Хронология биотехнологии
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( декабрь 2006 г. ) |
Историческое во времени применение биотехнологии представлено ниже в хронологическом порядке.
Эти открытия, изобретения и модификации являются свидетельством применения биотехнологии еще до нашей эры и описывают примечательные события в исследованиях, разработках и регулировании биотехнологии.
До нашей эры
[ редактировать ]- 5000 г. до н. э. – китайцы открывают ферментацию при производстве пива .
- 6000 г. до н. э. — йогурт и сыр, приготовленные молочную кислоту . разными людьми из бактерий, продуцирующих
- 4500 г. до н.э. – египтяне хлеб пекут дрожжевой . [1]
- 500 г. до н.э. – Заплесневелый соевый творог использовался в качестве антибиотика .
- 300 г. до н.э. – Греки практикуют севооборот для максимального плодородия почвы . [2]
- 100 г. н.э. – Китайцы используют хризантему в качестве природного инсектицида . [1] [3]
До 20 века
[ редактировать ]- 1663 — Первое зарегистрированное описание живых клеток Робертом Гуком .
- 1677 — Антони ван Левенгук открывает и описывает бактерии и простейшие .
- 1798 – Эдвард Дженнер использует первую вирусную вакцину для прививки ребенка от оспы .
- 1802 – Первое зарегистрированное использование слова «биология» .
- 1824 – Анри Дютроше открывает, что ткани состоят из живых клеток .
- 1838 г. – белок обнаружили, назвали и зарегистрировали Герардус Йоханнес Мюлдер и Йенс Якоб Берцелиус .
- 1862 – Луи Пастер открывает бактериальную природу брожения .
- 1863 – Грегор Мендель открывает законы наследственности .
- 1864 — Антонин Прандтль изобретает первую центрифугу для отделения сливок от молока .
- 1869 — Мишер идентифицирует ДНК в сперме форели Фридрих .
- 1871 — Феликс Хоппе-Сейлер открывает инвертазу , которая до сих пор используется для изготовления искусственных подсластителей .
- 1877 г. – Роберт Кох разрабатывает метод окрашивания бактерий для идентификации.
- 1878 – Вальтер Флемминг открывает хроматин , что привело к открытию хромосом .
- 1881 — Луи Пастер разрабатывает вакцину против бактерий, вызывающих холеру и сибирскую язву у кур .
- 1885 – Луи Пастер и Эмиль Ру разрабатывают первую вакцину против бешенства и применяют ее на Йозефе Мейстере .
20 век
[ редактировать ]- 1919 – Карой Эреки , венгерский инженер-агроном, впервые использует слово «биотехнология». [4]
- В 1919 году важной вехой стало производство лимонной кислоты Aspergillus niger, что ознаменовало начало первого процесса аэробной ферментации. Этот прорыв стимулировал разработку технологий, обеспечивающих подачу стерильного воздуха в больших масштабах, открыв путь для будущих достижений в процессах промышленной ферментации. [5]
- 1928 – Александр Флеминг замечает, что определенная плесень может остановить размножение бактерий, что привело к созданию первого антибиотика : пенициллина .
- 1933 – Гибридная кукуруза выведена на рынок.
- 1942 – пенициллин массово производится с помощью микробов. Впервые
- 1950 г. – Создан первый синтетический антибиотик.
- 1951 г. — искусственное осеменение Осуществлено скота замороженной спермой .
- 1952 г. — Л. В. Радушкевич и В. М. Лукьянович четкие изображения углеродных трубок диаметром 50 нанометров публикуют в «Советском журнале физической химии» .
- 1953 – Джеймс Д. Уотсон и Фрэнсис Крик описывают структуру ДНК .
- 1958 – Термин «бионика» введён Джеком Э. Стилом .
- первая коммерческая миоэлектрическая разработана исследовательским институтом протезирования СССР 1964 — Центральным научно - рука и распространена компанией Hangar Limb Factory в Великобритании .
- состав ДНК шимпанзе и горилл на 99% похож на состав ДНК человека. 1972 – Обнаружено, что
- 1973 – Стэнли Норман Коэн и Герберт Бойер проводят первый успешный эксперимент по рекомбинантной ДНК с использованием бактериальных генов. [6]
- 1974 г. – Ученый изобрел первый биоцемент для промышленного применения.
- 1975 — Метод получения моноклональных антител разработан Кёлером и Сезаром Мильштейном .
- 1978 – Ученые из Северной Каролины Клайд Хатчисон и Маршалл Эджелл показывают, что можно вводить определенные мутации в определенные участки молекулы ДНК. [7]
- 1980 – Коэну и Бойеру выдан патент США на клонирование генов.
- 1982 – Хумулин , препарат человеческого инсулина компании Genentech, производимый генно-инженерными бактериями для лечения диабета , стал первым биотехнологическим препаратом, одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами .
- 1983 г. – полимеразной цепной реакции (ПЦР). разработан метод
- 1990 – Первое одобренное на федеральном уровне лечение генной терапией успешно проведено у молодой девушки, страдавшей иммунным расстройством .
- 1994 – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобряет первый ГМ-продукт: « Flavr Savr » помидор .
- 1997 — Британские учёные под руководством Яна Уилмута из Института Рослина сообщают о клонировании овцы Долли с использованием ДНК двух клеток взрослой овцы.
