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,瑞士科研人员在两套胚胎肾细胞内,制成了两种关键的生物数字电路:半加器和半减器,它们能分别加上或减去两个二进制数。这是迄今为止制成的最复杂的生物电路,有望成为构建更先进电路的基石。相关研究报告发表在近期出版的《自然》杂志上。 富塞内格尔表示,虽然此前就曾开发过能进行简单计算的生物电路,但其多数由DNA分子或是细菌制成,很难被植入人类体内。为了使生物电路与基因疗法或细胞疗法等治疗途径挂钩,就需要在哺乳动物的细胞内建立这种电路。 普通电子计算机利用电子的存在或不存在代表1和0对信息进行编码,富塞内格尔等人则使用了细胞内自然生成的红霉素、抗......阅读全文

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

德国瑞士联手打造原子尺度新型集成电路器件

   在德国西门子基金会的支持下,德国卡尔斯鲁尔理工大学(KIT)和瑞士苏黎世联邦理工大学(ETHZ)将联合开展原子尺度新型集成电路器件的研发,德国西门子基金会为此提供了1200万欧元的资助。   随着信息网络传输和数据处理传输量的快速增长,对器件的小型化和降低能耗的要求日益迫切,现有的半导体集成电

德国瑞士联手打造原子尺度新型集成电路器件

   在德国西门子基金会的支持下,德国卡尔斯鲁尔理工大学(KIT)和瑞士苏黎世联邦理工大学(ETHZ)将联合开展原子尺度新型集成电路器件的研发,德国西门子基金会为此提供了1200万欧元的资助。   随着信息网络传输和数据处理传输量的快速增长,对器件的小型化和降低能耗的要求日益迫切,现有的半导体集成电

瑞士CSM生物纳米压痕仪

主要特点:1. 低载荷(25uN)、大位移范围(100um),尤其适合杨氏模量范围10 kPa—400 MPa之间的材料2. 原位倒立显微镜观察,支持相称、明场及荧光等多种成像模式;3. 支持培养皿,液体浸入模式,生理温度控制(37摄氏度);4. 支持各种形状的针尖;5. 精密X-Y方向定位。测试案

酵母细胞“生物电路”研制成功

  据美国物理学家组织网12月15日(北京时间)报道,瑞典和西班牙科学家使用转基因酵母细胞制造出了能够互相交流的“生物电路”,未来,科学家有望使用人体细胞构建出更复杂的系统,来检测人体健康状况。相关研究发表在12月9日出版的《自然》杂志上。   作为欧盟“分子计算机”项目的一部分,瑞典哥德堡大学和

酵母细胞“生物电路”研制成功

  据美国物理学家组织网12月15日(北京时间)报道,瑞典和西班牙科学家使用转基因酵母细胞制造出了能够互相交流的“生物电路”,未来,科学家有望使用人体细胞构建出更复杂的系统,来检测人体健康状况。相关研究发表在12月9日出版的《自然》杂志上。   作为欧盟“分子计算机”项目的一部分,瑞典哥德堡大

瑞士CSM生物纳米压痕仪测试案例

主要特点:1. 低载荷(25uN)、大位移范围(100um),尤其适合杨氏模量范围10 kPa—400 MPa之间的材料2. 原位倒立显微镜观察,支持相称、明场及荧光等多种成像模式;3. 支持培养皿,液体浸入模式,生理温度控制(37摄氏度);4. 支持各种形状的针尖;5. 精密X-Y方向定位。测试案

瑞士CSM生物纳米压痕仪产品简介

主要特点:1. 低载荷(25uN)、大位移范围(100um),尤其适合杨氏模量范围10 kPa—400 MPa之间的材料2. 原位倒立显微镜观察,支持相称、明场及荧光等多种成像模式;3. 支持培养皿,液体浸入模式,生理温度控制(37摄氏度);4. 支持各种形状的针尖;5. 精密X-Y方向定位。测试案

瑞士CSM生物纳米压痕仪主要特点

主要特点:1. 低载荷(25uN)、大位移范围(100um),尤其适合杨氏模量范围10 kPa—400 MPa之间的材料2. 原位倒立显微镜观察,支持相称、明场及荧光等多种成像模式;3. 支持培养皿,液体浸入模式,生理温度控制(37摄氏度);4. 支持各种形状的针尖;5. 精密X-Y方向定位。测试案

