张勇慧团队Angew│首次解析细胞松弛素杂聚体生物合成机制
细胞松弛素杂聚体(meroaspochalasins,mAPOs)是丝状真菌黄柄曲霉产生的标志性代谢产物,因其迷人的化学结构以及抗肿瘤药物开发潜力,在天然产物和合成化学界引起了极大的兴趣。虽然细胞松弛素骨架生物合成的核心基因和部分修饰基因已经成功得到表征,但这
细胞松弛素杂聚体(meroaspochalasins,mAPOs)是丝状真菌黄柄曲霉产生的标志性代谢产物,因其迷人的化学结构以及抗肿瘤药物开发潜力,在天然产物和合成化学界引起了极大的兴趣。虽然细胞松弛素骨架生物合成的核心基因和部分修饰基因已经成功得到表征,但这
近日,来自日本理化学研究所的 Kenichiro Itami(伊丹健一郎)领导的研究人员创新性地利用昆虫的解毒代谢系统,通过昆虫体内合成技术,成功将氧原子选择性插入芳香环中,实现了分子纳米碳的精准修饰,为新型功能材料的开发提供了全新思路。相关研究以题为“In-
在消费科技领域,可持续转型正经历关键跃迁:从道德绑架式的责任说教,升级为体验驱动的价值重构。当低碳选择成为用户“不想放弃的便利”而非“必须忍受的牺牲”,绿色消费才真正跨越鸿沟。这标志着行业步入新阶段:可持续创新不是成本,而是体验竞争力本身。
国家《“十四五”生物经济发展规划》明确支持合成生物技术研发饲料蛋白,预计2030年前微生物蛋白饲料市场规模或突破千亿元。
张芸教授2002年、2005年本科、硕士先后毕业于中国农业大学园艺学专业,2008年博士毕业于中国科学院微生物研究所微生物学专业。博士毕业于后即加入中国科学院微生物研究所至2025年初,担任副研究员。2025年5月加入中国农业大学。
近日,一位自称为香港大学化学博士、前欧莱雅中国科学传播负责人的社交媒体博主“大嘴博士”连续发文称,经检测,巨子生物旗下品牌可复美的核心产品“胶原棒(Human-Like重组胶原蛋白肌御修护次抛精华)”中的重组胶原蛋白实际含量低于宣传口径。
黄芪是一种可食用的草药[1],被广泛用于民间医药、膳食补充剂、化妆品、咖啡、植物胶和动物饲料[2]。1994年,黄芪被美国归类为合法膳食补充剂,黄芪茶和胶囊在美国作为非处方保健品销售[3],我国国家卫生健康委员会也于2023年正式将黄芪纳入药食同源品种。黄芪皂
面对全球变暖加剧与人口增长带来的粮食挑战,如何摆脱对植物光合作用的依赖,实现二氧化碳(CO₂)和低碳分子向碳水化合物的高效、可持续转化,成为合成生物学领域的重大命题。
小单孢菌属(Micromonospora)是全球性分布的稀有放线菌类群,因其卓越的次级代谢物合成能力而深受学界关注。该类群已经被报道产生了多种活性天然产物分子,包括大环内酯、环肽、生物碱等。但由于采样困难和分离培养不成功等因素,特殊生境中的小单孢菌天然产物研究
传统的消毒方式如紫外线照射、高温蒸汽灭菌等在面对噬菌体和杂菌污染时存在明显的局限性。它们对噬菌体的杀灭效果不理想,无法彻底去除污染;需要特定设备,增加企业投资成本;操作复杂,需专业人员操作,提高运营成本。
灵芝作为药用菌在中国已有2 000多年的应用历史,是中医药宝库中的珍品,素有“仙草”“瑞草”“瑞芝”的美誉,因其菌盖表面呈环形轮纹,又被古代儒家学者视为“祥瑞”“吉祥如意”的象征。东汉时期的《神农本草经》将灵芝列为上品[1],是滋补强壮、扶正固本的名贵中药,具
Dhilirane型杂萜分子(DMs)以其独特的6/6/6/5/5环系结构,成为真菌萜类化合物中一个罕见的类别。迄今为止,仅鉴定出11个同系物,其化学多样性在很大程度上仍未被探索。本文基于对其生物合成的理解,开发了一种通过基因组挖掘、代谢产物分析和后修饰酶催化