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    合成生物學:操縱生物制造業

    如果有一天,自然界中的各種生物可以直接用來充當生產產品的機器或者車間,那么,工業生產或許會發生翻天覆地的變化。 現如今,這一完美的構想正在逐步落地。 自從生物產業被列為國家戰略性新興產業加以培育后,生物制造業也加快了取代化工產業的步伐。而合成生物學由于能夠通過人工設計和構建自然界中不存在的生物系統,來解決能源、材料、健康和環保等問題,也被科技部列為《現代生物制造科技發展專項規劃》中的核心技術之一。 隨著合成生物學的發展,或許在不久的將來,生物學家操縱基因工程就像工程師設計機器部件一樣,通過改造生物性狀就能夠得到我們想要的產品。 新生命的合成 可以說,人類今天的衣食住行能夠得到滿足,以石油工業為基礎的化學合成功不可沒。然而,隨著工業化進程的加快,問題也接踵而至。化學工業的發展不僅給自然環境帶來威脅,甚至悲觀人士還認為,長此以往,地球上化石能源耗盡也是遲早的事。 為了緩解環境及能源危機,生物資......閱讀全文

    科技部“十二五”現代生物制造科技發展專項規劃發布

    關于印發十二五現代生物制造科技發展專項規劃的通知國科發計〔2011〕587號  各省、自治區、直轄市、計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,國務院有關部門科技主管單位,各有關單位:  為了貫徹落實《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,指導現代生物制造科技發展,加

    國務院印發《生物產業發展規劃》

      2012年12月29日,國務院印發《生物產業發展規劃》,全文如下   [國務院關于印發生物產業發展規劃的通知]   國發〔2012〕65號   各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:   現將《生物產業發展規劃》印發給你們,請認真貫徹執行。   國務院   2012

    天津提升行動2021年第一批產業關鍵技術孵化項目招標

            天津市合成生物技術創新能力提升行動2021年第一批產業關鍵技術孵化項目招標指南  為加快推進國家合成生物技術創新中心(簡稱“合成生物中心”)建設,“天津市合成生物技術創新能力提升行動”(簡稱“提升行動”)面向國家及天津市經濟社會發展重大需求,堅持需求導向

    合成生物學的現實挑戰

    合成生物學標志性人物克雷格·文特爾 圖片來源:百度圖片  人們似乎正走在成為“造物主”的康莊大道上。   如今的合成生物學正成為各國爭搶的科技高地。去年11月,英國政府宣布,將向相關研究機構提供2000萬英鎊資金,發展合成生物學技術,鼓勵合成生物學技術商業化。今年2月,科學家開發出一種新

    生物打印有望緩解移植器官資源緊缺

      生物打印技術是利用三維打印技術解決醫學問題,能在器官或組織發育過程中,在空間上精確地排列細胞、蛋白質、基因、藥物和其他生物活性物質。這一技術是醫學領域具有革命意義的重大突破,已經受到全世界科學家和普通大眾的廣泛關注。   生物打印技術:應用潛力巨大的醫學革命   生物打印技術通過軟件分層離散和數

    生物打印將“印”出器官移植新篇章 能造有血管組織和器官

      生物打印技術是利用三維打印技術解決醫學問題,能在器官或組織發育過程中,在空間上精確地排列細胞、蛋白質、基因、藥物和其他生物活性物質。這一技術是醫學領域具有革命意義的重大突破,已經受到全世界科學家和普通大眾的廣泛關注。  生物打印技術:應用潛力巨大的醫學革命  生物打印技術通過軟件分層離散和數控成

    合成生物技術:2050年領跑世界

      如今,在生物制造技術方面,合成生物技術已經成為綠色生物制造產業高速發展的引擎。利用合成生物技術改變傳統的工業生產方式,將減少對自然資源的依賴,以更小的環境代價獲得高經濟產出,破解資源、能源、健康、環境、安全等重大難題。  在我國的“十三五”科技創新戰略規劃中,合成生物技術已被列為重點發展方向,到

    十三五科技創新規劃發布

    七、發展先進高效生物技術瞄準世界科技前沿,搶抓生物技術與各領域融合發展的戰略機遇,堅持超前部署和創新引領,以生物技術創新帶動生命健康、生物制造、生物能源等創新發展,加快推進我國從生物技術大國到生物技術強國的轉變。重點部署前沿共性生物技術、新型生物醫藥、綠色生物制造技術、先進生物醫用材料、生物資源利用