瑞士开发出实时细胞分析系统技术

  瑞士罗氏诊断公司日前研发成功一套名为xCELLigence的无标记生物检测系统,该系统提供了一种无需标记,同时又可对细胞进行实时监测的新型细胞分析平台。

量子生物学领域,人体细胞内发现了信号电路

  近日,一项研究表明,人体内的细胞就像计算机芯片一样,通过有线连接来引导信号,从而指导它们如何工作。  然而,与固定电路板不同的是,细胞可以快速地重新连接其通信网络,以改变它们的行为。这种细胞网络的发现使我们理解“指令”如何在细胞周围传递。该研究近日已发表在Nature Communication

瑞士Bachem生物活性肽新产品TLQP21

TLQP-21 是一种生物活性肽,来源于神经分泌蛋白VGF的特定区域,按神经生长因子反应基因的编码。TLQP-21调节代谢,增加BM水平,刺激肾上腺髓质,调节胃部动力功能,阻止体重增加。瑞士Bachem公司生产上市的TLQP-21 酶免检测试剂盒产品采用高特异性抗体,适用于检测人和动物样品中的TLQ

细胞电路开关划开生命的灵魂

  莱斯大学的科学家们开发了一种合成蛋白开关来控制细胞内的电子流。 这是一个概念验证,合成生物学家Joff Silberg的实验室让细胞在引入一种化学物质后,表达一种含金属的蛋白质,再被另一种化学物质在功能上激活。如此,当这些蛋白质被放入细胞,它们就可被简单地打开和关闭。  “这里的‘开关’并非隐喻

瑞士万通:瑞士制造,专业服务

  2009年10月22日上午,在第二十届多国仪器仪表展览会开幕之际,“试验仪器发展战略研究调研小组”受邀访问了瑞士万通中国有限公司上海代表处,这是调研小组访问的第五站。访问团成员包括中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会常务副秘书长、研究员燕泽程,天津大学范世福教授,华东师范大学化学系潘教麦教授,

瑞士科学家解密肝细胞再生机制

  瑞士科学家新近发现一种对肝细胞再生起关键作用的蛋白质,并揭示了这种蛋白质的作用机理,这将有助新型肝脏修复药物的研发。  肝脏是人体内唯一能完全自主再生的器官。肝脏移植时,通常只需将捐献者一部分肝脏移植到病人体内,数周后捐献的缺损肝脏就能自主再生修复至术前水平。  瑞士苏黎世联邦理工大学研究人员对

美利用细菌细胞开发出模拟电路

  据物理学家组织网报道,受模拟电路的启发,麻省理工学院的工程师以一种非常新颖的方式,利用三个或更少的遗传“部件”,将细菌细胞转变成计算器,可进行对数、除法及取平方根等计算。该成果发表在近期的《自然》杂志网络版上。   数字电路一般赋值为0和1,两个符号之间不存在第三种符号,这对于执行逻辑功能,如

模拟大脑:细胞和电路融合成趋势

  据英国广播公司(BBC)网站近日报道,在坦桑尼亚举办的全球TED大会上,尼日利亚科学家艾加比展示了一款由小鼠神经元制成的人工智能计算设备模型,其拥有“嗅觉”,能识别出爆炸物以及疾病标记物的气味,可用于机场安检和疾病检测等领域。  研究人员表示,这款名为“Koniku Kore”的设备有望成为未来

PNAS撤销瑞士知名生物学家一篇论文

  据Retraction Watch网站消息,因发现论文数据有误,PNAS撤销了苏黎世联邦理工学院生物系研究主任Olivier Voinnet一篇论文。 该论文主要研究某病毒在拟南芥中的作用。法国国家科研中心和苏黎世联邦理工学院经调查,发现了Olivier Voinnet学术不

PNAS撤销瑞士知名生物学家一篇论文

  据Retraction Watch网站消息,因发现论文数据有误,PNAS撤销了苏黎世联邦理工学院生物系研究主任Olivier Voinnet一篇论文。  该论文主要研究某病毒在拟南芥中的作用。法国国家科研中心和苏黎世联邦理工学院经调查,发现了Olivier Voinnet学术不端的证据。PNAS