- 1999 — Открытие гена, ответственного за развитие муковисцидоза .
- 2000 — Завершение «черновика» генома человека в рамках проекта «Геном человека» .
21 век
[ редактировать ]Этот раздел может быть слишком длинным для удобного чтения и навигации . ( сентябрь 2022 г. ) |
- 2001 — Celera Genomics и проект «Геном человека» создают черновой вариант последовательности генома человека . Его публикует журнал Science and Nature .
- 2002 – Рис становится первой культурой, геном которой расшифрован.
- 2003 — проект «Геном человека» Завершен , предоставляющий информацию о расположении и последовательности генов человека на всех 46 хромосомах .
- 2004 г. – запуск Addgene .
- 2008 г. – японские астрономы запускают первый медицинский экспериментальный модуль под названием «Кибо» для использования на Международной космической станции .
- 2010 – За последние два десятилетия значительное внимание было направлено на создание устойчивых альтернатив нефтяному топливу, химикатам и материалам. Крупнейшие игроки химической промышленности, такие как BASF, DSM, BP и Total, инициировали важные проекты и сотрудничество в области метаболической инженерии. Кроме того, появились различные стартапы с целью внедрения новых биологических процессов для производства экологически чистых химикатов. Несмотря на успехи в создании крупномасштабных процессов, общее влияние на переход химической промышленности с нефтяной на биологическую промышленность было ограниченным. Например, усилия по разработке микробного производства янтарной кислоты столкнулись с проблемами, что привело к прекращению или минимальному масштабированию соответствующей исследовательской и коммерческой деятельности. Из химических веществ, перечисленных Министерством энергетики США, только молочная кислота и итаконовая кислота достигли промышленного производства. Молочная кислота, добавленная в список в 2010 году после того, как было налажено крупномасштабное производство, в настоящее время имеет рыночную стоимость, превышающую 2,5 миллиарда долларов США, и в основном используется в производстве полилактата. [5]
- 2009 – Институт сердца Сидарс-Синай использует модифицированные гены сердца SAN для создания первого вирусного кардиостимулятора у морских свинок, теперь известного как iSAN.
- 2012 — Тридцатиоднолетний Зак Вотер успешно использует нервной системой, ногу, управляемую бионическую чтобы подняться на чикагскую Уиллис-тауэр .
- 2018 г. — Объединенный центр передового опыта Имперского колледжа и Национальной физической лаборатории Великобритании фокусируется на развитии отраслевого сотрудничества для преобразования дорогостоящего производства в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Заслуживающий внимания прогресс включает принятие SBOL компанией ACS Synthetic Biology в 2016 году и текущие усилия, такие как участие в проекте BioRoboost, направленном на внедрение международных стандартов с партнерами из США, Китая, Японии и Сингапура. [8]
- 2019 г. – Ученые впервые сообщают об использовании технологии CRISPR для редактирования человеческих генов для лечения онкологических больных, у которых стандартные методы лечения оказались неэффективными. [9] [10]
- Коммерческое применение синтетической биологии развивается особенно быстро, чему способствуют преимущественно инвестиции, направляемые в начинающие предприятия и малые и средние предприятия (МСП), занимающиеся распространением инструментов, услуг и продуктов на рынке. Примером этого является информационный ресурс под названием «Синтетическая биология Великобритании — десятилетие быстрого прогресса», распространенный в Интернете в июле 2019 года, который представляет собой наглядную подборку примеров, происходящих из Соединенного Королевства. [8]
- 2019 – В исследовании исследователи описывают новый метод генной инженерии, превосходящий предыдущие методы, такие как CRISPR, который они называют « прайм-редактированием ». [11] [12] [13]
2020
[ редактировать ]- 27 января – Ученые демонстрируют «троянского коня» наночастицу – , которая заставляет клетки крови разъедать – изнутри – части атеросклеротических бляшек , вызывающих сердечные приступы. [14] [15] [16] и в настоящее время являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире . [17] [18]
- 5 февраля – Ученые разрабатывают систему редактирования генов на основе CRISPR-Cas12a , которая может исследовать и контролировать несколько генов одновременно, а также может реализовывать логические шлюзы, например, для обнаружения раковых клеток и выполнения терапевтических иммуномодулирующих реакций. [19] [20]
- 6 февраля – Ученые сообщают, что предварительные результаты фазы I исследования с использованием редактирования генов CRISPR-Cas9 Т -клеток у пациентов с рефрактерным раком показывают, что, согласно их исследованию, такая терапия на основе CRISPR может быть безопасной и осуществимой. [21] [22] [23] [24]
- 4 марта – Ученые сообщают, что они разработали способ 3D-биопечати оксида графена с помощью белка. Они демонстрируют, что этот новый биочернил можно использовать для воссоздания сосудистых структур. Это может быть использовано при разработке более безопасных и эффективных лекарств. [25] [26]
- применили CRISPR-Cas9 редактирование генов 4 марта – Ученые сообщают, что впервые внутри человеческого тела. Они стремятся восстановить зрение пациента с наследственным врожденным амаврозом Лебера и заявляют, что может потребоваться до месяца, чтобы увидеть, была ли процедура успешной. В ходе часового хирургического исследования, одобренного государственными регулирующими органами, врачи вводят под сетчатку пациента три капли жидкости, содержащей вирусы . В ходе более ранних испытаний на тканях человека, мышах и обезьянах ученым удалось исправить половину клеток с вызывающей заболевание мутацией, что было больше, чем необходимо для восстановления зрения. В отличие от редактирования зародышевой линии, эти модификации ДНК не передаются по наследству. [27] [28] [29] [30]
