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  • 基于图像及分子数据的多模态实蝇识别系统及方法
  • 光学成像系统的标定靶标和标定方法
  • 耐酸酵母模型有助于指导工业有机酸生产
  • 嘉吉投资1.5亿美元建设多废渣生物柴油工厂
  • 生物修复公司Allonnia获4000万美元A轮融资
  • 用DNA制造3D纳米超导体
  • 一种温室作物生长信息实时对等监测装置及监测方法
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耐酸酵母模型有助于指导工业有机酸生产

耐酸酵母模型有助于指导工业有机酸生产 微生物可以从可再生生物质中生产许多平台化学品,有机酸是平台化学品中很重要的一类。但是,耐受低pH值生长条件的微生物是稀缺的,因此利用微生物进行有机酸工业化生产仍然是一个挑战。 2020年10月8日Metabolic Engineering Communications报道,在基因编辑和计算建模工具的帮助下,宾夕法尼亚州立大学、伊利诺伊大学香槟分校和普林斯顿大学研究人员组成的研究团队发现了一种对有机酸工业生产非常有潜力的宿主——Issatchenkia Orientalis SD108,它可以耐受低至pH 2.0的酸性条件。 为了系统地评估这种非模型酵母的代谢能力,研究者开发了这种酵母的基因组规模代谢模型——SD108,该模型包含了这种酵母的850个基因、1826个反应和1702个代谢产物。为了改善模型的定量预测,研究者通过实验确定并实施了特定的生物大分子组成和ATP维持要求。研究者分析了该酵母的网络拓扑结构,包括必需基因和通量耦合分析,并将其与酿酒酵母的Yeast 8.3模型进行了比较。研究探索了碳底物的利用,并通过OptKnock框架来鉴定将目标化学物质的生产与生物质生产相结合的基因敲除方案,从而评估生物体进行工业化生产琥珀酸的潜力。 基因组规模代谢模型iIsor850是一个数据支持的策划模型,可以为过度干预提供遗传干预信息。有了全面的基因组规模模型,研究者可以研究生物体生长速率和通量的情况,并且可以确定代谢系统中的关键反应,还可以添加新基因来制造新产品。 吴晓燕编译自https://phys.org/news/2020-11-acid-tolerant-yeast-industrial-acid-production.html 原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214030120300481?via%3Dihub 原文标题:Genome-scale metabolic reconstruction of the non-model yeast Issatchenkia orientalis SD108 and its application to organic acids production

2021-03-09  (点击量:1259)

用DNA制造3D纳米超导体

用DNA制造3D纳米超导体 纳米超导结构的研究被用于揭示各种物理现象,并带来了广泛的应用。但是由于目前缺乏建立工程三维纳米结构的方法,纳米超导研究大多集中在一维和二维结构上。 2020年11月10日Nature Communication报道,美国能源部布鲁克海文国家实验室研究者成功利用DNA的可编程性制造了3D纳米超导体,该结构将在量子计算和传感中发挥重要作用。 该研究提出了一种“自下而上”的方法,使用基于DNA的自组装方法来创建具有指定多尺度组织的三维超导纳米结构。研究者将八面体DNA骨架与纳米金颗粒结合,通过骨架的顶点连接,组装成三维的DNA超晶格,得到48nm单元胞的立方体超晶格。为了形成超导超晶格,研究者使用化学技术用二氧化硅包被DNA晶格,将其从软的、依赖于液体环境的大分子结构转变为固体结构,成功将DNA超晶格转化为高度结构化的三维二氧化硅支架,然后在其表面包覆超导铌(Nb)。通过低温电性表征,研究证明了这个逐步转化的过程可用于创建约瑟夫森结的3D阵列。 这种3D纳米超导体可用于开发各种应用,如用于测量磁场矢量的三维超导量子干涉器件(SQUIDs)、高灵敏度超导量子干涉滤波器(SQIFs)和用于量子信息系统的参数放大器。 吴晓燕编译自https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201110081600.htm 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-19439-9 原文标题:DNA-assembled superconducting 3D nanoscale architectures

2021-03-09  (点击量:1190)

嘉吉投资1.5亿美元建设多废渣生物柴油工厂

嘉吉投资1.5亿美元建设多废渣生物柴油工厂 农业巨头嘉吉宣布将耗资1.5亿美元在位于比利时根特的现有综合油料压榨和生物柴油基地建设一座基于废物和残渣的生物柴油工厂,致力于满足全球可再生能源的需求,为欧洲运输业的脱碳做出贡献。新工厂将具有每年115,000吨生物柴油的产能,于2020年10月开始建设,计划于2022年6月开业,并将创造20个直接工作岗位和60个间接工作岗位。 该工厂将使用BDI-BioEnergy International GmbH的最新技术——多原料生物柴油技术RepCAT,该技术可以处理所有类型的液态废弃油脂,包括食品加工产生的副产品以及食品工业产生的废物,以及种植在边缘土地上的非粮食作物。 新的欧洲可再生能源指令(European Renewable Energy Directive,RED II)强调要发展更先进的生物燃料(来自废物和残留物),嘉吉正在积极跟进,保持其在欧洲生物柴油领域的领先地位。近60年来,嘉吉一直在帮助其客户解决可再生和可持续产品需求,涉及十多个行业,从建筑材料、美容和个人护理到发电和性能化学品(如泡沫、蜡和润滑剂)。嘉吉鼓励负责任的、可持续的农业实践,生产用于这些生物基解决方案的原材料。2020年7月,嘉吉加入了全球著名的艾伦·麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation),与其他公司、政府和学术机构一道,推动和加快循环经济的发展。 吴晓燕编译自https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2020/10/28/cargill-launches-150m-waste-based-biodiesel-project-in-belgium/ 原文标题:Cargill launches$150M waste-based biodiesel project in Belgium

2021-03-09  (点击量:1258)

生物修复公司Allonnia获4000万美元A轮融资

生物修复公司Allonnia获4000万美元A轮融资 生物修复新创企业Allonnia于2020年10月22日获得4000万美元的A轮融资,以寻找新的解决方案来应对废物污染的挑战,包括工业废水处理、土壤修复以及固体废物处理和回收。 Allonnia是第一家从发酵联盟(Ferment Consortium)孵化出来的公司,该联盟是Ginkgo Bioworks的投资工具,旨在利用合成生物学解决全球性挑战并促进工业转型。Allonnia致力于改变废物处理的传统方法(掩埋和焚烧),将利用Ginkgo Bioworks的平台以及蛋白质工程和细胞设计方面的技术优势,开发能够净化环境污染物的微生物和酶促解决方案,建立更加完整的物质循环系统。 Allonnia首要关注的领域之一是全氟化合物和多氟化合物(包括PFAS,PFOA和PFOS),这些化合物不能自然降解,在环境中残留时间长达数十年,被称为“永远的化学物质”,造成严重的土壤和地下水污染,甚至会进入人体血液。Allonnia还将致力于回收和利用废物流(例如制造废物、催化剂和电子零件)中的关键元素,通常传统方法很难回收此类材料,而且回收成本高昂。Allonnia将通过设计生物过程,选择性地回收复杂废物流中的有价值元素,用于将来的制造过程。 吴晓燕编译自https://biomarketinsights.com/gingko-bioworks-spinout-allonnia-launches-with-focus-on-using-synbio-to-clean-wastewater/ 原文标题:Ginkgo Bioworks spinout Allonnia launches with focus on using synbio to clean wastewater.

2021-03-09  (点击量:1165)

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