在杭州举行

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492246.shtm 本报杭州1月7日电(记者刘茜、陆健 通讯员赵晖)从“格物致知”到“造物致知”,合成生物学将颠覆我们现有的认知。“2023合成生物学国际论坛”7日在杭州举行,中国科学院院士、天津大

多肽合成仪在生物学方面的应用

多肽合成仪用于合成各种蛋白质与多肽,进行蛋白质结构、功能以及体外相互作用、免疫学等方面的研究。下面举例说明多肽合成仪的应用。一、合成汉坦病毒核衣壳蛋白抗原多肽片段利用多肽合成仪合成汉坦病毒核衣壳蛋白(aal7~66)50个氨基酸残基的核心序列,以此为抗原,建立了新型的特异性检测抗汉坦病毒IgG和Ig

简述细胞外基质的生物学合成

  哺乳动物中,细胞外基质的成分由成纤维细胞及成骨细胞(Osteoblast)合成,其中前者位于皮肤、肌腱及其它结缔组织中,后者位于骨骼中。胶原蛋白、非胶原糖蛋白等物质在这些细胞中被合成,并通过胞外分泌(Exocytosis)释放到其外部,在胞外完成组装。例如,胶原蛋白在组装前以原骨胶原(Proco

MIT牛人:新技术推动合成生物学变革

  在课堂内外,美国麻省理工学院(MIT)的Joseph Jacobson教授,已经成为合成生物学新兴领域的一位倡导者和杰出人物。 作为麻省理工学院媒体实验室分子机器研究组的负责人,Jacobson的工作主要集中在开发快速合成DNA分子的技术。在2009年,他成立了Gen9公司,旨在通过为科学家提供

湖北省合成生物学学会成立

   3月25日,湖北省合成生物学学会成立,该学会由湖北大学牵头组建。湖北省内50余家高等院校、科研院所和企业的近400名代表齐聚一堂,参加第一届一次会员代表大会,共谋学会建设,为湖北乃至全国合成生物学、生物经济发展凝智聚力。  作为生物制造产业的核心技术,合成生物学以工程化的设计理念,对生物系统进

中国科大合作研究合成混价钒氧化物的三维纳米织构

  近日,中国科学技术大学教授余彦课题组与德国马普固体研究所合作,发展了一种室温氧化还原自组装方法,成功合成了混价钒氧化物的三维纳米织构,并将该材料应用于高能量密度锂离子电池正极材料,取得了优异的电化学性能。该研究成果发表在《纳米快报》上。  近年来,钒氧化物因高比容量以及丰富的资源,已经被作为锂离

合成生物学顶尖头脑碰撞——2025合成生物学前沿技术与创新应用研讨会成功召开

  在21世纪科技浪潮中,合成生物学作为融合生物学、基因组学、工程学与信息学的前沿交叉学科,正通过系统生物学和工程学原理,设计改造生物分子与系统,其从基因网络开关设计、人工合成基因组细胞诞生,到青蒿素生物合成等里程碑成果,深刻推动着医药、化工、能源等领域的创新发展,有望成为引领第三次生物技术革命的关

中国科大设立“安达科技传播”奖学金

  10月14日下午,中国科学技术大学举行“安达-科技传播”奖学金签约仪式。   校党委副书记鹿明代表学校对安达公司在中国科大人文学院设立奖学金表示衷心感谢和诚挚敬意。她称赞安达公司独具慧眼,选择在科大人文学院设立奖学金。她指出,人文学院在科大文理交融的教学目标中有着不可或缺的地位,

《先进材料》出版中国科大专刊

《先进材料》中国科大专刊封面《先进材料》中国科大专刊封二的合肥微尺度物质科学国家实验室外景  2010年5月4日,材料科学领域的领先杂志《先进材料》(Advanced Material)将出版中国科大专刊。互联网上已可见到该。  《先进材料》是材料科学领域的国际领先学术杂志之一,其2

中国科大设立广州能源所奖学金

  3月17日下午,中科院广州能源研究所与中国科技大学工程科学学院举行所系结合研讨会暨广州能源所奖学金签字仪式。   会上,中国科大副校长张淑林高度评价了广州能源所与热科学和能源工程系长期而紧密的合作关系及所系结合带来的丰硕成果,称赞双方的合作是所系结合的典范。张淑林回顾了二十多年来

习近平总书记考察中国科大回眸

  2016年4月26日,习近平总书记走进中国科技大学。迎接他的,有中国科大先进技术研究院百花齐放的创新成果,有量子通信京沪干线运管中心锐意进取的前沿团队,也有图书馆自习室里朝气蓬勃的莘莘学子。  这一行,习近平总书记充分肯定了中国科大在科技创新和人才培养方面取得的成绩,并指出:“中国科技大学要勇于

