细菌晶体管将改变整个行业

麻省理工学院(MIT)的研究者把细菌工程化改造为类似晶体管的工作单元,造出可"打印"在培养皿生长介质上的活体"电路板",为把计算能力植入生物系统迈出了关键一步。研究发表于《Nature Chemical Biology》,被认为展示了用生物学本身实现计算控制的前景。 研究背景:传统电子晶体管充当控制电流通断的开关;在 MIT 系统中,工程化细菌细胞通过调控微小信号分子(OC6、OC12、OHC14 等)的移动来执行类似功能,再把信息传递给生物电路中的其他组件。合成生物电路通常受限于可用转录因子的数量——不同操作往往需要不同转录因子以避免信号互相干扰,而合适因子有限,单细胞内电路复杂度存在实际天花板,塞入过多还会压垮蛋白生产机制。MIT 团队换了一种思路:不把整套电路塞进一个细胞,而是让单个细胞充当可不同连接的"类晶体管"组件。 实验过程:团队选用常见于植物表面(包括植物上)的 Pantoea agglomerans 细......阅读全文

细菌“变身”晶体管组成活性生物电路

  美国麻省理工学院的科学家对细菌进行改造,使其“变身”为晶体管。在此基础上,他们将这些晶体管组合起来,制造出活性电路。团队希望未来开发出能覆盖植物叶子或根部的电路,以通过计算来感知并应对干旱、害虫侵袭等不利情况。相关论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。  在设计合成生物学电路时,科学家

细菌晶体管将改变整个行业

麻省理工学院(MIT)的研究者把细菌工程化改造为类似晶体管的工作单元,造出可"打印"在培养皿生长介质上的活体"电路板",为把计算能力植入生物系统迈出了关键一步。研究发表于《Nature Chemical Biology》,被认为展示了用生物学本身实现计算控制的前景。 研究背景:传统电子晶体管充

蓝细菌合成生物学研究进展

  光合生物制造技术是指以光合生物为平台,将太阳能和二氧化碳直接转化为生物燃料和生物基化学品的技术,可以在单一平台、单一过程中同时取得固碳减排和绿色生产的效果。蓝细菌是极具潜力的光合微生物平台,相比较于高等植物和真核微藻,具有结构相对简单、生长快速、光合效率高、遗传操作便捷等优势,易于进行光合细胞工

两种细菌创造活体合成细胞

英国布里斯托大学研究人员在合成生物学方面迈出了重要的一步,他们设计了一个系统,该系统能执行活细胞的数个关键功能,包括产生能量和表达基因。研究成果近日发表在《自然》杂志上。 在“生命”的前48小时内,研究人员人工构建的细胞甚至从球形转变为更自然的变形虫样形状,这表明原始细胞骨架细丝正在起作用。

《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

《当代生物学》:细菌感染植物前先“摘除”入侵警报

英国、德国、瑞士三国科学家近日通过研究,揭示了病菌如何征服植物的防御系统。研究人员表示,理解病菌入侵植物的机制将能帮助科学家研发出新的对抗植物疾病的方法,而无需使用对人体和环境有害的杀虫剂。相关论文12月4日在线发表于《当代生物学》(Current Biology)。 英国伦敦帝国理工学院生命科学系

当细菌碰上合成生物学,会碰撞出什么火花?

  7月20日,来自于加州大学圣迭戈分校、麻省理工学院的研究团队在《Nature》期刊发表最新成果,展示了他们首次在细菌细胞内构件“基因回路”,并插入抗癌药物合成基因,使其成为合成抗癌药物的“工具”。最奇妙的在于,这些有着特殊使命的细菌们,能够在肿瘤位置集体“自爆”释放出抗癌药物消灭癌细胞。  这一

NSF斥巨资-计算机助力植物生物学研究

就像谷歌地球能够让你从空中放大自己的家一样,有朝一日,或许只需要点击几下鼠标,研究人员便能够在植物的整个生态系统与分子结构之间任意切换。1月30日,美国国家科学基金会(NSF)向5家研究机构提供了5000万美元的资金,这些钱将用于研制那些联系和分析多领域数据的软件和硬件,旨在实现解答有关植物复杂问题