- 9 марта – Ученые показывают, что CRISPR-Cas12b является третьим многообещающим инструментом редактирования CRISPR после Cas9 и Cas12a для инженерии генома растений . [31] [32]
- 14 марта – Ученые сообщают в препринте о разработке основанной на CRISPR стратегии под названием PAC-MAN (Профилактический антивирусный CRISPR в клетках человека), которая может находить и уничтожать вирусы in vitro . Однако они не смогли протестировать PAC-MAN на реальном SARS-CoV-2 , использовать механизм нацеливания, который использует только очень ограниченную область РНК , не разработали систему для доставки его в клетки человека и не смогли бы потребуется много времени , пока другая версия или потенциальная система-преемница не пройдет клинические испытания . В исследовании, опубликованном в виде препринта, они пишут, что систему на основе CRISPR-Cas13d можно использовать как в профилактических, так и в терапевтических целях, и что ее можно быстро внедрить для борьбы с новыми штаммами пандемического коронавируса – и, возможно, с любым вирусом – поскольку ее можно адаптировать к другие РНК-мишени быстро, требуя лишь небольшого изменения. [33] [34] [35] [36] Статья была опубликована 29 апреля 2020 года. [37] [38]
- 16 марта – Исследователи сообщают, что они разработали новый вид скрининговой платформы CRISPR-Cas13d для эффективного направляющих РНК проектирования для нацеливания на РНК . Они использовали свою модель для прогнозирования оптимизированных направляющих РНК Cas13 для всех белок-кодирующих РНК-транскриптов человека генома ДНК . Их технология может быть использована в молекулярной биологии и в медицинских целях, например, для лучшего нацеливания на РНК вируса или РНК человека. Нацеливание на человеческую РНК после того, как она была транскрибирована с ДНК, а не с ДНК, позволит добиться более временных эффектов, чем постоянных изменений в геномах человека. Технология доступна исследователям через интерактивный веб-сайт и бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом , а также сопровождается руководством по созданию направляющих РНК для воздействия на геном РНК SARS-CoV-2 . [39] [40]
- 16 марта – Ученые представляют новую мультиплексную технологию CRISPR , названную CHyMErA (Cas Hybrid for Multiplexed Editing and Screening Applications), которую можно использовать для анализа того, какие гены и как действуют вместе, путем одновременного удаления нескольких генов или фрагментов генов с использованием Cas9 и Cas12a . [41] [42]
- 10 апреля – Ученые сообщают, что им удалось добиться беспроводного контроля секреции гормонов надпочечников у генетически немодифицированных крыс с помощью инъекций магнитных наночастиц (МНЧ) и дистанционно применяемых переменных магнитных полей, нагревающих их. Их результаты могут помочь в исследовании физиологических и психологических последствий стресса и связанных с ним методов лечения и представить альтернативную стратегию модуляции функции периферических органов, чем проблематичные имплантируемые устройства. [43] [44]
- 14 апреля – Исследователи сообщают, что разработали алгоритм прогнозирования , который может показать с помощью визуализации , как комбинации генетических мутаций могут сделать белки высокоэффективными или неэффективными в организмах, в том числе для вирусной эволюции таких вирусов, как SARS-CoV-2 . [45] [46]
- 15 апреля – Ученые описывают и визуализируют атомную структуру и механическое действие убивающего бактерии бактериоцина R2 пиоцина и создают инженерные версии с поведением, отличным от естественной версии. Их результаты могут помочь в разработке наномашин , например, для таргетных антибиотиков . [47] [48]
- 20 апреля - Исследователи демонстрируют диффузионный мемристор , изготовленный из белковых нанопроволок бактерии Geobacter serreducens , который функционирует при существенно более низких напряжениях, чем описанные ранее, и может позволить создавать искусственные нейроны , функционирующие при напряжениях биологических потенциалов действия . Нанопроволоки имеют ряд преимуществ перед кремниевыми нанопроволоками, а мемристоры могут использоваться для непосредственной обработки биосенсорных сигналов , нейроморфных вычислений и/или прямой связи с биологическими нейронами . [49] [50] [51]
- 27 апреля – Ученые сообщают, что с помощью генной инженерии растения светятся намного ярче, чем это было возможно ранее, путем введения генов биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi . Свечение является самоподдерживающимся, работает за счет преобразования кофейной кислоты растений в люциферин и, в отличие от генов бактериальной биолюминесценции, использовавшихся ранее, имеет высокую светоотдачу, видимую невооруженным глазом. [52] [53] [54] [55] [ ненадежный источник? ] [56] [57]
- 8 мая – Исследователи сообщают о разработке искусственных хлоропластов – фотосинтетических структур внутри растительных клеток . Они объединили тилакоиды , которые используются для фотосинтеза, из шпината с бактериальным ферментом и искусственным метаболическим модулем из 16 ферментов , которые могут преобразовывать углекислый газ более эффективно, чем растения в одиночку, в капли размером с клетку. Согласно исследованию, это демонстрирует, как природные и синтетические биологические модули могут быть сопоставлены для новых функциональных систем. [58] [59] [60] [61]
