3D分片微博生产植物化工

视世界无植物快速耗竭植物衍生药物趋势令人担忧,尽管这一极端状况尚未实现。

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罗切斯特大学iGEM团队成员使用细菌培养物,用液态氮画成,制作3D生物打印细菌样本,作为复制植物中发现的化学物项目的一部分图像感知:Rochester大学/J亚当范斯特

欧洲杯足球竞彩成百上千种开花植物在世界各地药用上, 但许多控制美国市场的制药公司主要依赖进口原材料,气候变化、入侵虫病和农作方法竭力满足对成品的高需求,所有这些都助长了许多植物种面临的威胁。

响应这些问题,10名本科生罗切斯特大学开发新技术以更有效地复制植物中存在的有益复合物,特别是因气候变化而面临风险的一些复合物以TeamRoSynth命名的学生开发了廉价3D打印技术,以最大限度地生产从植物中衍生出药品和药剂

团队11月向2023国际遗传工程机竞赛提交工作由学生引导团队竞用合成生物解决现实世界挑战合成生物学使用工程生成生物组件,这些组件仿照自然系统建模

Rochester团队成为该国第三最可识别团队,因为项目获最佳硬件和最佳生物制造项目提名并获金奖团队面对来自六大洲的402支球队

欧洲杯足球竞彩RoSynth团队技术有巨大的潜力推向全合成生物领域,允许直接无障碍生产新工程生物素材.

安妮SMeyer,Rochester大学生物系副教授

生物打印Hygels法

欧洲杯足球竞彩Hydrogels类果冻材料由水和聚合物组成,可存储并释放生物分子欧洲杯足球竞彩RoSynth团队创建3D生物打印器制造这些材料Rochester团队开发技术的独特性在于它打印转基因酵母和相邻水凝体中的细菌,这些微凝体随后浸入液态营养泡

两种奇特微生物分担生产最终产品化学的复杂任务,促进并加速过程

细菌和酵母必须独立生长以避免扩散速度过快,清除生长速度慢的微生物是一项关键创新尽管如此,两种细菌也必须能交换分子合成最终产品化学

解决这个棘手问题 学生设计出智能解法 酵母和细菌三维生物打印.

安妮SMeyer,Rochester大学生物系副教授

使用这种方法,植物类复合物可合成生成而无需实际工厂使用

Rosmarinic酸由研究人员生化生成通常 Fern、Sage和迷迭香用提取RA证明它有抗炎和抗氧化性,并用作调味品和化妆品微信酸不危险 微信精选测试

迈耶说Rosmarinica....

应对气候变化

自2023年初开始,完全由学生组成并有数名教职员工担任顾问的团队开始设计项目思想CoVID-19大流行、气候变化和Rochester接近纽约农业中心启发团队,对植物化源产生气候影响居首位

罗切斯特邻近Finger湖区域是纽约州的一个主要农业区,因此,我们思考气候变化的影响将如何导致今后几年作物产量下降并影响当地植物和植物复合物的供应.

Catherine Xie罗切斯特大学生物系

Medha Pan表示,iGEM团队集中处理气候危机和农业短缺问题,特别是在COVID时代。我们亲眼看到获取可靠药物的重要性....

黄树树类生成的癌症药税和柳树树类生成的阿司匹林,是从RoSynthTeet技术获益的具体药的两个例子。

廉价生物打印器

团队目标包括开发开源合理价位生物打印器,使他人调查合成植物化合物生产

Allie Tay解释道典型生物打印器成本超过10 000美元,但我们设计了500美元以下生物打印器,我们希望3D生物打印器可供实验室使用,用他们选择的分子证明概念....

因此项目,其他科学家将能够通过修改细菌和酵母中的基因和设计路径生成几乎所有植物化工团队维基页面包含生物打印器设计,并指令如何组装操作,使其他人能为各种应用构建并修改技术

通过阻塞最先进技术与自然,团队证明本科生在创记录时能引导破解项目

Allie Tay说类似项目通常需要几年才能取得博士学位或研究生开发, 和事实,我们本科 做这个和我们从2月至11月....

iGEM:生物制造可持续未来

视频信用:罗切斯特大学

源码 :https://www.rochester.edu/

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