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搜索结果: 1-15 共查到国际动态 生物学 合成相关记录65条 . 查询时间(0.826 秒)
中南林业科技大学微生物生理代谢与发酵应用团队,全面评估了鱼藤酮对蛹虫草深层发酵过程中合成虫草素的影响,发现了对害虫线粒体呼吸链有抑制作用的鱼藤酮,可显著促进蛹虫草真菌中虫草素的合成代谢,进一步通过转录组学分析、代谢组学分析并结合双组学联合分析,阐明了经由能量代谢、氨基酸代谢和核苷酸代谢等途径介导的鱼藤酮调控虫草素生物合成的相关机制。成果以“Multi-omics analysis unravels...
空气基二氧化碳高效生物转化对推进绿色经济发展和实现双碳目标具有重要意义。
2022年12月12日至23日,第三期工业合成生物技术国际培训班在中国科学院天津工业生物技术研究所举办。本期培训班由天津工生所、“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)、南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS)主办,COMSATS工业生物技术联合中心承办。培训班采用线上线下相结合的方式进行。
花香是观赏作物主要品质性状之一,也是花卉产品作为化妆品原料的主要经济性状。牡丹是我国十大传统名花之一,享有“国色天香”的美誉。长期以来,牡丹的育种目标集中在花型、花色、花期改良等方面,花香这一重要性状的优良品种选育常被忽视且不同野生种花朵释放的香气成分差异很大,这些丰富的花香基因资源至今未被充分开发,其花香形成的分子机制尚不清楚。
近日,中南大学资源加工与生物工程学院微生物制造团队在国际知名期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上发表非天然氨基酸微生物合成最新研究成果,题为“Hydrophilicity-Based Engineering of the Active Pocket of D-Amino Acid Oxidase Leading to Highly Improved Specific...
近日,合肥工业大学食品与生物工程学院李宜明教授课题组在细胞穿梭、时间分辨的合成泛素探针工具研究领域取得新进展。相关研究成果“Photocaging of Activity-based Ubiquitin Probes via a C-Terminal Backbone Modification Strategy”在国际知名化学期刊《Angewandte Chemie International E...
近期,来自美国哈佛大学和伊利诺伊大学芝加哥分校等研究团队开发了一种对多重耐药细菌有效的合成抗生素。研究成果发表在《Nature》上,题为:A synthetic antibiotic class overcoming bacterial multidrug resistance。
大肠杆菌作为一种重要的模式工业微生物,在医药、化工、农业等方面具有广泛的应用。近30年来,多种代谢工程改造的新策略和新技术,被用于设计、构建和优化大肠杆菌细胞工厂,极大地提高了生物法合成化学品的生产速率和产量。不过,此前对于大肠杆菌的利用,仅局限在自然界中存在的物质上,无法满足人们对于化工生产的需求。长期以来,科学家一直努力改造大肠杆菌,试图让它按照人们的设计合成自然界中未曾出现的聚合物。
严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)是正在发生的新型冠状病毒大流行的原因。SARS-CoV-2是一种冠状病毒,可引起呼吸道疾病,称为COVID-19。
近期,克莱格·文特尔研究所联合麻省理工学院和美国国立标准技术研究院的研究团队成功创造出世界上第一种可以正常生长和分裂的人工合成细胞。该研究在《Cell》杂志发表,题为:Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell。早在2016年,该研究团队就首次合成世界上最简单的人造细胞,但该细胞在生长和分裂时表现并不稳定...
英国医学研究理事会分子生物学实验室的科学家使一种合成大肠杆菌(Escherichia coli)只需有限的蛋白质合成指令,就能编码所有常见氨基酸。这是合成生物学的又一重大进展,重新设计细菌微生物基因组,对赋予生物全新的功能和属性具有深远意义。该成果5月15日在线发表在于《自然》杂志。生命的奥秘与法则隐匿于一套密码之中——遗传密码,也称为“密码子”,由A、C、G、T四个不同的化学碱基(或核苷酸)组成...
英国《自然·通讯》杂志22日发布了Sc2.0(真核生物酵母人工基因组合成)国际合作计划的一系列最新成果:多国科学家将基因组重排系统(SCRaMbLE)应用于酵母的合成染色体,加快了酵母菌株演化。这些合成生物技术的最新进展不但能推进人类药物合成进程,还将进一步加强我们对生命过程的调节和控制能力。
俄罗斯远东联邦大学工程学院的科学家们开发出可应用于再生骨外科的新型生物陶瓷材料制备技术。生物陶瓷作为人体植入物应用,其重要特性之一在于具有发达的高强度多孔结构。这种结构保障了高效的骨骼融合(骨组织进入植入物的深度),减少对骨骼的过多损伤。
根据微生物植物光合作用仿生原理,在成功实现工程化遗传改性微生物“高效”生产氢气和碳氢化合物的基础上,欧盟2020地平线提供部分资金,支持由德国大众汽车制造公司领导的研发团队,利用改性微生物和微藻生产线,通过太阳光线和可吸收大气中二氧化碳的藻类,直接自然合成生物柴油和汽油。尽管自然合成生物燃油相对合成氢气工艺更复杂,但合成生物燃油的最大优势在于更适应现有的交通基础设施。
由美国斯克里普斯研究所领导的研究小组近日宣布,他们通过优化人工碱基等途径,制造出“稳定”的半合成有机体,对未来的生物医疗开发具有重要意义,也朝着创造新生命形式迈出重要一步。

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