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新一轮生物技术革命!合成生物学开启“造物”时代

合成生物学拥有着巨大的市场容量。随着技术的发展,未来的合成生物将向系统化的方向发展,有望全面实现对各种化合物的低成本、高效率生产。

2023-10-22

虎皮楠生物碱合成研究取得进展

虎皮楠生物碱是天然产物合成领域一类引人关注的目标分子。该家族包含300多个成员,在过去50年间仅有30多个成员的合成见诸报道。

2023-12-14

合成生物学初创实现透明质酸法生产,分子量范围从低到高,大幅降低生产成本

近日,以色列一家开发无细胞酶制造技术的专业生化公司 Enzymit 宣布实现了 HA 的酶法生物生产,其分子量范围从低到高,适合各种应用。并称 Enzymit 的无细胞制造工艺大大降低了传统上与 HA

2023-08-04

上海交大微生物代谢国家重点实验室科研人员开发链霉菌全细胞生物传感器

细菌全细胞生物传感器能够利用细胞内的特异性识别元件感知特定生物分子,具有低成本、易操作、高灵敏度和强特异性等特点,适用于微生物活性天然产物的高效筛选。

2024-01-22

洞察生物机遇,探索医药未来

让我们共同期待,2024年3月15日,生物医药企业出海新加坡前沿对话论坛,与您不见不散!

2024-02-29

站在铁生物学的中心

王福俤教授潜心研究铁和其它金属离子已有三十余年。他见证了铁研究从一个小众领域转变为一个竞争激烈、发展迅速的全球热点领域。

2023-10-30

Gene Expression:揭示乙醛脱氢在机体肝脏分区和肝癌发生过程中扮演的关键角色

来自美国杜兰大学等机构的科学家们通过研究重点研究了名为乙醛脱氢酶的一组关键酶类,其能催化多种脂肪和芳香醛发生不可逆氧化形成相应的羧酸。

2023-12-27

Microbiome:宿主抗微生物肽通过改变肠道微生物群调节肺部损伤

胎儿的肺部发育是在子宫内氧张力较低的情况下进行的,但在极度早产后,即使没有经常需要的长时间补充氧气,小婴儿尚未发育完全的肺部也会经历高得多的氧张力。这会对新生儿肺部的结构和功能产生众所周知的灾难性影响

2023-10-25

研究揭示S-核酸相分离促进矮牵牛自交不亲和性新机制

自交不亲和性(Self-incompatibility,SI)是被子植物中普遍存在的一种种内生殖障碍。

2023-11-25

Genes & Cancer:揭示泛素特异性蛋白1在人类尤文肉瘤发生过程中的关键作用

本文研究结果揭示了USP1在尤文肉瘤发生过程中所扮演的关键角色,其能通过不同的机制来调节尤文肉瘤的生长和化疗敏感性。

2024-02-22