人工酶或许带来一场输血大变革

输血可以挽救生命,但病人必须首先匹配血型。科学家试图打破血型的限制已有几十年时间。目前,英属哥伦比亚大学的研究人员可能已经找到了解决方案:利用一种酶,让A型血和B型血变得类似于O型血。 与头发和瞳孔颜色一样,血型是由基因决定的。血型分为4种:A、B、O和AB,而每种血型还分为阳性和阴性。由于红细胞上存在A、B和AB抗原,这些血型的血液无法混用。如果在输血时血型不匹配,那么结果可能将是灾难性的。不过,O型血没有这些抗原,因此可以被输入任何血型病人的体内。 寻找一种方式,将A型血和B型血变为O型血将可以挽救成千上万人的生命。A型血和B型血的红细胞外部附着了一层糖(即抗原),而通过某种酶来制造出通用血型也并非一个全新理念。不过,此前研究人员并未找到可行的方式。以往,这样的过程需要用到大量的酶,才能消除红细胞上的抗原。 &......阅读全文

什么是人工酶?

人工酶是一种合成的,有机分子或离子的是重新创建的酶的一些功能。该区域有望以许多酶中观察到的速率和选择性进行催化。

可逆的人工金属酶组装——人工金属酶的回收利用

  人工金属酶的发展是一个迅速扩大的领域,其设计策略为从天然金属酶的改性到完全从头设计。其中,将合成催化剂附着在蛋白质支架上的锚定策略已引起广泛关注,因为它能够在生物相容和选择性蛋白质环境中发挥有机金属催化剂的活性。为使模块化设计的人工酶发挥最大应用潜力,需要强而可逆的锚定过程,该锚定过程能够控制组

人工进化酶首次打破硅碳键

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人工进化酶首次打破硅碳键

  硅和碳都是地球上含量丰富的元素,但是自然界却从未发现硅碳键的存在。2016年,美国加州理工学院科学家首次找到诱使生物通过化学方式形成硅碳键的方法。现在,他们首次设计出一种酶,可打破硅和碳之间牢固的人造键。这种键存在于广泛使用的硅氧烷或有机硅化学品中,而这些化学物质可能残留在环境中。这一成果有望使

细胞人工纯化的酶消化法介绍

  酶消化法是比较常用的纯化方法,不仅对贴壁细胞可行,能利用上皮细胞和成纤维细胞对胰蛋白酶的耐受性不同,使两者分开,达到纯化的目的,对贴壁细胞与半贴壁及粘附细胞间的分离纯化也是十分有效的。  (1)上皮细胞与成纤维细胞的分离纯化  两者在胰蛋白酶的作用下,由于成纤维细胞先脱壁,而上皮细胞要消化相当长

人工设计酶蛋白带来“更绿”制造

在化学反应中,催化剂能改变反应的速度和效率,而酶可谓现代生物催化反应的“芯片”。若用理想的生物酶为“媒”,生物催化可事半功倍。 “生物酶本质上是一种蛋白质,或称酶蛋白。”中科院微生物所研究员吴边解释说,“蛋白质的功能主要由它的结构,即蛋白折叠方式来决定,而其结构则由基本构成单位——氨基酸的

人工合成酶有了新方法

  近年来,人工智能技术迅猛发展,其应用延伸到生物制造领域。日前,借助人工智能技术,中国科学院微生物研究所研究员吴边团队制备出一系列的新型酶蛋白。研究团队还在世界上首次通过完全的计算指导,获得了工业级微生物工程菌株,为人工智能在生物制造的工业化应用层面突破提供了范例。  团队获取的是一种人工β—氨基

我国科研团队人工光酶研究取得新突破

9月22日,记者从华中科技大学获悉,该校化学与化工学院钟芳锐、吴钰周教授团队与西北大学陈希教授合作的研究论文,日前在《自然》刊发。该研究原创性提出了一种“三重态光酶”新概念,团队通过合成生物学前沿技术开发了一类全新人工酶生物催化剂,融合化学合成的非天然反应性和生物合成的精准高效性两方面优势,为医药、

在大肠杆菌中建人工隔室-人工金属酶有了“庇护所”

