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李翔团队证实,低剂量尼古丁可激活NAD+合成、延缓衰老

这些发现为低剂量尼古丁通过激活NAD+补救途径来改善年龄相关症状并延缓衰老提供了证据。

2023-03-07

深圳先进院合成所傅雄飞团队揭示随机过程视角下的细菌分裂调控

这一发现大大提高了人工细胞理性设计的灵活度。科研人员可以在细胞分裂决定机制难以改动的情况下,通过对分裂阈值随机过程特征的巧妙设计,控制细菌细胞的分裂行为。

2023-03-15

Nature子刊:中科院深圳先进院傅雄飞团队利用定量合成生物学探索细胞命运决定新机制

该研究运用造物致知的研究范式,通过定量实验和数理模型,深入探索细胞生长速率对经典人工合成基因线路——互抑制回路【1】——的双稳态性的影响,发现了不同基因的表达量对生长速率呈现不平衡、不同步的响应,进而

2023-03-27

基于基因组靶向挖掘发现真菌黄酮生物合成新机制获得进展

该研究完整剖析了真菌黄酮独特的生物合成途径,提示了真菌黄酮合成途径在进化上是独立的而非通过基因水平转移从植物中获得。这丰富了自然界黄酮生物合成的多样性,为黄酮的合成生物技术开发与微生物高效制造提供

2023-03-07

Materials Today Bio: 结合合成生物学开发基于蓝藻的新生物材料的进展与展望

与真核微藻相比,蓝藻有其独特的优势,包括最快的光合生长速率、较小的基因组、缺乏亚细胞组织,并且没有表观遗传基因沉默,因此,蓝藻更容易进行基因操作,已开发的遗传和计算工具也比微藻多。

2023-03-14

乔治·丘奇团队创造出不会被任何病毒感染的细菌,让合成生物学和转基因更安全

剑桥大学团队所使用的的方法是对大肠杆菌基因组进行重组,使其从61组密码子中编码维持生命所需的全部蛋白质,而不是自然状态下的64组密码子。

2023-03-20

南方科技大学杜嘉木团队解析小RNA的生物合成机制

除了真核生物中保守的RNA聚合酶(Pols) I-III外,两种非典型聚合酶Pols IV和V在植物中RNA介导的DNA甲基化(RdDM)途径中特异性地产生非编码RNA。虽然结构研究对于理解Pol的机

2023-03-10

三生制药终止与阿斯利康签订的艾塞那独家许可协议

2月28日,三生制药发布一则公告称,由于相关许可产品的进一步精简,将与阿斯利康于2023年2月28日签订终止协议,同意自2023年12月31日起终止独家许可协议以及其项下许可产品的商业化将终止

2023-03-01

Plant Physiology:揭示猕猴桃维生素C生物合成和冷胁迫调控新机制

冷胁迫限制植物的生长、发育和分布,是影响农业生产持续稳定发展的重要因素之一。维生素C(L-抗坏血酸,AsA)是一种抗氧化剂,参与非生物应激耐受和活性氧(ROS)代谢。

2023-03-02

Nature Communications发文揭示植物病原菌拮抗活性物吡唑三嗪的生物合成与调控机制

这些研究结果为利用摩氏假单胞菌923菌株生物防治作物细菌和真菌病害提供了一种新思路,并且吡唑三嗪(pseudoiodinine)作为一种新型绿色生物农药或先导化合物用于植物细菌和真菌病害的防控

2023-02-28