NASA支持的科学家用酵母把PET塑料变成可食用饼干
南伊利诺伊大学卡本代尔分校团队在美国化学会秋季会议上展示µBites技术:工程酵母将PET塑料与农业废弃物降解产物转化为蛋白质、脂肪、维生素乃至香草风味物质,再经3D打印制成高蛋白饼干,技术源自NASA深空食品挑战赛,瞄准塑料污染与粮食安全双重难题。
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南伊利诺伊大学卡本代尔分校团队在美国化学会秋季会议上展示µBites技术:工程酵母将PET塑料与农业废弃物降解产物转化为蛋白质、脂肪、维生素乃至香草风味物质,再经3D打印制成高蛋白饼干,技术源自NASA深空食品挑战赛,瞄准塑料污染与粮食安全双重难题。
C&EN报道,加州大学伯克利分校植物生物学家Patrick Shih与Leila Strickland联合创立Totality Biosciences,目标是用粮食作物生产母乳中发现的全部母乳低聚糖(HMO)。目前商业化HMO不足10种,仅高端配方奶粉添加多种HMO。
UCSD研究人员结合生化实验与冷冻电镜,证明大肠杆菌RNA聚合酶能准确识别并转录含两对合成碱基对的八字母遗传字母表,且识别机制与天然碱基相同。成果向合成生物学扩展遗传密码的目标迈出关键一步。
哈佛医学院团队在Nature Biotechnology刊文,将海洋细菌Alteromonas macleodii改造为持续分泌铁载体petrobactin,防止铁氧化物在橄榄石表面沉积钝化,使这种增强岩石风化碳移除的关键矿物溶解速率提高2.6倍,并在超过4公斤建筑级橄榄石的海水反应器中提升水体碱度、增强大气CO2吸收。橄榄石自然风化速率仅每年微米量级,该生物强化策略为低成本碳移除规模化提供了新路径。
9月1日消息,巴西深科技公司Terra Genomics宣布完成1800万雷亚尔(约330万美元)种子轮融资,由Pitanga Redux领投、Bold.t Capital跟投。公司将在巴西高级技术园区建设研发基础设施,其平台结合代谢工程、合成生物学与人工智能开发新一代微生物农药与生物投入品。
8月31日消息,位于美国北卡罗来纳州达勒姆的农业生物技术公司Innatrix获得美国国家科学基金会(NSF)SBIR Phase IIB拨款49.98万美元,用于加速其环保生物农药的商业化。公司构建了代谢工程+合成生物学+AI的菌株发现平台,针对叶部与土传病害开发生物防治产品。
斯坦福等机构Brian Hie团队发表新论文,利用人工智能设计全新噬菌体。C&EN撰文澄清:这是合成生物学与AI蛋白质设计的重大进展,可用于噬菌体疗法对抗细菌感染,而非危险的人工病原体,公众对"AI设计病毒"的恐慌性解读偏离了科学事实。
dsm-firmenich在河北雄安新区法院对多家中国实体(含一家sclareol生产商和一家研究机构)提起专利侵权诉讼,指控未经授权使用其sclareol生产专利技术。sclareol是合成龙涎香类香料(如Ambrox Super)的关键中间体,公司寻求禁令与赔偿。
加州大学圣迭戈分校Kadonaga实验室通过约50万个起始子变体的高通量测序数据训练机器学习模型,首次解码了控制基因转录起始的DNA"起始子"序列特征,并发现约60%的人类基因携带该元件。成果有助预测突变如何改变基因活性,并支持人工启动子的按需设计,8月23日发布。
加州大学圣迭戈分校Kadonaga实验室利用高通量DNA测序测定约50万种启动子变体的基因表达活性,结合机器学习训练出可识别启动子序列特征的AI模型,发现约60%的人类基因含有该启动子元件。该成果首次实现对人基因启动子存在与否的强预测,可评估相关突变致病效应并设计定制化合成启动子。
联合生物能源研究所(JBEI)研究人员在产油酵母Rhodosporidium toruloides中导入IPP-bypass代谢路径,实现航空燃料前体异戊二烯醇(isoprenol)的生物合成:糖丰富培养基滴度达93.1 mg/L,高粱衍生原料达27.3 mg/L,并鉴定了提升产量的工程改造方向,为高性能生物航空燃料的规模化生物制造奠定基础。
生物解决方案公司Novonesis上半年实现8%有机销售增长后上调2026年指引:有机增长预期从5-7%上调至7-8%,调整后EBITDA利润率预计落在37-38%区间上端;同时宣布总额10亿欧元的首个多年期股票回购计划(2026下半年启动、2029年底完成),并确认收购MicroBioGen剩余77%股权。
慕尼黑大学(LMU)Huc教授团队联合柏林、波尔多、南特同行,开发出一种人工蛋白质-折聚体配对物:特定蛋白以高亲和力识别并结合合成折聚体分子,形成具有大而结构明确接触面的复合物,可作为模块化构建单元组装更大纳米结构。该成果为人工蛋白材料的设计提供了新工具,相关研究发表在同期的Nature Chemistry与JACS上。
研究人员成功将益生菌细菌改造为可在肿瘤内部定植并生产抗癌物质的微型药物工厂,用于胰腺癌治疗。这一细菌疗法思路利用益生菌的肿瘤趋向性实现药物原位生产与释放,在动物实验中显示抗肿瘤效果,为胰腺癌这一难治肿瘤提供局部免疫治疗新路径。
日本研究人员开发出利用银纳米粒子在特定位点切割并重新连接DNA的新方法,DNA组装效率达到传统限制性内切酶方法的2至5倍。该技术突破限制酶只能识别特定序列、粘性末端偏短的限制,为基因工程与合成生物学提供更高效的DNA拼接工具。
研究人员开发出利用电磁场远程控制基因表达的基因开关技术,无需化学诱导剂即可实现对目标基因的时空精确调控。该工具为基因治疗提供潜在的远程控制安全开关,也为基础研究的活体动态实验提供新手段。