  一直以来,人类利用完整的微生物细胞作为催化体系来制备所需的产品,例如酿酒、酿醋和酸奶制作均已有了数千年的历史。  近年来,人工金属酶(ArM)技术的发展为全细胞催化剂赋予了更强大的催化能力。然而,ArM与全细胞催化剂的联用面临两大挑战,一是ArM对环境高度敏感,二是ArM本身在细胞内的组装(蛋白

人工酶或许带来一场输血大变革

输血可以挽救生命,但病人必须首先匹配血型。科学家试图打破血型的限制已有几十年时间。目前,英属哥伦比亚大学的研究人员可能已经找到了解决方案:利用一种酶,让A型血和B型血变得类似于O型血。     与头发和瞳孔颜色一样,血型是由基因决定的。血型分为4种:A、B、O和AB,而每种血型还分为阳性和阴

英首次用人工遗传物质-合成一种酶

  英国研究人员1日宣布,他们首次用自然界中并不存在的人工合成遗传物质制造出一种酶,这种合成酶能像天然酶那样,引发简单的化学反应。这一合成生物学领域的新成果对研究生命起源、研发新药等具有重要意义。   此前普遍认为,对于生命体来说,脱氧核糖核酸(DNA)及核糖核酸(RNA)是生命遗传密码的

一种新的基因编辑方法基于PfAgo的人工限制酶

  在一项新的研究中,美国伊利诺伊大学香槟分校化学与生物分子工程系教授Huimin Zhao和研究生Behnam Enghiad开创性地开发出一种新的基因工程方法用于基础生物学研究、应用生物学研究和医学应用。他们的研究有潜力通过改善DNA切割的精确度和忠诚度为基因组研究打开新的大门。相关研究结果于2

具有能量转移作用机制的手性催化人工光酶诞生

  近日,华中科技大学化学与化工学院教授钟芳锐、吴钰周团队与西北大学教授陈希合作,利用合成生物学前沿技术对蛋白进行化学改造,引入了自然界不存在的光催化剂,创造了世界上首个具有能量转移作用机制的手性催化人工光酶。  日前,相关研究成果在《自然》刊发。吴钰周、钟芳锐和陈希为本文的共同通讯作者,华科大化学

人工合成酶可能为线粒体功能异常疾病提供新疗法

线粒体是细胞的“能量工厂”,线粒体功能异常会引起300多种罕见的遗传疾病,例如Leigh综合征(一种可能在婴儿早期出现的严重神经系统疾病)和MELAS(会导致肌肉无力、糖尿病和中风,通常在40岁之前发作)。然而,在帕金森和其他较常见的疾病,甚至是衰老过程本身,线粒体功能也逐渐下降。麻省总医院(MGH

具有能量转移作用机制的手性催化人工光酶诞生

近日,华中科技大学化学与化工学院教授钟芳锐、吴钰周团队与西北大学教授陈希合作,利用合成生物学前沿技术对蛋白进行化学改造,引入了自然界不存在的光催化剂,创造了世界上首个具有能量转移作用机制的手性催化人工光酶。 日前,相关研究成果在《自然》刊发。吴钰周、钟芳锐和陈希为本文的共同通讯作者,华科大化学与

华东理工大学人工构建自组装多酶体

  记者从华东理工大学获悉,该校生工学院鲁华生物技术研究所教授魏东芝和任宇红研究团队,在自组装超分子多酶体的研究中取得重要突破。近日,《应用化学》报道了相关成果。  蛋白质自组装是合成生物学和纳米生物技术领域的研究热点。在自然界,细胞通过漫长的进化获得了许多按一定空间结构组装在一起的多酶复合体,在这

人工纳米酶为糖尿病视网膜病变治疗提供新方法

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505150.shtm近日,安徽医科大学第二附属医院主任医师蒋正轩课题组联合安徽医科大学教授王咸文在《先进功能材料》上发表封面论文。他们开发出一种人工纳米酶——铁-槲皮素纳米酶,并成功用在小鼠视网膜给药的药