    合成基因組發表兩月 部分國際反應

      我們也必須記住,自然界本身就是一名已經存在的專家,她在創造可對人類造成極大危害的微生物。合成生物學的最新進展并不一定會把我們帶到比現有技術或自然界本身更接近傷害的道路。  慎重的民主就要聽不同的觀點,考慮對方的論點,最好找到共同點,至少要尊重不同觀點,然后作出決定。面對復雜問題各

    發改委就《生物產業發展規劃》答記者問

        加快培育發展戰略性新興產業,是黨中央、國務院統攬經濟社會發展全局做出的一項重大戰略決策,是對未來產業結構調整和科技發展做出的方向性重大戰略部署。去年7月,國務院發布了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》,提出了2020年將戰略性新興產業

    合成生物學:在分子水平調控生命系統 香山科學會議記

    “比起當前的轉基因、基因工程等技術,合成生物學的研究更前衛,代表了下一代生物技術。”在日前舉行的以“合成生物學”為主題的第322次香山科學會議上,會議執行主席、中國科學院院士、天津大學研究員張春霆說。 來自國內外的40多位專家就“重塑生命”的相關話題展開了熱烈討論。這一領域被認為充滿了人類的奇思妙

    發改委詳解《生物產業發展規劃》

    國家發展改革委有關負責人就《生物產業發展規劃》答記者問  加快培育發展戰略性新興產業,是黨中央、國務院統攬經濟社會發展全局做出的一項重大戰略決策,是對未來產業結構調整和科技發展做出的方向性重大戰略部署。去年7月,國務院發布了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》,提出了2020年將戰略性

    從人類基因組到人造生命:克雷格·文特爾領路生命科學

      4 合成生物學的貢獻和困擾  4.1 合成生物學的概念與意義    合成生物學 (Synthetic biology) 是一門建立在系統生物學、生物信息學等學科基礎之上,并以基因組技術為核心的現代生物科學。  合成生物學一詞最早出現于1911年的The Lancet雜志,但許多學者認為合成生物學

    深圳先進院等8國16家機構發起成立國際合成生物設施聯盟

      5月9日,國際合成生物設施聯盟(Global Biofoundry Alliance,GBA)在日本神戶成立。該聯盟由美國勞倫斯伯克利國家實驗室、英國帝國理工學院、中國科學院深圳先進技術研究院等來自8個國家的16所合成生物設施機構聯合發起。  GBA致力于促進全球合成生物學產業發展,加速合成生物

    從形似到神似:操控“生物墨水”打印人體“零件”

      生物3D打印,就如同切土豆的逆過程,即將土豆片、土豆絲、土豆丁及土豆泥反向組裝成土豆。然而,組裝出的土豆內的細胞雖然有很好的活性,但這樣的土豆種到地里卻很難直接發芽(打印出的器官與體內器官從功能上來說還有較大的差距),這種“形似而神不似”的問題正是當下生物3D打印面臨的瓶頸之一。  據了解,要想

    我國生物產業駛入快車道 年均增長超過22%

      6月25日至26日,2013國際生物經濟大會在天津舉辦。記者從會上了解到,當前生物技術已成為國際研究開發的熱點和產業發展的重點,競爭日趨激烈,主要發達國家和新興經濟體紛紛加強部署以搶占先機,生物產業對經濟的影響不斷擴大。在我國,生物技術已成為最為活躍、最具潛力,與國際頂尖水平差距最小的領域之一。

    中國五大生物產業國際競爭力分析

      我國進入轉變發展方式的關鍵期,生物產業作為我國“十一五”規劃確定的戰略性高新技術產業,對我國經濟結構調整具有重大支撐作用。  2008年國務院審議并原則通過“轉基因生物新品種培育科技重大專項”;2009年,農作物生物育種被列入國家戰略性新興產業發展規劃;今年中央一號文件明確指

    從人類基因組到人造生命:克雷格·文特爾領路生命科學

      5 展望  當生命科學進入后基因組時代的第10年,合成生物學也在Craig Venter等人的一個個創新與突破中走過了10個年頭。今天,“人造細胞”的成功見證了合成生物學領域由無機到有機,從基因組到細胞的又一次飛越。讓人不禁感嘆現代生物科技的高度發達。這一研究成果與其說是人類征服自然過

    林可霉素生物合成獲突破 小分子硫醇“導演”抗生素合成

      分子硫醇廣泛存在于所有真核和原核生物體系中,長期以來,對其功能的理解局限于對抗各種內源性和外源性因素所引起的細胞氧化還原平衡失調。近日,中國科學院上海有機化學研究所劉文團隊的發現顯然突破了這一認知“禁錮”:小分子硫醇不但可以充當廣為人知的“保護性”角色,而且可以前所未有地扮演“建設性”的角色用于