『合成生物』精准微调遗传电路工具包

  他们创建了一个启动子库,其中富含许多模块,每种模块可以对一种或多种化学输入做出特殊反应,通过自定义动态区间设计,实现内部代谢通量微调控制,甚至能构建出“无渗漏”启动子操纵基因电路。  “益生菌在很多方面影响人类健康,许多合成生物学家都在研究可用于疾病诊断或治疗的工程益生菌,让微生物在人体内生产药

模拟生物生长的蛋白质电路获ZL

  亚利桑那大学工程师模拟生物生长发明的蛋白质电路制造工艺获得美国ZL。该制造工艺是生物工程的一项突破,通过将生物过程和无电镀铜沉积结合起来,制成了内部是铜、外部是蛋白质的绝缘导线,可用来构建电路,这将使微电子学产生巨大飞跃,或将完全改变微芯片制造的方向,使之进入生物组装时代。   该工艺的ZL号为

《自然·生物技术》:瑞士开发出廉价高效的纳米疫苗

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的生物工程研究人员开发出一种新型纳米粒子,并已获得ZL。利用这种纳米粒子能更有效地传送疫苗,且更少副作用,成本也比现有疫苗技术低得多。这项成果刊登在《自然—生物技术》(Nature Biotechnology)期刊9月16日的网络版上。 这个疫苗传送平台表面上只是一个

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

半导体集成电路的厚膜电路和薄膜电路相关介绍

  从整个集成电路范畴讲,除半导体集成电路外,还有厚膜电路与薄膜电路。  ①厚膜电路。以陶瓷为基片,用丝网印刷和烧结等工艺手段制备无源元件和互连导线,然后与晶体管、二极管和集成电路芯片以及分立电容等元件混合组装而成。  ②薄膜电路。有全膜和混合之分。所谓全膜电路,就是指构成一个完整电路所需的全部有源

瑞士禁止活煮龙虾

  龙虾是不少吃货的心头爱。很多人尤其喜欢买活的龙虾回家,活着烹饪,图个新鲜。但是,这种做法在今年3月1日以后的瑞士,可就违法了。近日,瑞士政府宣布,禁止将活虾扔进沸水中煮,理由就是它们会很疼。  目前,瑞士有关动物保护的法律正在进行全面修订,其中修订后的一条就是,从3月1日起,“不再允许餐馆使用常

瑞士CSM纳米划痕仪

纳米划痕测试仪(10uN - 1N) 可以测试薄膜和基底的临界附着力,划痕深度、划痕宽度、凸起高度以及材料的粘弹性恢复等力学性能。可以进行微拉伸实验。可实时记录摩擦力及摩擦系数的变化,以及用于纳米磨损测试。瑞士CSM的纳米划痕仪主要用于界定膜基结合强度与薄膜抗划痕强度,适用的薄膜厚度一般低于800纳

瑞士香兰素的工艺介绍

1999年瑞士Givaudan Roure Research Ltd.的Muheim, A等人利用西唐氏链霉菌(Streptomyces setonii),以阿魏酸代替有毒的丁香酸作为前体物质产生了香兰素。具体生产步骤如下:西唐氏链霉菌在基本培养中摇床培养→16h以后加入阿魏酸继续培养→离心收集菌体

瑞士CSM纳米划痕仪

纳米划痕测试仪(10uN - 1N) 可以测试薄膜和基底的临界附着力,划痕深度、划痕宽度、凸起高度以及材料的粘弹性恢复等力学性能。可以进行微拉伸实验。可实时记录摩擦力及摩擦系数的变化,以及用于纳米磨损测试。瑞士CSM的纳米划痕仪主要用于界定膜基结合强度与薄膜抗划痕强度,适用的薄膜厚度一般低于800纳

瑞士ELSYS数据采集仪

  瑞轩电子科技(上海)有限公司-------国内一线仪器仪表供应商专业提供 欢迎前来咨询   是全国仪器仪表行业“产品研发、销售、技术培训、设备维修”为一体供应商   公司主要经营:   一、传感与测量仪器 (GE druck, GE Panametrics,GE Bently,Wika,H

瑞士帝肯在第四届工业生物技术展会上闪亮登场

  第四届工业生物技术展会于4月25日-28日在大连隆重召开,帝肯(上海)贸易有限公司闪亮登场,以“全面提升生物工艺开发”主题,全面展示了帝肯全自动化液体处理平台Freedom EVO200 和Freedom EVO MCA384,帝肯检测产品最新一代多功能酶标仪Infinite® 200 Pro和