基于环二核苷酸组装高效人工RNA金属酶的手性催化

  DNA和RNA是生命体遗传信息的载体,它们具有天然的空间结构。近年来,双螺旋DNA和G-四链体DNA被用作手性骨架和金属物种组装成人工DNA金属酶成功实现水相中的不对称催化。由于RNA结构的不稳定性,关于人工RNA金属酶的手性催化研究却寥寥无几。近日,陕西师范大学王长号副教授、陈亚芍教授和德国康

人工气候箱与人工气候室的区别

人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。该产品适

智能人工气候培养箱\人工气候箱

智能人工气候培养箱采用先进的微电脑技术可编程控多种参数(包括温度、湿度光照度、时间)的设置,进行白天/黑夜循环工作,来模拟自然气候,具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同的动、植物生产及其各种生物保鲜保存的需要。金坛市精达仪器专业制造人工气候培养箱-人工气候培养箱LHP系列是细胞组织生长培育、种子

人工气候箱,和人工气候室的区别

人工气候室是采用智能微电脑控制,将FPID模糊控制很好应用于仪器,将控温、控湿、控光、时间控制很好的结合。FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能,而且将制冷状况引入控湿系统,将加

人工被动免疫与人工主动免疫的对比

1.抗毒素 用类毒素多次给马注射,待马产生高效价抗毒素后采血,分离血清,纯化制成.临床上常用的有破伤风,白喉,气性坏疽,肉毒杆菌等抗毒素.使用时应注意防止I型超敏反应的发生.2.抗菌血清 仅用于多重耐药菌株所致疾病的治疗.3.胎盘丙种球蛋白 一般用于预防.4.其他免疫制剂 现试用的有转移因子(TF)

人工气候箱和人工气候室的区别

人工气候室是采用智能微电脑控制,将FPID模糊控制很好应用于仪器,将控温、控湿、控光、时间控制很好的结合。FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能,而且将制冷状况引入控湿系统,将加

人工气候室与人工气候箱的区别

人工气候室 是采用智能微电脑控制,将FPID模糊控制很好应用于仪器,将控温、控湿、控光、时间控制很好的结合。FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能,而且将制冷状况引入控湿系统,将

人工转基因技术和人工杂交技术的区别

  人工转基因技术和人工杂交技术是两个概念,植物杂交技术是自体基因重组过程,不改变繁殖特性,但有组合优质基因的几率,基本不会产生变异基因,即没有剥夺其基本特性的作物。它可通过原生质体之间的融合、细胞自体细胞重组、自体遗传物质自由组合转移、自体染色体工程技术获得,不改变植物的遗传特性,可以提高优质率水

人工气候箱是开展人工气候培育的重要设备

 人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。人工气

细菌的人工培养程序及常用的人工培养方法

  细菌的人工培养程序为:            标本(估计菌量少的标本,先增菌培养)        →根据培养目的,接种于适当的培养基        →适宜的培养环境,35℃~37℃,18~24h        →观察细菌的生长情况,选择可疑菌落进行分离、鉴定。        根据对气体的需求,细

细菌的人工培养程序及常用的人工培养方法

细菌的人工培养程序为:标本(估计菌量少的标本,先增菌培养)            →根据培养目的,接种于适当的培养基            →适宜的培养环境,35℃~37℃,18~24h            →观察细菌的生长情况,选择可疑菌落进行分离、鉴定。根据对气体的需求,细菌的人工培养方法可分

人工气候室让气候因子可以人工调控

      植物的生长受外界自然气候,如温度、湿度、光照度等的影响很大,因此要确保作物的生长安全,提升现代农业生产管理的精细化程度,那么就必须要明确不同作物 最适宜的各项气候环境参数。而不断变化的、互相作用的自然环境使得人们几乎不可能分析不同的气候因素对植物行为的影响。因此需要人工气候室这样的智能监

人工牛黄的鉴别

  (1)取胆红素〔含量测定〕项下溶液,照紫外-可见分光光度法测定,在453nm波长处有最大吸收。  (2)取本品0.1g,置10ml量瓶中,加甲醇适量,超声处理5分钟,加甲醇稀释至刻度,摇匀,静置,取上清液作为供试品溶液。另取胆酸、猪去氧胆酸对照品,加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液,作为对照