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这些基因资源的挖掘有助于深入了解植物叶绿体的生物发生机理

挖掘光合生物的基因资源张立新说:“经过38亿年的进化,不同的光合生物在适应环境变化过程中,进化出了非常丰富的基因资源和代谢途径,这是一个奇妙的过程,蕴含着丰富的宝藏;充分探索光合作用的奥秘,挖掘丰富的基因资源,对于理解光合作用原理并应用于生产实践有着重大的意义。”

2019年11月20日

他们希望新开发的生物传感平台能够推动干细胞疗法研究

科技日报讯(记者刘海英)美国罗格斯大学11日发布新闻公报称,该校研究人员领导的一个小组开发出一种新型生物传感器技术,可以更高效、更准确地检测遗传物质,表征不同类型的干细胞。这一新技术可以帮助开发安全的干细胞疗法,从而推动神经系统疾病的治疗。

2019年11月15日

并为研究水生生物从海洋环境向淡水环境过渡提供了线索

该琥珀目前保存于北京中关村(000931,股吧)图书大厦的石探记博物馆内,对公众开放。

2019年11月10日

这两者是解决当前生物质转化利用技术发展的关键矛盾

生物质是通过光合作用产生的动植物、微生物及其产生的废弃物。利用生物质通过化学转化生成的生物柴油、生物乙醇、生物天然气等形态的能源便是生物质能源。专家们认为,生物质能源是全球继石油、煤炭、天然气之后第四大资源库,也是唯一可再生碳资源,是国际上替代化石能源的主要选项。

2019年10月29日

百济神州广州生物药生产基地一期项目正式竣工

同一天,百济神州广州生物药生产基地一期项目正式竣工。这里有望诞生我国首款自主研发、本土生产的,并走向发达市场的抗癌药。

2019年09月30日

每次当手机厂商发布有关生物特征识别的产品时

但是,单一的生物识别必然存在种种问题,比如虹膜和指纹识别,很容易被欺骗或绕过。因此,百度安全实验室专家在文章中呼吁“指纹方案厂商、手机厂商增强指纹防攻击方面的能力,让每一个人可以安全、便捷的使用指纹识别。”

2019年09月16日

我国持续开展微生物发酵法生产透明质酸技术研发

1934年,美国哥伦比亚大学眼科教授梅耶等首先从牛眼玻璃体中分离出透明质酸并分析其结构。而除了牛眼,自然界中透明质酸含量最高的还有鸡冠和人类的婴儿脐带。上世纪70年代左右,人们开始从鸡冠中提取透明质酸,但是这种从动物组织中提炼出的透明质酸效果并不好,纯度低、产量有限,致使透明质酸的造价昂贵,达5000美元/公斤。

2019年08月30日

该平台可利用生物电传感器对心脏细胞的电生理学进行三维测量

总编辑圈点生命现象大多都伴有生物电的变化,电生理学也是随着电子仪器和电生理技术的进步发展而来。其实,就连小小的细胞,也有电活动。观察细胞活动时的电变化,可以在微观层面了解正常状态下生物电变化的机制,也可以探索疾病时异常状态下的生物电现象。文中所说的三维自卷生物传感器阵列,身段灵活柔软,还能自行调节自己和组织之间的接触水平,从而实现高精度的电信号信息收集。而电生理学测量技术的进步,也为新的药物研发平台的诞生提供了可能性。

2019年08月27日

该测试基于与各种因素相关的血液中的生物标志物

近日据外媒报道,马克斯普朗克老龄生物研究所的科学家发表在《自然通讯》的一项研究指出,他们开发了一种新的血液检测方法,可以预测你是否会在未来10年内死亡。

2019年08月25日

微芯生物几乎保持着一年一轮的融资速度

带着5位来自不同领域的年轻中国学者,鲁卫平创立了微芯生物。对于新药研发企业来说,最大的困难在于获得充足的资金。

2019年08月14日

研究人员在人类微生物组中发现了4000多个新的小蛋白家族

研究发现了超过4000个蛋白质家族,其中90%没有已知的功能,且几乎有一半以前没有被编目过。研究人员估计其中30%的蛋白质可能参与细胞间的通信。

2019年08月12日

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