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  • Science:科学家攀上合成生物学“珠峰” 合成首个真核生物

    日前,由 Johns Hopkins University 领导的一支国际研究团队在《科学》杂志上报告称,他们首次成功合成了一个真核细胞染色体。

  • PNAS:赵宗保等植物源萜类合成生物学研究获进展

    近日,中科院大连化学物理研究所赵宗保研究员领导的生物质高效转化研究组(1816组)在植物源萜类化合物的合成生物学研究方向再次取得重要进展,相关结果在线发表于《美国国家科学院院刊》PNAS上。 植物源萜类化合物具有广泛生物活性,但依赖植物体的传统生产方式是推广应用的瓶颈之一。采用合成生物学策略,创制微生物“细胞工厂”,有望为植物源萜类化合物低成本、可持续供给提供先进技术。

  • 合成生物学的现实挑战

    合成生物学标志性人物文特尔(左)与其合作者史密斯 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方法,可以将微生物工厂新组件的制作时间从原来的2天缩短为6个小时,向着新工业革命又迈进了一步。

  • 合成生物学:抗疟药青蒿素半合成的里程碑

    据物理学家组织网2013年4月11日报道,加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley)的科学家已经成功实现了抗疟药青蒿素半合成,这是在青蒿素合成过程中的一个里程碑式的突破。根据2010年的一份报告,世界各地大约已经有66万人死于疟疾,主要分布在亚洲和非洲。

  • 合成化学与合成生物学博弈中前行

    天使和魔鬼仅有一线之隔,如果运用得当,无论是比较成熟的合成化学还是尚不成熟的合成生物学,都会为人类的发展作出贡献;而如果运用不当、利欲熏心,两者都会带来巨大的环境问题甚至引起恐怖的后果。 2012年世界著名杂志Nature发表了一篇有关合成生物学和合成化学的观点文章。

  • 王江云研究员:合成生物学与我的诺奖梦

    未来生物工厂模型——外壳由一层自养、产氢、固氮、固定二氧化碳的藻类生物构成。中层进一步将藻类生物生产的原料处理为人类生产生活需要的原材料及生物燃料并加以储存。内层是藻产生的氢气,使得生物工厂漂浮在空中,可根据日照条件改变高度及位置。

  • 张学礼:合成生物学促进微生物细胞工厂构建

    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细胞工厂产业化的两个关键技术问题。 生物制造瓶颈 石油资源是目前运输燃料和整个化工产业的基础。

  • 英国政府投资2千万英镑用于合成生物学研究

    英国政府判断合成生物学领域具有巨大潜力,近日宣布将进一步投入2千万英镑资助相关领域的科学研究。 这笔资助将用于支持一批新的研究项目,研究单位包括曼彻斯特大学、华威大学、诺丁汉大学、格拉斯哥大学、艾克赛特大学和位于诺维奇的约翰英纳斯中心。这些项目与通过合成生物学手段解决目前全球面临的主要挑战有关,包括生产低碳燃料、降低工业原料消耗和制造新药等方面。

  • 张学礼:合成生物学促进微生物细胞工厂构建

    图片来源于网络 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细胞工厂产业化的两个关键技术问题。 生物制造瓶颈 石油资源是目前运输燃料和整个化工产业的基础。

  • 金斯瑞赞助2012年冷泉港亚洲合成生物学会议

    -- 并在大会上展示新技术 新泽西州皮斯卡塔韦2012年12月20日电 /美通社/ -- 金斯瑞 (GenScript) 最近赞助了11月26日至30日在中国苏州举办的冷泉港亚洲合成生物学会议 (Cold Spring Harbor Asia Synthetic Biology Symposium),这是金斯瑞连续第二年为该会议提供赞助。