Nature-Communications:植物天然产物合成生物学研究取得进展

  合成生物学以工程化设计理念,对生物体进行有目标的设计与改造,形成生物技术颠覆式创新,有望为破解人类面临的资源、环境等领域重大挑战提供新的解决方案。植物天然产物合成是合成生物学的重点研究方向。1月31日,中国科学院天津工业生物技术研究所与云南农业大学合作,首次实现治疗心脑血管疾病的中成药灯盏花素全

《合成生物学》教材出版

近日,中山大学生命科学学院教授刘建忠主编的《合成生物学》教材由科学出版社正式出版。中国科学院院士、上海交通大学教授邓子新为该教材作序。他认为,《合成生物学》教材是一本值得推荐的教材。教材的出版将为我国合成生物学的人才培养做出重要贡献。合成生物学是生物学、工程学、物理学、化学、数学和计算机科学等学科相

天津工生所植物天然产物合成生物学研究取得进展

  合成生物学以工程化设计理念,对生物体进行有目标的设计与改造,形成生物技术颠覆式创新,有望为破解人类面临的资源、环境等领域重大挑战提供新的解决方案。植物天然产物合成是合成生物学的重点研究方向。1月31日,中国科学院天津工业生物技术研究所与云南农业大学合作,首次实现治疗心脑血管疾病的中成药灯盏花素全

-合成生物学的现实挑战

合成生物学标志性人物克雷格·文特尔 图片来源:百度图片  人们似乎正走在成为“造物主”的康庄大道上。   如今的合成生物学正成为各国争抢的科技高地。去年11月,英国政府宣布,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。今年2月,科学家开发出一种新

-合成生物学:操纵生物制造业

  如果有一天,自然界中的各种生物可以直接用来充当生产产品的机器或者车间,那么,工业生产或许会发生翻天覆地的变化。   现如今,这一完美的构想正在逐步落地。   自从生物产业被列为国家战略性新兴产业加以培育后,生物制造业也加快了取代化工产业的步伐。而合成生物学由于能够通过人工设计和构建自然界中不

计算生物学所量化生物学平台正式投入运行

  近日,中科院上海生命科学研究院计算生物学研究所量化生物学平台(Omics Core)正式投入运行。平台配备有Illumina HiSeq 2000测序系统和相关仪器设备,该测序系统将文库DNA/cDNA片段附着到特殊处理的光学透明玻璃表面(即Flow cell),并采用可逆终止法边

生物学生辨识不清动植物?宏观生物学被忽视

   前不久,中国科学院西双版纳热带植物园研究人员,在《科学》杂志发表了一篇题为《一种跳蛛的长期哺乳行为》的研究论文。非哺乳动物也能通过哺乳养育后代,一时间“蜘蛛奶”引发诸多热议。其中有一位专家在朋友圈发表言论:“版纳植物园的工作还说明,宏观生物学(行为学、生态学)一样可以有漂亮的工作发表在国际顶级

细菌L型的生物学特性

  细菌L型的生物学特性是临床检验技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助:  细菌L型呈明显的多形性。  染色时不易着色,染色性常发生变化。革兰染色大多呈阴性。被染成红色,且着色不均匀;由于细胞壁缺陷程度不一,在同一视野中可出现阳性、阴性混杂现象,或菌体内出现革

上海合成生物学创新中心揭牌

4月14日,“2024上海合成生物学创新峰会暨上海合成生物学创新中心揭牌仪式”在上海张江科学会堂召开,上海市副市长刘多、市政府副秘书长尚玉英、市政府副秘书长、浦东新区区长吴金城出席会议,并为上海合成生物学创新中心揭牌。中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭,上海合成生物学创新中心战略发展委员会主席金

合成生物学:正在起飞的技术

  文特尔:聪明的"园丁"   生物技术有时更像人与自然交流的一种传统方式:园艺。园艺技术主要是通过修剪与嫁接。以基因为"修剪嫁接"对象的生物技术却遇到了这样的拦路虎:生命体有自己的一套方式,而不管人类"主人"有什么打算。生物技术中的"修剪"包括去除一些虽对野生生命有好处但却消耗能量,不利完成