- 11 мая – Исследователи сообщают о разработке синтетических эритроцитов , которые впервые обладают всеми естественных клеток известными широкими природными свойствами и способностями . Кроме того, методы загрузки функциональных грузов, таких как гемоглобин , лекарства, магнитные наночастицы и биосенсоры АТФ, могут обеспечить дополнительные неродные функциональные возможности. [62] [63]
- 12 июня – Ученые объявляют предварительные результаты, демонстрирующие успешное лечение в ходе небольшого исследования первого метода редактирования генов CRISPR ( CRISPR-Cas9 ) для лечения наследственных генетических заболеваний – бета-талассемии и серповидноклеточной анемии . [64] [65] [66] [67]
- 8 июля – митохондрий впервые редактирует гены с использованием нового типа базового редактора без CRISPR ( DdCBE ). Группа исследователей [68] [69]
- 8 июля – Команда исследователей RIKΞN сообщает, что им удалось использовать генетически измененный вариант R. sulfidophilum для производства спидроинов , основных белков паучьего шелка . [70] [71]
- 10 июля – Ученые сообщают, что после тренировки у мышей печень выделяет белок GPLD1 , уровень которого также повышается у пожилых людей, которые регулярно занимаются спортом. Это связано с улучшением когнитивных функций у пожилых мышей и увеличением количества GPLD1, вырабатываемого печенью мышей. Регулярные упражнения могут принести много пользы мозгу . [72] [73]
- 17 июля – Ученые сообщают, что дрожжевые клетки с одним и тем же генетическим материалом и в одной и той же среде стареют двумя разными способами, описывают биомолекулярный механизм, который может определить, какой процесс доминирует во время старения, и генетически сконструировать новый путь старения со значительно увеличенной продолжительностью жизни . [74] [75]
- 24 июля – Ученые сообщают о разработке процесса на основе машинного обучения с использованием баз данных генома для создания новых белков . Они использовали обратную статистическую физику , чтобы изучить закономерности сохранения и совместной эволюции аминокислот и определить правила проектирования. [76] [77]
- 8 сентября - Ученые сообщают, что подавление рецепторов активина типа 2 - сигнальных белков миостатина и активина А через активин А / ингибитор миостатина ACVR2B - предварительно протестировано на людях в форме ACE-031 в 2010-х годах. [78] [79] – может защитить от мышечной и потери костной массы у мышей. Мышей отправили на Международную космическую станцию, и они смогли в значительной степени сохранить свой мышечный вес – примерно в два раза больше, чем у дикого типа, благодаря генной инженерии для целевого удаления гена миостатина – в условиях микрогравитации . [80] [81]
- 18 сентября – Исследователи сообщают о разработке двух активных элементов, содержащих только направляющую РНК , которые, согласно их исследованию, могут позволить останавливать или удалять генные драйвы, введенные в популяции в дикой природе с помощью редактирования генов CRISPR-Cas9 . Ведущий автор статьи предупреждает, что две нейтрализующие системы, которые они продемонстрировали в экспериментах в клетках, «не следует использовать с ложным чувством безопасности для генных драйвов, реализуемых в полевых условиях». [82] [83]
- 28 сентября – Биотехнологи сообщают о генетически модифицированном механическом описании синергетических ферментов – ПЭТазы , впервые обнаруженной в 2016 году, и МНЕТАзы Ideonella sakaiensis – для более быстрой деполимеризации ПЭТ усовершенствовании и , а также ПЭФ, что может быть полезно для очистки , переработки и переработки отходов. смешанные пластмассы наряду с другими подходами. [84] [85] [86]
- 7 октября – Нобелевская премия по химии 2020 года присуждается Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна за их работу по редактированию генома . [87]
- 10 ноября - В ходе эксперимента с различными гравитационными условиями на МКС ученые показывают, что микроорганизмы можно использовать для добычи полезных элементов из базальтовых пород посредством биологического выщелачивания в космосе. [89] [88]
- 18 ноября – Исследователи сообщают, что CRISPR/Cas9 с использованием системы доставки липидных наночастиц был использован для эффективного лечения рака у живого животного. впервые [90] [91]
- 25 ноября - Ученые сообщают о разработке микрокапель для клеток водорослей или синергетических водорослево-бактериальных многоклеточных сфероидных микробных реакторов, способных производить кислород, а также водород посредством фотосинтеза при дневном свете на воздухе, что может быть полезно в качестве биотехнологии водородной экономики . [92] [93]
- 30 ноября – Компания, занимающаяся искусственным интеллектом , демонстрирует основанный на алгоритмах ИИ подход к сворачиванию белка , одной из самых больших проблем в биологии, который обеспечивает точность прогнозирования структуры белка более 90% в тестах проводимой раз в два года CASP оценки с помощью AlphaFold 2 . [94] [95] [96]
- первое в мире разрешение регулирующих органов на выращиваемый мясной 2 декабря – Правительство Сингапура выдает продукт. Куриное мясо выращивали в биореакторе в среде аминокислот, сахара и соли. [97] Пищевые продукты из куриных наггетсов примерно на 70% состоят из мяса, выращенного в лаборатории, а остальная часть состоит из белков маша и других ингредиентов. Компания обязалась стремиться к паритету цен на «ресторанные» куриные порции премиум-класса. [98] [99]
- 11 декабря – Ученые сообщают, что они восстановили тимус человека с помощью стволовых клеток и биоинженерного каркаса . [100] [101]
2021
[ редактировать ]- редактирования генома CRISPR/Cas9 привело к десятикратному увеличению количества супербактерий, нацеленных на антибиотики формамицина . [102] [103] Ученые сообщают, что использование
