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20亿美元投入!美国启动"生物技术和生物制造计划",合成生物再获市场关注

2022-09-21

美国近日启动的《国家生物技术和生物制造计划》将加速生物技术创新,并在多个领域发展美国的生物经济,包括健康、农业、医学和能源等一系列行业。白宫称该行政命令是意在确保美国在这场技术革命中处于领先地位,并确定未来几十年内美国在生物技术领域的领导地位和经济的竞争力。 何为“生物制造” 该项计划定义“生物制造”为:借助生物技术,可以对微生物进行编程,以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为 “生物制造”。...

【Cell】斯坦福研究人员构建出最复杂、最完整的合成微生物组

2022-09-12

斯坦福大学的研究人员建立了最复杂和最完整的合成微生物组,创造了一个由100多种细菌组成的群落,这些细菌物种被成功移植到小鼠体内。通过添加,删除和编辑单个物种的能力将使科学家能够更好地了解微生物组与健康之间的联系,并最终开发出一流的微生物组疗法。 许多关键的微生物组研究都是使用粪便移植完成的,粪便移植将整个天然微生物组从一个生物体引入另一个生物体。虽然科学家们经常使一...

【Nature】人工“合成”小鼠胚胎,长出了完整的大脑和跳动的心脏!

2022-08-26

这篇论文的标题是“Synthetic embryos complete gastrulation to neurulation and organogenesis”于8月25发表在杂志《Nature》上。这是一篇具有重大突破意义的论文,历时十多年,可以帮助研究人员了解为什么有些胚胎会失败,而另一些胚胎会继续发育成胎儿,作为健康怀孕的一部分。此外,这些结果可用于指导用于移植的合成人体器官的修复...

【Science】新合成抗生素有助于“攻击”耐药病原体!

2022-05-29

根据发表在《Science》上的一项研究“Bioinformatic prospecting and synthesis of a bifunctional lipopeptide antibiotic that evades resistance”,这种名为cilagicin的化合物在小鼠体内效果很好,并采用一种新机制来攻击MRSA、C. diff和其他几种致命病原体。 ...

【直播倒计时1天】合成生物学创新与发展

2022-02-15

在过去的十年间,新的使能技术和工作方式加快了合成生物学的设计-构建-测试-学习过程。2021年,由中科院天津工业生物技术研究所发布的人工合成淀粉这一科研成果更是合成生物学领域激动人心的创新成果。另外,基因组工程已扩展到生物科学研究的各个领域,DNA合成、编辑和重新编码正在帮助解决疑难杂症,也在新冠病毒检测和疫苗研发中做出了重要的贡献。 为满足广大合成生物学研究和转化工作者对...

【网络研讨会】合成生物学创新与发展

2022-02-08

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、改造乃至重新合成,是生命科学研究的新兴、前沿领域。合成生命体往往具有高度复杂性,这决定了其需要海量的工程化试错性实验,即需要快速、低成本、多循环地完成“设计—构建—测试—学习”这一闭环。 在过去的十年间,新的使能技术和工作方式加快了合成生物学的设计-构建-测试-学习过程。2021年,由中科院天津工业生物技...

【Nature子刊】体内合成抗癌药物,只需通过静脉注射就可有效抑制癌症生长!

2022-01-11

日本理化学研究所(RIKEN)开创性研究集群(CPR)的一个国际研究团队已经利用金属催化剂成功地治疗了小鼠体内的癌症,这些金属催化剂在体内将抗癌药物组装在一起。该研究于1月10日发表在《Nature Communications》上,发表了一篇题为“Synthetic prodrug design enables biocatalytic activation in mice to elic...

合成生物学之细胞培养和蛋白表达分析解决方案

2022-01-06

合成生命体往往具有高度复杂性,这决定了其需要海量的工程化试错性实验,即需要快速、低成本、多循环地完成“设计—构建—测试—学习”这一闭环。丹纳赫生命科学拥有一系列的细胞培养和蛋白表达分析解决方案,为扩展人类设计、合成生物大分子元件的能力提供支撑。 图1自动化高通量合成生物学工作流程(细胞培养、蛋白表达) 细胞培养与蛋白表达 阳性克隆...

【Nature子刊】从自然界到非自然界的合成生物学

2021-10-18

合成生物学领域在工程酵母和细菌方面取得了巨大成功,仅以糖为能源制造化学品——生物燃料、药物、香料,甚至啤酒花风味,成本低廉,且更具可持续性。 然而,该领域一直受限于微生物,即使是从植物或其他动物引入基因,也只能利用自然界的化学反应制造分子。许多化学和化学工业都专注于通过实验室中发明的反应来制造自然界中没有的物质。 加州大学伯克利分校与劳伦斯...

【Nature子刊】利用人工合成的新型凝胶可轻松培育出胰腺“类器官”,精确复制人体胰腺

2021-09-15

麻省理工学院的工程师们与英国曼彻斯特癌症研究所的科学家合作,开发了一种新的方法——利用健康或癌变的胰腺细胞来培育微小胰腺复制品。他们的新模型可以帮助研究人员开发和测试治疗胰腺癌的潜在药物,胰腺癌是目前最难治疗的癌症之一,在肿瘤领域素有“癌症之王”的称号,据柳叶刀杂志记载,胰腺癌确诊后的五年生存率约10%,是预后最差的恶性肿瘤之一。 使用可模拟胰腺周围细胞外环境的特殊...

