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Frontiers in Microbiology:解析羊肚菌栽培生活史中土壤微生物组的动态变化

中国科学院昆明植物研究所与西北工业大学生态环境学院等研究人员共同解析了羊肚菌栽培生活史中土壤微生物组的时间动态,为微生物菌剂未来应用和羊肚菌栽培可持续发展提供了理论基础。

2023-02-28

终于等到你 | 2023合成生物学与细胞智能制造大会全日程公布!4月25-26日·杭州即将开幕!

大会时间 2023年4月25-26日 大会地点 杭州龙湖皇冠假日酒店

2023-04-10

印刷微生物可视化检测芯片方面取得进展

研究发现,将毛细力诱导的咖啡环效应引入微生物检测,可在基底上对目标病原体进行预富集,提高检测效率。除了捕获细菌,纳米光子结构还具有强的光场局域能力,可显著增强细菌的散射光信号

2023-02-06

手性六价硫衍生物合成与药物筛选研究获进展

中国科学院成都生物研究所生物大分子结构功能与生物分析项目组李光勋一直致力于各种有机硫化合物的制备。前期研究实现了手性亚磺酰胺的不对称催化合成(ACS Catal. 2019, 9, 1525-1530

2023-03-15

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

APL Bioengin:科学家开发出一种用于解析人类肠道微生物组和生理学特性的新型肠道芯片模型

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型的肠道芯片设备,其或能为实验室模型和人类生物学的研究搭建起一座桥梁。

2023-03-06

2023合成生物学与细胞智能制造大会

大会时间 2023年4月25-26日 大会地点 杭州龙湖皇冠假日酒店

2023-03-10

Nature:揭示肠道和口腔微生物组的人际传播特征

在一项新的研究中,研究人员调查了细菌如何在几代人之间传播(垂直传播),以及在生活中密切接触的人(比如伴侣、孩子或朋友)之间传播(水平传播)。

2023-01-30

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

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