- липидные наночастицы для редактирования генома CRISPR в печени мышей, что приводит к снижению уровня холестерина ЛПНП на 57% . [104] [105] Ученые используют новые
- Исследователи описывают CRISPR-dCas9 метод редактирования эпигенома для потенциального лечения хронической боли , аналгезии , которая подавляет Na v 1.7 и показала терапевтический потенциал на трех моделях боли на мышах. [106] [107]
- бактерий Mmethylobacterium Ученые сообщают об открытии на , предварительно названного Mmethylobacterium ajmalii , связанного с тремя новыми штаммами, обозначенными IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5 МКС . Они потенциально имеют экологическое значение в закрытых системах микрогравитации. [108] [109] неизвестного вида
- Исследование показывает, что, несмотря на неоптимальную реализацию, мгновенное массовое тестирование на COVID-19 около 80% населения Словакии в конце октября 2020 года было очень эффективным, снизив наблюдаемую распространенность на 58% в течение одной недели и на 70% по сравнению с к гипотетическому сценарию отсутствия массового тестирования снимков. [110] [111]
- риски загрязнения мира в результате использования пестицидов оцениваются с помощью новой экологической модели. [112] [113] Масштабные
- редактирования эпигенома CRISPRoff . , который может наследственно подавлять экспрессию «большинства генов» и позволяет осуществлять обратимые модификации [114] [115] Ученые представляют инструмент
- гибридных эмбрионов человека и обезьяны – некоторые из них выжили в течение 19 дней. [116] [117] [118] Ученые сообщают о спорном первом создании
- ВОЗ по эффективности 75 сообщает о вакцине против малярии с эффективностью 77% через 1 год – и первой, которая соответствует цели Оксфордский университет % . [119] [120]
- редактирование генов CRISPR Показано, что ЛПНП снижает уровень холестерина in vivo у Macaca fascicleis на 60%. [121] [122]
- зрение пациента с пигментным ретинитом , используя внутриглазные вирусные векторы для генов, кодирующих светочувствительный белок канал-родопсин ChrimsonR, обнаруженный в светящихся водорослях, и световую стимуляцию их с помощью специальных очков, которые преобразуют визуальную информацию об окружающей среде. [123] [124] Исследователи частично восстанавливают
- циркадных ритмов тканей посредством ингибирования Ck1 , который может быть полезен для хронобиологических исследований и восстановления «рассинхронизированных» органов. [125] [126] Ученые разработали светочувствительный модулятор суточных
- ядер клеток и нашли способ трансмутировать один тип клеток в другой. [127] [128] Биологи сообщают о разработке новой обновленной системы классификации
- биоразлагаемой упаковки на основе растительных белков, альтернативы пластику , на основе исследований молекулярно похожего паучьего шелка, известного своей высокой прочностью. [129] [130] Исследователи сообщают о разработке
- Первое небольшое клиническое испытание по редактированию генов CRISPR , в ходе которого созданное из липидных наночастиц терапевтическое средство для редактирования генов CRISPR (с mCas9) вводится in vivo в кровоток человека, завершилось многообещающими результатами. [131] [132]
- биосенсоров для обнаружения патогенных сигнатур, таких как SARS-CoV-2 , которые можно носить , например, маски для лица . [133] [134] Исследователи сообщают о разработке встроенных
- с помощью солнечной энергии производство микробных продуктов питания путем прямого улавливания воздуха существенно превосходит сельскохозяйственное выращивание основных культур с точки зрения землепользования . [135] [136] Ученые сообщают, что
- коровьих желудков может расщеплять три типа пластика . [137] [138] Исследователи сообщают, что смесь микроорганизмов из
- на основе моноклональных антител женской контрацепции . [139] [140] Исследователи сообщают об многообещающих результатах продолжающихся испытаний и разработки
- Исследователи демонстрируют, что пробиотики могут помочь коралловым рифам смягчить тепловой стресс, указывая на то, что это может сделать их более устойчивыми к изменению климата и смягчить обесцвечивание кораллов . [141] [142]
- метод биопечати , похожего на стейк для производства культивированного мяса , состоящего из трех типов волокон бычьих клеток. [143] [144] Исследователи представляют
- Биоинженеры сообщают о разработке жизнеспособной системы редактирования генов CRISPR-Cas «CasMINI», которая примерно в два раза компактнее широко используемых Cas9 и Cas12a . [145] [146]
- первый в мире продукт из культивированного кофе Средства массовой информации сообщают, что был создан , который все еще ожидает одобрения регулирующих органов для коммерциализации в ближайшем будущем. Сообщалось также, что другая биотехнологическая компания производила и продавала «молекулярный кофе» без четких подробностей о молекулярном составе или сходства с культивированным кофе, за исключением соединений, содержащихся в зеленом кофе, и что третья компания работает над разработкой аналогичного продукта, изготовленного из извлеченных молекул. [147] [148] [149] Такие продукты, для которых исследования и разработки нескольких компаний получили существенное финансирование, могут иметь такие же или очень похожие эффекты, состав и вкус, что и натуральные продукты, но используют меньше воды, производят меньше выбросов углекислого газа, требуют меньше и перемещают рабочую силу. [148] и не вызвать вырубку лесов . [147]
- первом в мире искусственном синтезе крахмала Исследователи сообщают о . Материал, необходимый для многих продуктов, и наиболее распространенный углевод в рационе человека был получен из CO 2 бесклеточным способом и мог бы сократить использование земли, пестицидов и воды, а также выбросы парниковых газов, одновременно повышая продовольственную безопасность. [150] [151]