上海合成生物学创新中心成立

合成生物学是上海加快布局的“未来产业”,为推动该领域的科技创新和产业发展,上海正式成立新型研发机构上海合成生物学创新中心,并于14日为该中心揭牌。  上海合成生物学创新中心由科技产业服务机构与合成生物学科技创新合作伙伴共同发起成立,与国内外科研机构、非营利组织、领军企业等广泛合作,面向全球开展合成生

加州合成生物学初创首个AI植物性蛋白脂肪商业化

  近日,加州合成生物学公司 Shiru 宣布其基于人工智能开发的第一种食品成分 OleoProTM 商业化。这是一种新型的植物蛋白脂肪成分,可用于一系列替代蛋白食品。  Shiru 创始人兼 CEO Jasmin Hume 博士介绍,与常见的碳密集型、有心血管损伤风险的脂肪相比,OleoPro 减

『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

酶标仪高端玩家指南:搭载合成生物学传感器的可穿戴设备研发

每当凛冬来临,各种病毒病原体愈发蠢蠢欲动,走了新冠病毒来了支原体,时不时甲流乙流也来发动助攻。当下使用智能手表检测心率、血氧饱和度等已经非常普及,那么有没有更好的方式能够及时发现来袭的各种讨厌的病毒呢?放心,来自全球各地的科学家正在火热的研究各种新鲜好玩的可穿戴传感器。大家可能想不到,在这样一个揉合

郑庆飞:从合成化学走向合成生物学

  “如果把海南岛上所有的天然橡胶都收割来用于做鞋,全中国每人一只都不够,没有合成橡胶技术,我们连鞋都不够穿。”人类今天的衣食住行能够得到满足,合成化学功不可没。   合成生物学中更多地是在使用已有的或改造过的基因模块通过工程学手段拼装、搭建一个自然界中本没有的生命体系。   合成化学功不可没

Nature、Science关注:与众不同的玫瑰花

  每朵玫瑰皆有刺——但种植在瑞典一家实验室中的玫瑰还有晶体管及电极。来自瑞典林雪平大学的研究人员通过整合植物相容性电子材料构建出了一些仿生玫瑰花。其中一种改造玫瑰茎中贯穿着简单的数字电路:另一种玫瑰在施加电压时叶子会改变颜色(延伸阅读:一水解酶对玫瑰花香形成至关重要 有助培育更香玫瑰 )。  这些

植物病毒的生物学检测法

生物学检测法又叫指示植物检测法。JamesJohnson 早在1925 年就开始用指示植物鉴定植物病毒。指示植物检测法是借助于对某些病毒敏感的植物而进行的病毒鉴定方法。指示植物是指对某一种或某几种病毒及类病毒具有的敏感反应, 一旦被感染能很快表现出明显症状的植物。 指示植物可以分为草本指示植物和木本

植物生物学研究数据库

实验概要植物生物学研究数据库实验步骤http://bioinf.scri.sari.ac.uk/cgi-bin/plant_snorna/home 英国 Top 植物种的snoRNA基因数据库。 综合 http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plant

合成生物学促进微生物细胞工厂构建

    细胞工厂操作系统   自然微生物能生产的化学品种类很少,远不能满足生产能源、化工、材料和药物领域各种化学品的需求。另一方面,自然微生物即使能生产某些化学品,其产量也很低,不具备经济可行性。  如何拓展微生物细胞生产化学品的种类和如何提高细胞的生产效率是限制

简述细菌噬菌体的生物学性状

  噬菌体的体积小,其形态有蝌蚪形、微球形和细杆形,以蝌蚪形多见。噬菌体是由核酸和蛋白质构成。蛋白质起着保护核酸的作用,并决定噬菌体的外形和表面特征。其核酸只有一种类型,即DNA或RNA,双链或单链,环状或线状。

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(Procoll

打破合成生物学瓶颈的新程序

  最近,研究人员创建了一种计算机程序,将向全世界打开合成生物学的一个挑战性领域。  在过去的十年中,研究人员为了开发一种技术,快速、廉价地读写DNA,以合成和操纵多肽和蛋白质,已经花费了数十亿美元的成本。  但是,当这种技术遇到重复的基因谱时会出错。这包括许多天然和合成的材料,适用范围很广,从从生