
基因電路設(shè)計(jì)策略推進(jìn)合成生物學(xué)
在過去的17年中,科學(xué)家和工程師開發(fā)出了合成基因電路,可以對(duì)活細(xì)胞的功能,性能和行為進(jìn)行編程。類似于無(wú)數(shù)電子產(chǎn)品的集成電路,工程基因
在過去的17年中,科學(xué)家和工程師開發(fā)出了合成基因電路,可以對(duì)活細(xì)胞的功能,性能和行為進(jìn)行編程。類似于無(wú)數(shù)電子產(chǎn)品的集成電路,工程基因
IMBA的科學(xué)家開發(fā)了一種可逆的突變胚胎干細(xì)胞生物庫(kù),發(fā)表在最新一期的自然雜志上。這個(gè)細(xì)胞庫(kù) - 稱為Haplobank--含有超過100,000個(gè)突變
含氟的天然有機(jī)化合物很少見,因?yàn)樯矬w - 除少數(shù)例外 - 不會(huì)產(chǎn)生它們。美國(guó)科學(xué)家現(xiàn)在已經(jīng)基因工程改造了一種用于有機(jī)氟代謝的微生物
使用轉(zhuǎn)基因(GM)蚊子來(lái)減少或預(yù)防傳染病的傳播是一個(gè)新的但正在迅速擴(kuò)大的研究領(lǐng)域。研究人員面臨的挑戰(zhàn)包括確保轉(zhuǎn)基因蚊子能夠與野生蚊子競(jìng)
北卡羅來(lái)納州立大學(xué)的研究人員設(shè)計(jì)了設(shè)計(jì)師生物傳感器,可以檢測(cè)出感興趣的抗生素分子。生物傳感器是在大腸桿菌等微生物中產(chǎn)生抗生素的工廠
研究人員成功地建立了一種基因驅(qū)動(dòng)器,以降低傳播瘧疾的蚊子中的女性生育能力,但是逐漸出現(xiàn)了阻止新基因傳播的突變。英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院
2016年,世界衛(wèi)生組織將抗生素耐藥性列為當(dāng)今全球健康,糧食安全和發(fā)展面臨的最大威脅之一。該公告列舉了越來(lái)越多的感染,例如結(jié)核病和淋病
應(yīng)用基因工程使人類和環(huán)境受益的一個(gè)主要障礙是基因被改變的生物體可能與其天然對(duì)應(yīng)物一起產(chǎn)生后代,將新基因釋放到野外。現(xiàn)在,明尼蘇達(dá)大
核糖開關(guān)位于信使核糖核酸(mRNA)上,其將遺傳信息傳遞到蛋白質(zhì)生物合成的位置。核糖開關(guān)由測(cè)量小代謝分子濃度的傳感器和控制基因表達(dá)的效應(yīng)
萊斯大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種計(jì)算模型來(lái)量化CRISPR-Cas9蛋白質(zhì)發(fā)現(xiàn)其基因組編輯目標(biāo)的機(jī)制?;瘜W(xué)和化學(xué)和生物分子工程的Rice教授和校友Ale
許多人在他們的院子里設(shè)置蜂鳥飼養(yǎng)者來(lái)培育和觀察這些高能傳粉者。但他們提供的糖水能否影響這些微小的羽毛朋友呢?由加利福尼亞大學(xué)戴維斯