- СМИ сообщают, что в Японии отредактированная с помощью CRISPR в открытую продажу поступила первая еда, . Помидоры были генетически модифицированы, и их количество примерно в пять раз превышало нормальное успокаивающее действие. [152] ГАБА . [153] CRISPR впервые был применен к помидорам в 2014 году. [154]
- Биомедицинские исследователи демонстрируют управляемый фактор Яманаки - перепрограммировании, подход, основанный на для регенерации поврежденного сердца без образования опухоли с успехом на мышах, если вмешательство проводится непосредственно до или после сердечного приступа. [155] [156]
- Всемирная организация здравоохранения одобряет первую вакцину против малярии – противопаразитарную RTS,S . [157]
- извлечения и разделения редкоземельных элементов Описан с использованием полученного из бактерий белка под названием ланмодулин , который легко связывается с металлами. [158] [159] новый экологически чистый способ
- Медицинские исследователи объявляют, что 25 сентября состоялась первая успешная ксенотрансплантация генно-инженерной свиной почки вместе с вилочковой железой свиньи, чтобы заставить иммунную систему распознать ее как часть тела человеку со смертью мозга без непосредственных признаков болезни. отказ , что приближает практику к клиническим испытаниям, когда некоторым живым людям предстоит трансплантация почек . [160] [161]
- Исследователи сообщают о разработке жевательных резинок , которые могут смягчить распространение COVID-19 . Ингредиенты – белки CTB – ACE2 , выращенные на растениях, связываются с вирусом. [162] [163]
- Бионаноинженеры сообщают о новой терапии травм спинного мозга — инъекционном геле из нановолокон, содержащих движущиеся молекулы, которые вызывают передачу сигналов клеточного восстановления и имитируют матрикс вокруг клеток. Терапия позволила парализованным мышам снова ходить. [164] [165] [166]
- нужны разъяснения ] первые супервычислительные подходы для разработки новых антибиотиков производных против устойчивости к противомикробным препаратам . [167] [168] Биохимики сообщают об одном из [
- Ученые сообщают о разработке вакцины из мРНК для организма, строящей 19 белков в слюне клеща, которая, обеспечивая быстрое развитие эритемы (зудящего покраснения) в месте укуса, защищает морских свинок от болезни Лайма , вызванной клещами . [169] [170]
- Шри-Ланка объявляет, что снимет запрет на импорт пестицидов и гербицидов, что объясняется как отсутствием внезапных изменений в широко применяемых практиках или системах образования и современной экономике, так и, как следствие, продовольственной безопасностью, протестами и высокими ценами на продукты питания. Усилия по первому переходу к полностью органическому сельскому хозяйству оказались под вопросом из-за последствий пандемии COVID-19. [171] [172]
- Группа ученых сообщает о новой форме биологического размножения ксеноботов размером <1 мм, которые состоят из клеток лягушки и внедряются в них. [173] [174]
- хранения данных ДНК , в 100 раз превышающий плотность предыдущих методов. [175] Анонсирован метод
- клеток . лечении диабета 1 типа Объявлено о [176] [177] с использованием стволовых
- Ученые демонстрируют, что выращенные клетки мозга , интегрированные в цифровые системы, могут выполнять целенаправленные задачи с высокими показателями производительности . В частности, игра в смоделированный (посредством электрофизиологической стимуляции) понг , в который клетки научились играть быстрее, чем известные системы машинного интеллекта, хотя и на более низком уровне навыков, чем у ИИ и людей. Более того, исследование предполагает, что оно предоставляет «первые эмпирические доказательства» различий в способности обработки информации между нейронами разных видов. [178] [179] Такие технологии называются органоидным интеллектом (ОИ). [180]
- Исследователи сообщают о разработке масок для лица , которые светятся под ультрафиолетовым светом, если они содержат SARS-CoV-2, когда фильтр вынимают и распыляют флуоресцентный краситель, содержащий антитела из страусиных яиц. [181]
- Ученые сообщают о разработке системы редактирования генома , получившей название « редактирование двойных простых чисел », которая превосходит оригинальную систему редактирования простых чисел , о которой сообщалось в 2019 году, поскольку позволяет редактировать большие последовательности ДНК, устраняя ключевой недостаток метода. [182] [183]
- против мРНК-вакцине ВИЧ с многообещающими результатами в испытаниях на мышах и приматах. Сообщается о [184] [185]
- вакцину для удаления стареющих клеток , ключевого фактора процесса старения . Исследователи из Японии продемонстрировали на мышах [186] [187]
- Ученые призывают ускорить разработку вакцин широкого спектра действия, особенно универсальной вакцины против коронавируса , которая надежно защищает не только от всех вариантов SARS-CoV-2 , но и от других коронавирусов , включая уже идентифицированные коронавирусы животных с пандемическим потенциалом. [188]
- Исследователи сообщают о разработке «наноантенн» на основе ДНК, которые прикрепляются к белкам и производят сигнал посредством флуоресценции , когда они выполняют свои биологические функции , в частности, при определенных конформационных изменениях . [189] [190]
- Первые с отредактированными геном CRISPR морепродукты и второй набор продуктов с отредактированными CRISPR поступили в публичную продажу в Японии: две рыбы [ нечеткий ] из которых один вид вырастает в два раза больше естественных особей из-за нарушения выработки лептина , контролирующего аппетит, а другой вырастает до 1,2 естественного размера при том же количестве пищи из-за отключенного миостатина , который подавляет рост мышц . [191] [192]