中国科大发布“理实工程”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499657.shtm

中国科大构建城际量子传感网络

  近日,中国科学技术大学等系统实现了核自旋量子精密测量技术的原理性突破,并构建了国际首个基于核自旋的城际量子传感网络,首次在实验上突破了对拓扑缺陷轴子暗物质约束的天体物理观测极限。  01  探测极微弱信号  当前研究表明,在宇宙的物质构成中,普通可见物质仅占约4.9%,而暗物质则占约26.8%。

中科大合成新材料提升锂电池性能

  日前,中国科学技术大学化学与材料科学学院余彦教授课题组与德国马普固体研究所合作,成功合成一种可以实现量化生产的新材料——十三氧化六钒,该课题组通过新型结构设计,能够获得具有长循环寿命和高比能量的电极材料,能大大增加锂电池的动能,有望广泛应用于长续航里程电动汽车以及其他高能量密度电池应用领域,从而

中国科大成功合成混价钒氧化物的三维纳米网络结构

  中国科学技术大学化学与材料科学学院余彦教授课题组与德国马普固体研究所合作,发展了一种室温氧化还原自组装方法,成功合成了混价钒氧化物的三维纳米网络结构,并将该材料应用于高能量密度锂离子电池正极材料,取得了优异的电化学性能。相关研究成果近日发表在国际著名学术期刊《纳米快报》上。   余彦小组及其合作

很“卷”的合成生物学站在行业拐点

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504997.shtm7月初,微元合成生物技术(北京)有限公司宣布完成亿元pre-A轮融资,主要用于扩建研发实验室和多个产品管线试生产。此前,北京微构工场生物技术有限公司(以下简称微构工场)宣布完成3.59

合成生物学:属于未来的“天工开物”

二氧化碳人工合成淀粉、二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸、生物基尼龙替代化石基尼龙、高效生物合成人乳寡糖……今天,这些原料都可以在工业厂房里生产出来。这,就是合成生物技术。“随着科学与技术的发展,现在我们有能力对一个生命体进行重新设计、构建和合成,重新构建一个具有全新功能的生物体,这就是所谓的合成生物学

合成生物学:从“设计生命”到理解生命

  近年来,生命科学的蓬勃发展,使得人类不仅能够更好地“认识生命”,甚至开始“设计生命”,充当新时代的“造物主”;在“上帝已死”的时代,人类自身开始扮演起近乎“上帝”的角色。  2010年,基因科学家温特尔带领他的团队在实验室合成了第一个人工合成细胞,命名为“辛西娅”,并称它是第一种“以计算器为父母

合成生物学的“魔力”:另辟蹊径-精准制造

  最近,一个名为银杏生物工作室的新型铸造厂入驻美国波士顿港口,在这个占地1672平方米的厂房内看不到钢水四溅,也没有震耳欲聋的嗡嗡声,工程师们采用一种秘密方法制造出多种产品,从香水到香料,再到益生菌,不一而足。这些种类丰富的定制品要归功于一个幕后英雄:微生物,而科学家们使用的秘密武器,则是一种方兴

关于细胞外基质的生物学合成介绍

  哺乳动物中,细胞外基质的成分由成纤维细胞及成骨细胞(Osteoblast)合成,其中前者位于皮肤、肌腱及其它结缔组织中,后者位于骨骼中。胶原蛋白、非胶原糖蛋白等物质在这些细胞中被合成,并通过胞外分泌(Exocytosis)释放到其外部,在胞外完成组装。例如,胶原蛋白在组装前以原骨胶原(Proco

《Nature-Communications》合成生物学突破细菌药物生产限制

  细胞内核糖体数量有限,插入的合成电路势必会与宿主细胞争夺有限资源。如果核糖体数量不足,要么电路失灵,要么细胞死亡,大多数情况是两者都有可能发生。  研究人员开发出一套细胞基本资源动态分配系统,可同时满足合成电路生产和宿主细胞正常生存需要。往细胞中添加合成电路,它们就能变成抗生素等药物生产的微型工

中科院合成生物学研究所揭牌

  日前,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所正式揭牌。据悉,该研究所拥有3个中美院士实验室、12个海归PI实验室,汇聚合成生物学前沿力量的国际化团队,有望成长为具有世界影响力的研究机构。  合成生物学是近年来发展迅速的新兴前沿交叉学科,被认为是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”

英国斥资650万英镑发展合成生物学技术

  近日,英国投资650万英镑刺激合成生物学发展,致力于鼓励企业开拓合成生物学新的产业应用。   合成生物学是生物科学在本世纪出现不久的一个分支学科,近年来合成生物物质的研究进展很快。与传统生物学通过解剖生命体以研究其内在构造的办法不同,合成生物学的研究方向完全是相反的,它是从最基本的要素开始

专家呼吁加强我国合成生物学研究力度

  “合成生物学是21世纪初新兴的生物学研究领域,是在阐明并模拟生物合成的基本规律之上,达到人工设计并构建新的、具有特定生理功能的生物系统,从而建立药物、功能材料或能源替代品等的生物制造途径,我国必须重视和加强这一领域的研究与开发。”近日,在以“合成生物学基础前沿问题”为主题的第144期东方科技论坛