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              2023-04-24至2023-04-26 杭州龍湖皇冠假日酒店
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              會議報道News

              合成生物學巨頭Ginkgo收購AAV載體開發公司StrideBio,加強自身基因治療能力

              2023-04-06

              日前,合成生物學巨頭 Ginkgo 宣布收購AAV載體開發公司 StrideBio,此次收購,將把 StrideBio 的AAV衣殼發現和工程平臺 STRIVE 納入 Ginkgo 旗下,目前這一收購的具體金額尚不得而知。作為一家合成生物學平臺公司,Ginkgo 并不想開發出一款生物技術療法,但它想要創造療法的平臺,這也是 Ginkgo 收購 StrideBio 的原...

              喬治·丘奇團隊創造出不會被任何病毒感染的細菌,讓合成生物學和轉基因更安全

              2023-03-20

              在合成生物學中,人們總是希望將細菌基因組改造出有益性狀。當使用這些改造的細菌來發酵生產藥物(例如胰島素)或其他有用物質(例如生物燃料)時,有兩個需要警惕兩方面的問題。一方面是,如果這些發酵罐中的細菌被病毒污染,就會導致生產中斷,造成巨大損失。另一方面是,需要防止這些改造過的細菌逃逸到自然界,造成潛在危害。此前已有一些研究通過對生物體進行密碼子工程設計,以防止病毒感染和基因的水平轉移,從而為自然生態...

              深圳先進院合成所傅雄飛團隊揭示隨機過程視角下的細菌分裂調控

              2023-03-15

              合成生物學的核心愿景之一是人工合成單細胞生命。要實現這一目標,科研人員需要精準控制細胞的分裂時機,以保證每一代細胞的大小保持一定范圍。若過長時間不進行分裂,細胞體積會越來越大,DNA復制和分離等過程的錯誤率增加,細胞代謝也會受到影響。反之,如果細胞過早分裂,可能導致分裂后的細胞體積過小、細胞質不足甚至DNA尚未完成復制,導致生命活動停止。細菌是一種生長迅速的微生物,其細胞體積可在20分鐘內翻倍,為...

              Materials Today Bio: 結合合成生物學開發基于藍藻的新生物材料的進展與展望

              2023-03-13

              與真核微藻相比,藍藻有其獨特的優勢,包括最快的光合生長速率、較小的基因組、缺乏亞細胞組織,并且沒有表觀遺傳基因沉默,因此,藍藻更容易進行基因操作,已開發的遺傳和計算工具也比微藻多。藍藻具有碳捕獲潛力,是發展生物 CCUS 技術的主要候選者;它還比用于生物生產的傳統微生物更具可持續性。許多材料科學家已經在開發基于藍藻的生物材料方面取得了進展,并將其應用于碳捕獲、建筑、能源和食品生產。目前,一些生產基...

              周雍進團隊首次利用工程多形漢遜酵母實現抗腫瘤藥物β-欖香烯的高效生產,補料分批發酵下產量達4.7 g/L

              2023-03-09

              β-欖香烯是從我國傳統中藥姜科植物溫郁金(溫莪術)中分離提取的倍半萜類天然產物,已被證明對多種腫瘤有效,為國家二類抗腫瘤藥物,其市場規模超過 40 億人民幣。目前 β-欖香烯的生產方式主要是植物提取,具有培養周期長、受環境影響大、難以純化等諸多問題,難以實現穩定的供應。而通過微生物細胞工廠生產 β-欖香烯離工業應用還有很大距離。近日,大連化物所周雍進團隊以多形漢遜酵母(Ogataea polymo...

              Science:里程碑式進展!化學家提出復雜天然產物檸檬苦素的可能生物合成途徑

              2023-02-09

              檸檬苦素的生物合成途徑被認為是植物界最不為人知的途徑之一。近日,一項發表在 Science 上的研究揭示了它的可能生物合成途徑。相關文章題為 “Complex scaffold remodeling in plant triterpene biosynthesis” 。(來源:Science)檸檬苦素類化合物(limonoids)是一類高度氧化的四環三萜類次生代謝產物,主要存在...

              通過發酵生產母乳獨有的低聚糖,Ginkgo與NAMUH宣布合作生產多種嬰兒營養產品

              2023-01-20

              母乳是一種獨特的物質。許多營養素僅天然存在于母乳中,而不存在于牛奶或植物油中。但牛奶或植物油是當今大多數配方奶粉的主要成分。目前的嬰兒配方奶粉滿足宏量營養素需求(整體碳水化合物、脂肪和蛋白質),以支持嬰兒的生長。然而,某些配方奶粉中的營養素在分子水平上與母乳尚不匹配。分子水平的營養素,指的是不同類型的碳水化合物、脂肪和蛋白質,因為每種類型都會對嬰兒身體產生不同的影響,例如大多數配方奶粉所缺乏的母乳...

              植物合成生物學公司Calyxt退市,將與農業基因編輯先驅合并,擬二季度完成交易

              2023-01-20

              總部位于羅斯維爾的 Calyxt(Nasdaq: CLXT)是一家植物合成生物學公司,從明尼蘇達大學拆分成立。2018 年,該大學的研究人員“關閉”了大豆中產生反式脂肪的基因——這是美國農業部認可的第一批基因編輯作物之一。2010 年,Calyxt 落地,通過基因編輯對植物的代謝活動進行工程設計,開始了其合成生物學之旅。最早的成就之一是開發的一種基因編輯大豆較商品大豆的大豆油的...

              貴比黃金的帝國染料「骨螺紫」首次商業化,合成生物學公司Conagen再研新色素

              2023-01-19

              近日,合成生物學公司 Conagen 宣布成功擴大其可持續、具有成本效益的骨螺紫(Tyrian purple),這是一種歷史上提取自海洋生物的令人垂涎且昂貴的染料。Conagen 是世界上第一家也是唯一一家通過發酵將可持續的骨螺紫商業化的生物技術公司。與任何生物來源的紡織染料一樣,以這種不褪色化合物替代當今紡織工業中普遍使用的石化合成染料,可減少污染和碳足跡。骨螺紫也...

              Advances in Colloid and Interface Science系統報道了大型藻類作為金屬納米顆粒的生物工廠、生物合成以及在食品中的應用

              Advances in Colloid and Interface Science系統報道了大型藻類作為金屬納米顆粒的生物工廠、生物合成以及在食品中的應用

              2023-01-18

              近日,農產品加工與營養研究所生物活性物質與功能食品創新團隊與西班牙維戈大學理學院分析化學與食品科學系營養與食品創新團隊在中科院1區Top期刊《Advances in Colloid and Interface Science》(IF=15.19)上合作發表了題為“Macroalgae as biofactories of metal nanoparticles; biosynthesis and&...

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