2022
[ редактировать ]- Ученые сообщают о разработке датчиков для сбора и идентификации ДНК животных из воздуха (airborne eDNA) . [193] [194] [195]
- секвенировании , человеческого генома выполненном всего за пять часов и две минуты. [196] [197] Команда сообщает о самом быстром в истории
- чип с компонентами молекулярной схемы в одномолекулярных (био)сенсорах . Демонстрируется [198]
- Бионанотехнологи сообщают о разработке жизнеспособного биосенсора , ROSALIND 2.0 , который может определять уровни различных загрязнителей воды . [199] [200]
- нано разработке напечатанных на 3D-принтере - электродов-небоскребов, , в которых размещаются цианобактерии для извлечения значительно более устойчивой биоэнергии из их фотосинтеза , чем раньше. [201] [202] Исследователи сообщают о
- CRISPR помощью нокаут генов KRN2 в кукурузе и OsKRN2 в рисе с увеличил урожайность зерна на ~ 10% и ~ 8% и не обнаружил никаких негативных последствий. [203] [204] Генные инженеры сообщают о результатах полевых испытаний, которые показывают, что
- Публикация исследования, сообщающего о секвенировании оставшегося пробела в геноме человека . [205] [206]
- соответствующий? ] Исследователи сообщают, что CRISPR-Cas9 редактирование гена использовалось для повышения уровня витамина D в помидорах . [207] [208] [209] [
- древесине, напечатанной на 3D-принтере выращенной в лаборатории . Неясно, можно ли его когда-либо использовать в коммерческих масштабах (например, с достаточной эффективностью производства и качеством). [210] [211] Ученые сообщают о первой
- Исследователи сообщают о роботизированном пальце , покрытом искусственно созданной живой человеческой кожей . [212] [213]
- [ соответствующий? ] Исследователи сообщают о контролируемом росте разнообразных продуктов питания в темноте солнечной энергии и электрокатализа на основе искусственный фотосинтез как потенциальный путь повышения энергоэффективности производства продуктов питания и снижения его воздействия на окружающую среду . [214] [215]
- биопанелей из водорослей компанией для устойчивого производства энергии с неясной жизнеспособностью [216] [217] после того, как другие исследователи построили автономный BIQ Прототип дома , 2013 год. [218] [219] Новостные агентства сообщают о разработке
- [ соответствующий? ] Исследователи сообщают о разработке программного обеспечения для глубокого обучения , которое может создавать белки , содержащие заранее определенные функциональные участки. [220] [221]
- Исследователи представляют концепцию некроботики и продемонстрировать ее, перепрофилировав мертвых пауков в роботизированные захваты , активируя их захватывающие руки путем подачи сжатого воздуха. [222] [223]
- [ соответствующий? ] DeepMind сообщает, что ее программа AlphaFold раскрыла структуры более чем 200 миллионов свернутых белков , практически всех известных науке. [224] [225]
- [ соответствующий? ] создании искусственных нейронов , которые могут получать и высвобождать дофамин ( химические сигналы, а не электрические сигналы) и связываться с естественными клетками мышц и мозга Сообщается о крысы, с потенциалом для использования в BCI / протезировании . [226] [227]
- множественное редактирование генов сои Показано, что улучшает фотосинтез и повышает урожайность на 20%. [228] [229]
- Первое сообщение о синтетических эмбрионах, выращенных исключительно из эмбриональных стволовых клеток мыши , без сперматозоидов, яиц или матки, с естественным развитием и некоторыми доживающими до 8,5 дня, когда происходит ранний органогенез , включая формирование основ мозга. [230] [231] [232] [233] [234] Они росли in vitro , а затем ex utero в искусственной матке , созданной за год до этого той же группой. [235] [236]
- научно обоснованной реформы регулирования генетически модифицированных культур (переход от регулирования, основанного на характеристиках процесса разработки, к характеристикам продукта) в платной статье. [237] [238] Ученые подробно описывают необходимость
- Исследователи сообщают о развитии дистанционно управляемых тараканов-киборгов работоспособен при перемещении на солнечный свет для подзарядки. [239] [240]
- основанный на синтетической биологии процесс переработки смесей пластмасс . Представлен [241] [242] новый
- Исследователи Emulate оценивают преимущества использования печеночных чипов, прогнозирующих повреждение печени, вызванное лекарствами , что может снизить высокие затраты и время, необходимые в разработки лекарств рабочих процессах / конвейерах , что иногда называют фармацевтической промышленности . «кризисом производительности» в [243] [244]
- В платной статье американские ученые предлагают политические меры по снижению крупных рисков, связанных с исследованиями в области наук о жизни , таких как пандемии в результате несчастных случаев или неправильного применения . Меры по управлению рисками могут включать в себя новые международные рекомендации , эффективный надзор, совершенствование политики США для влияния на политику во всем мире, а также выявление пробелов в политике биобезопасности, а также потенциальных подходов к их устранению. [245] [246]
- 3D-печати каркасов для снижения стоимости культивируемого мяса . [247] [248] В новостях сообщается о разработке в Китае съедобных чернил растительного происхождения, полученных из пищевых отходов, которые можно было бы использовать при
Медицинские приложения
[ редактировать ]Некоторые из этих предметов могут также иметь потенциальное немедицинское применение и наоборот.
