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胶原蛋白是人体中重要的功能材料,可为细胞和组织提供结构支撑,参与细胞间的信号传导和组织修复。在器官制造领域,胶原蛋白可作为支架材料,提供细胞附着和生长的框架,促进组织器官的重建与修复。然而,由于胶原蛋白具有明显的软物质属性,使得对其进行高精细度结构的加工非常困难,大大制约了胶原材料在器官制造领域中的应用。
GRYPHON-LCP的特点是集多种加样方法于一身,专门为蛋白质结晶设计的LCP专用加样头,可以克服任何粘性溶液的不同流动性,无论是纯水或是100%甘油,均可准确的将最小分配体积25nl的蛋白样品溶液快速分配到实验板上,误差均小于3%的CV值,接触式点样的速度也快于目前其他同类型产品,在两分钟内可以完成一个96孔板。
程振,清华大学自动化系工业智能与系统研究所助理研究员。研究领域:1.智能化细胞工厂:高产活性天然产物和药物关键中间体等生物基化合物的“细胞工厂”智能构建与调控,基于微流控的酶定向进化筛选平台等;2.单细胞检测、分选技术及装置。
遗传操作(genetic manipulation)是合成生物学及代谢工程的基础,其核心目标是按照细胞设计蓝图对基因组DNA序列进行精准的靶向改造(敲除、插入和替换)。遗传操作的一个关键步骤是进行编辑序列设计(editing sequence design),即针对遗传操作中用于精确定位和编辑目标DNA序列的相关序列(如引物序列、同源臂序列、sgRNA序列等)进行设计。目前,随着遗传操作技术的快速...
论文题目:基于结构表征的蛋白质与配体相互作用深度学习预测方法研究。答辩人:夏春秋。时间:2022年11月3日上午9点。关键词:蛋白质与配体相互作用,蛋白质结构表征,结合位点预测,亲和力预测,深度学习。
近日,清华大学自动化系汪小我课题组基于“数基–碳基融合”的研究思路,揭示了microRNA的基因表达降噪机制,并将其应用于合成基因回路设计,通过指导构建人工基因细胞分类器,实现了对肿瘤细胞的精准识别。
真核生物细胞器基因组主要包括线粒体和质体(包括叶绿体、白色体等)所包含的全部DNA分子,是细胞质遗传的主要载体。随着DNA测序技术出现和发展,细胞器基因序列成为了真核生物系统发育、谱系地理、杂交和物种鉴定等领域研究重要手段。测序技术的革新使得成本急剧下降,低覆盖度的全基因组测序数据可以准确地组装得到完整的细胞器基因组,保障了真核生物细胞器基因组演化研究,以及基于细胞器基因系统发育等下游研究的可靠性...
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员郑平带领的系统与合成生物技术团队、研究员孙际宾带领的系统生物分析团队以及研究员王猛带领的高通量新分子生物合成团队合作,在重要工业平台微生物谷氨酸棒杆菌中开发了多元自动化基因组编辑方法MACBETH(Multiplex Automated Corynebacterium glutamicum Base Editing Method)。该方法结合CRISPR...
该研究是将纳米放大技术与基因芯片技术相结合,开发出了数字化自动检测一体化成套技术,通过专利技术很好的解决了这些实际运用中存在的问题,推进了芯片技术的实用化。经过筛选和系统优化制备成功有临床和卫生检疫实用价值的病原体快速检测基因芯片,并开发出基于纳米金放大报告技术的数字化自动检测系统。纳米金是指直径为纳米范围的金颗粒或含金的化合物,化学性质稳定,可标记于蛋白和核酸,与银反应后形成比原来体积大10^6...

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