• 2022-12-15
    Natl Sci Rev. 2022 Aug 26;9(11):nwac178. doi: 10.1093/nsr/nwac178. eCollection 2022 Nov. 利用自然界的生物合成能力来促进全合成。Harnessing nature's biosynthetic capacity to facilitate total synthesis. Zhang H(1), Liao G(1), Luo X(2), Tang X(1). Author information: (1)Institute of Chemical Biology, Shenzhen Bay Laboratory, China. (2)Center for Synthetic Biochemistry, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China. 天然产物(NPs)由于其结构的复杂性一直引起化学家的兴趣。更重要的是,进化赋予了天然产物与生物大分子(如核酸、蛋白质、碳水化合物和脂类)相互作用的能力,使它们成为药物研发的特权支架。到目前为止,临床批准的药物中有50%直接来源于NPs或其衍生物。难以从其来源生物中获得足够的材料一直是从新生物中开发新药物的主要挑战。尽管合成化学可以说已经发展到有机化学家几乎可以合成所有天然产物类型的...
  • 10-19 2022
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    每天早晨 7 点,孙磊总会准时到达办公室。 作为徐州合谷生命科技有限公司的董事长,孙磊对公司各个环节的把控都很严格。巡视实验室、与主要科学家沟通项目进展、与产品工程师讨论新产品开发……这些都成为他雷打不动的日常。 去年5月,孙磊带着徐州合谷生命科技有限公司落户位于徐州沛县大屯街道的湖西高新技术产业园。 新旧动能转换之际,沛县的经济转型升级需要新兴产业的加入。企业起步发展,合谷生 命也亟需场地让科研成果转化投产。 作为一家集研发、生产、销售于一体的生物智造企业,合谷生命的到来极大补充了沛县生物医药与大健康领域的发展。   生物的世界 合成生物学,一个略显生涩的词汇,却是当下具有颠覆性和发展潜力的领域之一。 什么是合成生物学?简单比喻,就是像组装机器一样组配生物。先把拼接大自然的“原始积木”拆开,然后以更适合人们需要的方式重新搭建起来。用生物法取代化学法,这一项技术广泛应用于汽车、电子电器、纺织、医药、香料等多个领域。万物皆可合成,人类仿佛掌握了“造物主&rdqu...
  • 10-14 2022
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    如果说微生物细胞是一个微型工厂,那么细胞内的酶就是这个工厂内的机器,这些纳米级别的机器无时不刻地催化着细胞内的多种化学反应。天然的生物催化体系通常在微生物细胞这个微型工厂内会形成物理上、空间上组织有序的多酶复合体、酶分子脚手架或者反应微区,这种类似机器组装的高度组织性带来了高效的催化能力。   然而,人工构建的合成体系多不存在这种高效的组织性,由此引发的目标途径合成效率低、代谢流不平衡等问题,很大程度上限制了人工合成体系的生物制造潜力。   北京时间9月22日,中科院深圳先进技术研究院马田副研究员、武汉大学刘天罡教授团队与邓子新院士合作在Nature Communications上发表题为“Metabolic pathway assembly using docking domains from type I cis-AT polyketide synthases”的研究成果。该研究模拟了天然模块聚酮合酶的有序组装,开发的mPKSeal策略能够有效提高人工细胞工厂的合成效率。   文章上线截图 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-33272-2   该研究通过模拟天然模块聚酮合...
  • 10-05 2022
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        国庆节,当多数人沉浸在团聚和休闲时光中时,却有一群人,无法享受难得的假期。由于工作需要,他们舍小家为大家,在平凡而又忙碌的岗位上诠释责任与义务。于万家灯火之中,用“在岗”向国庆节发出硬核表白。     接公司节点指令后,徐州合谷生命工程设备部迅速做出反应,制定了合理的工作安排,奋战在工作岗位上。他们全身心的投入,按照各自分工,有条不紊的开展工作。他们放弃双休,放弃假期,发扬“5+2”、“白+黑”苦干实干精神,自我加压。“保质保量赶进度,项目建设加速跑”!他们以实际行动确保项目建设保质保量顺利快速推进,向祖国献礼!     作为“合谷人”,艰苦奋斗是美德,没有工作的艰辛和永不停息的奋斗精神,则不能成就合谷生命明天的辉煌。作为“合谷人”,同事们面对压力勇往直前,主动承担,彰显了务实敬业,团结协作,永不服输的“合谷”精神,谱写了一曲加班加点赶工期,齐心协力抢进度的敬业赞歌!     他们身上是合谷生命...
  • 09-19 2022
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    2022 年 8 月 31 日,在最新的 Nature 上在线发布了一项极其重磅的研究进展:研究人员使用高度工程化的酵母,微生物从头合成了抗癌药物长春碱的前体:文多灵(vindoline)和长春质碱(catharanthine)。   该项研究展示了一条非常非常长的生物合成途径:从酵母的天然代谢产物香叶基焦磷酸(geranyl pyrophosphate)和色氨酸(tryptophan)到文多灵和长春质碱,期间总共涉及到 30 个酶促反应步骤!这,也是目前从植物转移到微生物的最长的生物合成途径!   从头微生物合成文多灵和长春质碱(来源:Nature) 为了实现这一超长生物合成途径在酵母细胞当中的重构,研究人员总共在酵母细胞中创纪录地使用了多达 56 次的基因编辑,这其中便包括了:表达 34 个植物来源的异源基因,以及删除、敲低和过表达 10 个酵母基因。   而带来这项研究的,正是合成生物学产业化先驱、美国工程院院士 Jay D. Keasling,以及其领导的丹麦技术大学(DTU)诺和诺德基金会生物可持续性研究中心的研究人员。 “由于长春碱途径是最长的单萜吲哚生物...
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