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兴业国信资管加码绿色金融投资,助力生物基材料行业创新
30
2025
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04
走好产教融合路,让低温生物医学“热”起来
前身为低温医学与食品冷冻研究所的上海理工大学生物系统热科学研究所今年迎来了创办的第40个年头。日前,生物系统热科学研究所40周年庆典在上海理工大学举行。当天,“华泽钊创新基金”正式启动,旨在激励低温生物医学领域创新人才的培养,推动我国低温生物医学的持续发展。
严防“生态杀手” 强化生物安全
非法偷运外来入侵物种,法律后果很严重。前不久,广东省珠海市中级人民法院对全国首例非法引进外来入侵物种刑事案件一审公开宣判。被告人易某未向海关申报,偷运红耳彩龟等龟类动物上千只,且不能出具有效的检疫审批证明,被判处有期徒刑9个月,并处罚金10万元。 生物入侵是导致全球生物多样性减少的重要原因。一旦外来入侵物种成为新的优势种群,就会通过竞争排挤本地物种,危及生态安全,造成巨大损失。比如,此次涉案的红耳彩龟,具有极强的环境适应能力和快速的繁殖能力,会迅速抢占本地物种的生态位置,是世界公认的“生态杀手”。原产南美洲的福寿螺,可造成水稻减产15%—7%,严重时可致减产50%甚至绝收。“粮食杀手”草地贪夜蛾,则会危害玉米、高粱、小麦、水稻等作物。 我国陆地边境线长,长期面临外来入侵物种随气流、水流等自然途径传入的风险。近年来,伴随跨境电商和国际快递等新业态发展,以及饲养“异宠”的流行,外来入侵物种传入渠道更加多样化、隐蔽化。目前,我国已记录660多种外来入侵物种,是遭受侵害最严重的国家之一。进一步加强生物安全管理、防治外来物种侵害,刻不容缓。
合成基因像搭积木般构建细胞结构为医疗和生物领域开辟新应用场景
研究团队对一系列合成基因进行编程,以形成或分解简单的合成结构。 图片来源:美国加州大学洛杉矶分校/意大利罗马第二大学 美国加州大学洛杉矶分校与意大利罗马第二大学的研究团队共同研发了一种新型合成基因。这些合成基因的功能与活细胞中基因类似,能够通过一系列级联序列构建细胞内的结构,就像使用模块化单元搭积木那样,实现自组装结构的逐块构建。该成果发表在最新《自然·通讯》期刊上,其意味着利用相同的构建单元,可以构建多种不同的结构,并且这些结构可以轻松拆解并重组为其他形式。 这项研究利用分子自组装指令的时间顺序来扩展生物分子材料复杂度,而非单纯增加携带这些指令的分子数量。这揭示了一种可能性,即仅需调整控制组装时间顺序的元素,就能从一组有限的构建块中,“进化”出不同的材料。该方法正是模仿了复杂生物体的发展过程。 研究团队采用了由多条合成DNA链组成的“DNA瓦片”作为构建单元,然后在含有数百万个这类瓦片的溶液中,使它们相互作用形成微米级别的管状结构。这些结构的形成,需要特定的RNA分子作为触发器。此外,不同类型的RNA触发分子,还能促使已形成的结构发生分解。通过对不同合成基因的编程,团队能够精确控制DNA结构的形成与溶解时间。 通过连接这些合成基因,团队构建了一个类似于控制果蝇身体部位形成的合成基因级联系统。这个系统还能够管理这些结构在特定时刻的组成特性。
合成基因像搭积木般构建细胞结构
美国加州大学洛杉矶分校与意大利罗马第二大学的研究团队共同研发了一种新型合成基因。这些合成基因的功能与活细胞中基因类似,能够通过一系列级联序列构建细胞内的结构,就像使用模块化单元搭积木那样,实现自组装结构的逐块构建。该成果发表在最新《自然·通讯》期刊上,其意味着利用相同的构建单元,可以构建多种不同的结构,并且这些结构可以轻松拆解并重组为其他形式。 ? 这项研究利用分子自组装指令的时间顺序来扩展生物分子材料复杂度,而非单纯增加携带这些指令的分子数量。这揭示了一种可能性,即仅需调整控制组装时间顺序的元素,就能从一组有限的构建块中,“进化”出不同的材料。该方法正是模仿了复杂生物体的发展过程。 研究团队采用了由多条合成DNA链组成的“DNA瓦片”作为构建单元,然后在含有数百万个这类瓦片的溶液中,使它们相互作用形成微米级别的管状结构。这些结构的形成,需要特定的RNA分子作为触发器。此外,不同类型的RNA触发分子,还能促使已形成的结构发生分解。通过对不同合成基因的编程,团队能够精确控制DNA结构的形成与溶解时间。