合成生物学的构建方法——基因组装和分子克隆解决方案

2021-09-08

合成生物学各个方向的研究日益活跃,对生物学领域研究的支撑作用日益突出,充分表现出合成生物学的强大创新力。 从DNA双螺旋结构的发现与遗传中心法则的阐明开始,到大规模测序技术推动下越来越多基因组遗传信息的解读,人们对生物功能与基因和基因组关系的理解逐渐深刻。丹纳赫生命科学拥有一系列的基因组装和分子克隆解决方案,可对目的基因片段的生产、纯...

一文读懂合成生物学的那些事

2021-09-02

科学家一直在尝试从零开始制造全新的生命形式——用化学物质造出合成DNA(脱氧核糖核酸),由DNA合成基因,再由基因形成基因组,最终在实验室造出全新生物体的分子系统。 如果说1953年DNA双螺旋分子结构的发现让分子生物学家意识到,基因与细胞的关系就像计算机的软件和硬件,那么合成生物学正在做的就是设计新“软件”、开发新“硬件”...

《转》访迪赢生物CTO张满仓:合成生物学是一个革新性的行业,未来仍需核心技术突破

2021-07-20

迪赢生物成立于2018年,是一家致力于合成生物学研发与应用的创新型高科技公司,创始团队由合成生物学和基因组学相关领域顶级科学家和资深产业人士组成,致力于突破高通量核酸合成等领域的原创“卡脖子”技术。 近日,转化医学网有幸采访到迪赢生物CTO张满仓先生。他分享了新一代合成技术的特点,生命科学上游原料试剂的竞争情况,以及合成生物学在中国未来发展的看法,以下是采访内容。 转化医学网:...

【Nature子刊】让瘫痪小鼠再次行走!AAV载体递送人工合成细胞因子,成功刺激运动神经再生!

2021-01-19

  近日,波鸿鲁尔大学(RUB)细胞生理学系的Dietmar Fischer教授领导的科学家以一种新的治疗方法,首次成功地使瘫痪的小鼠再次行走。   这项治疗的成功有两个关键:一是人工合成的超白细胞介素-6(Hyper-interleukin-6,hIL-6),这种蛋白质能够刺激神经细胞再生。二是研究人员使用了腺相关病毒(AAV)载...

【Cell子刊】成功开发人体肝脏类器官!合成生物学+机器学习为肝脏移植带来新希望!

2020-12-09

  原国家卫计委等部门统计数据显示,我国每年大约有150万器官衰竭患者,其中有30万患者适合器官移植方式治疗,但仅有1万多人能得到器官移植救治。因此,供体器官与受体需求的极度不平衡已经成为阻碍治疗的一大难题。   近日,匹兹堡大学医学院的研究人员结合了合成生物学技术以及机器学习算法,创造出具有血液和胆汁处理系统的人体肝脏类器官。...

【招聘】清华大学合成与系统生物学中心高军涛副研究员 招聘博士后和研究助理

2020-12-08

清华大学合成与系统生物学中心高军涛副研究员招聘博士后   工作地点:北京,清华大学。   招聘人数: 1人   博士后工作开始时间:2021年1月1号,也可随时上岗。   岗位职责:  &em...

【Science子刊】让“冷”肿瘤变“热”!新型免疫肿瘤学组合成功治疗恶性脑瘤

2020-10-11

       众所周知,胶质母细胞瘤是一种极其难治的恶性脑瘤。近年来,很多科学家已尝试使用免疫增强疗法药物来治疗这种肿瘤,但它们都未能达到预期的效果。在这项新的研究中,研究人员尝试了另一种方法——将细胞因子与抗体融合,以对抗肿瘤。研究显示,这种疗法能够共同激发免疫系统更强烈地攻击肿瘤,甚至完全消除肿瘤。  ...

【Nature子刊】首个合成血液稀释剂开发成功!不会引起出血副作用!

2020-08-07

  在不产生出血风险的情况下抑制血栓形成是医学上的主要挑战。抑制凝血因子XII(FXII)是一种很有前途的解决方案,因为在动物体内将其敲除或抑制凝血因子XII可减少血栓形成而不会引起异常出血。   瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的Christian Heinis教授的治疗性蛋白质和多肽实验室现已开发出第一个FXII合成抑制剂。该抑制剂具有...

【PNAS】加利福尼亚大学开发利用“合成致死作用”靶向癌症的新方法

2020-07-29

  随着基因组测序技术的进步,癌症治疗手段越来越趋向于利用“合成致死”效应,即利用癌症特有的基因缺陷来识别对癌细胞生存至关重要的靶点。当不同基因中的非致死突变在细胞中累积,就会引起对癌细胞的“合成致死”效应。   在2020年7月27日于《美国科学院院报》(PNAS)上在线发表的一篇论文“FEN1 endonuclease as a the...