合成生物学——新闻和特性

新闻
转基因烟草植物产生性香水技巧害虫
研究人员利用精密的基因工程技术将烟草植物变成蛾性信息素的太阳能工厂。

新闻
新发现的一类核糖体和溶血活性肽
基因组挖掘揭示了一个新类的核糖体肽有两个氨基末端和有趣的生物活性,包括溶血性活动。

行业的洞察力
照时间:光合生物技术是成熟的
重新努力利用蓝藻、藻类和植物领域通常由异养系统已经开始产生水果。在本文中,我们探索光合生物技术的内在价值及其挑战。

文章
切割CRISPR:评估安全技术进入临床
诺贝尔奖获得者CRISPR-Cas基因组编辑技术是采用各种各样的研究应用。在本文中,我们将探讨这些应用程序是什么,大纲CRISPR方法近年来的进展,除了当前的瓶颈在CRISPR研究和如何解决这些问题。

新闻
再造工程的癌症药物增加他们的多才多艺
研究人员已经发现了一种方法来进一步挖掘针对嵌合体蛋白水解作用的治疗潜力(PROTACs),小分子用于癌症治疗和其他条件。

新闻
模型显示了细菌话匣子如何沟通
创建了一个数学模型解释细菌是如何在一个更大的生态系统进行通信。通过了解这个过程是如何工作的,研究人员可以预测行为可能引起某些细菌社区环境的回应。

新闻
祖先CRISPR-Cas系统的重构
第一次,研究者们重建祖先追溯到26亿年前著名的CRISPR-Cas系统随着时间的推移和研究他们的进化。

文章
重新设计使用合成生物学医学
本文将讨论如何利用合成生物学探索人类疾病的机制,以及开发治疗,强调关键的例子。

新闻
腐肉检测生物传感器系统,问题就简单多了
为了改善食品安全,研究人员设计了一个新的、廉价、可靠和消费者的技术,识别毒素牛肉中腐胺的存在。

新闻
最后一个步骤托烷生物碱生物合成途径的确定
研究人员使用一种基于合成生物学平台阐明剩余酶所涉及的步骤托烷生物碱形成Erythroxylum可口。
广告