    五部委發布137項優先發展高技術產業領域指南(2011年度)

      發改委網站2011年10月20日刊文,由發改委、科技部、工信部、商務部、知識產權局聯合研究審議的 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》,現予以發布。《指南》確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技

    萬億產業待掘金 生物技術十二五規劃發布

      科技部28日發布《“十二五”生物技術發展規劃》(以下簡稱《規劃》),表示將建立多渠道投入機制,加大財稅金融等政策扶持力度,推動“十二五”期間我國生物技術整體水平進入世界先進行列,推動生物醫藥、生物農業、生物制造、生物能源、生物環保等產業快速崛起。  《規劃》指出,至2015年,我國生物

    美國化學會C&EN評選出2015年頂級化學成果

      新年將至,又到了年終盤點的時候。美國化學會(ACS)旗下的C&EN網站也端出了一席年終大餐:2015年化學領域最受矚目的研究成果。其實,在過去的這一年中一直關注X-MOL的讀者朋友也許會發現,其中絕大多數成果已經在X-MOL平臺報道過了。不過,我們覺得,在這節日的氣氛中,讓這一

    人工合成4條酵母染色體我國科學家開啟“再造生命”新紀元

      大姑娘出嫁——頭一回!3月10日出版的國際頂級學術期刊《科學》,以封面的形式同時刊發了中國科學家的4篇研究長文!  由天津大學、清華大學和華大基因分別完成的這4篇長文,介紹了真核生物基因組設計與化學合成方面的系列重大突破:完成了4條真核生物釀酒酵母染色體的從頭設計與化學合成——要知道,釀酒酵母總

    可降解高分子材料循環利用探討

      雖然,我國目前的高分子材料生產和使用已躍居世界前茅,但是隨之而來的是每年產生幾百萬噸高聚物廢舊物。我們迫切需要對其進行生物可降解,從而減少對人類及環境的污染。本文著重探討一下高分子材料的循環利用途徑。  1 生物可降解高分子材料的含義及降解機理  生物可降解高分子材料是指在一定的時間和一定的條件

    美生物學家首次人工合成出酵母菌染色體片斷

      據英國《新科學家》雜志網站9月15日(北京時間)報道,美國生物學家人工合成出兩個染色體片斷并將其放入一個活酵母菌體內,酵母菌仍能正常存活,未出現明顯異常。科學家們計劃在接下來的5年內用人造基因組取代酵母菌的所有基因組,讓其進化出新菌株。  約翰霍普金斯大學醫學院的生物學

    歷史背景/多肽合成儀

    固相合成法的誕生       多肽合成研究已經走過了一百多年的光輝歷程,1902年,Emil Fischer首先開始關注多肽合成,由于當時在多肽合成方面的知識太少,進展也相當緩慢,直到1932年,Max Bergmann

    《自然》邀專家評價“人造生命”誕生

      美國生物學家Craig Venter在實驗室中制造出世界首個人造細胞,他將一段人工合成的基因組進行重塑和修飾后,植入另一種無DNA的細菌殼中,從而人工制造了一種具有自我復制功能的支原體絲狀菌。《自然》雜志邀請了八位不同專業領域的專家,就人造細胞對其各自領域的影響和意義給出自己的評價和意見。 1

    美首次人工合成出酵母菌染色體片斷

      據英國《新科學家》雜志網站9月15日(北京時間)報道,美國生物學家人工合成出兩個染色體片斷并將其放入一個活酵母菌體內,酵母菌仍能正常存活,未出現明顯異常。科學家們計劃在接下來的5年內用人造基因組取代酵母菌的所有基因組,讓其進化出新菌株。   約翰霍普金斯大學醫學院的生物學家杰夫·

    國家合成生物技術創新中心落戶天津

    科技部關于支持建設國家合成生物技術創新中心的函國科函區〔2019〕200號  天津市人民政府、中科院:   《天津市人民政府 中國科學院關于申報建設國家合成生物技術創新中心的函》(津政函〔2017〕137號)收悉。經研究,現函復如下。   一、原則同意《國家合成生物技術創新中心建設方案》。布局建設國

    “人造生命”誕生了嗎?

      “美國科學家創造出史上第一個人造生命!”這是近日很吸引眼球的一條大新聞。領導這項研究的克雷格·文特本人的說法是:“這是第一個人造細胞,是地球上第一個父母是計算機,卻可以自我復制的物種。”  在媒體上推波助瀾的還有一些人文學者。他們有的對此推崇備至。例如,美國一位著名生物倫理學家聲稱這個成就結束了

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