- [ соответствующий? ] Сообщается о первой успешной ксеногенной трансплантации сердца от генетически модифицированной свиньи пациенту-человеку. [249] [250]
- Микробиологи демонстрируют индивидуально подобранную комбинацию фаг-антибиотик в качестве лечения устойчивости к противомикробным препаратам . [251] [252] призыв к расширению исследований [253] и дальнейшее развитие этого подхода. [254] [ соответствующий? ]
- [ соответствующий? ] Ученые восстанавливают отсутствующие ноги взрослых лягушек, которые по своей природе неспособны к регенерации конечностей, в течение 1,5 лет, используя смесь из пяти препаратов, наносимую в течение 24 часов через силиконовый носимый биореактор . [255] [256] [ соответствующий? ]
- соответствующий? ] Ученые сообщают об обнаружении аномальных линий SARS-CoV-2 с неизвестным хозяином с помощью RT-qPCR на основе наблюдения за сточными водами . [257] [258] [
- соответствующий? ] Исследователи демонстрируют стимулятор спинного мозга , который позволяет пациентам с травмой спинного мозга снова ходить посредством эпидуральной электростимуляции (ЭЭС) со значительным прогрессом в нейрореабилитации в течение первого дня. [259] [260] В тот же день отдельная группа сообщает о первом [261] спроектировали функциональные человеческие (моторно-)нейронные сети, полученные из ИПСК пациента для имплантации для регенерации поврежденного спинного мозга, показавшие успех в тестах на мышах. [262] [263] [
- соответствующий? ] Новая терапия под названием О CINDELA сообщают ученые из Южной Кореи, которые используют CRISPR-Cas9 для уничтожения раковых клеток, не повреждая нормальные ткани. [264] [265] [266] [
- [ соответствующий? ] новом компактном инструменте редактирования генов CRISPR, лучше подходящем для терапевтического (временного) редактирования РНК, чем Cas13, Cas7-11, Сообщается о [267] [268] - ранняя версия которого использовалась для редактирования in vitro в 2021 году. [269]
- соответствующий? ] Демонстрируется самый маленький в мире шагающий робот с дистанционным управлением шириной всего полмиллиметра. Потенциальные применения включают очистку заблокированных артерий . [270] [271] [
- [ соответствующий? ] об успехе рекордно длительного (3 дня вместо обычно <12 часов) органов человека трансплантированных с помощью машинной перфузии печени консервирования Сообщается . Его можно было бы продлить до 10 дней и предотвратить существенное повреждение клеток с помощью методов консервации при низких температурах. [272] [273] В тот же день в отдельном исследовании сообщается о новых криозащитных растворителях, протестированных на клетках, которые могут сохранять органы последними методами гораздо дольше со значительно меньшим ущербом. [274] [275]
- [ соответствующий? ] Первый успех клинических испытаний 3D-биопечатного трансплантата уха для лечения микротии наружного [276] Сообщается, что он сделан из собственных клеток пациента. [277]
- [ соответствующий? ] Исследователи описывают новую активируемую светом « фотоиммунотерапию » рака мозга in vitro . Они считают, что оно может присоединиться к хирургии, химиотерапии, лучевой терапии и иммунотерапии и стать пятым основным методом лечения рака. [278] [279]
- [ соответствующий? ] Исследователи, организации здравоохранения и регулирующие органы обсуждают: исследование и частично рекомендация бустеров вакцины против COVID-19 , которые смешивают исходный состав вакцины с компонентами, адаптированными к Omicron , такими как шипованные белки определенного субварианта Omicron, чтобы лучше подготовить иммунную систему к распознаванию широкого спектра вариантов на фоне существенного и продолжающегося уклонения от иммунитета. от компании Омикрон. [280]
- новом инструменте редактирования/восстановления генов CRISPR, Сообщается о альтернативном полностью активному Cas9 - происходящему из Cas9 никазе, опосредованному гомологичному хромосомному шаблонному восстановлению , применимому к организмам, чья совпадающая хромосома имеет желаемый ген/ы, которые продемонстрировано , что он более эффективен, чем Cas9, и вызывает меньше нецелевых изменений . [281] [282]
- [ соответствующий? ] прогресс в создании общекоронавирусной вакцины После испытаний на мышах объявлен . Обнаружено, что антитела, нацеленные на субъединицу S2 SARS-CoV-2, нейтрализуют шиповидного белка несколько вариантов коронавируса. [283] [284]
- [ соответствующий? ] Ученые сообщают о системе перфузии органов , которая может восстанавливать, то есть на клеточном уровне, несколько жизненно важных органов (свиньи) через час после смерти (во время которой в организме была теплая ишемия ), [285] [286] после сообщения об аналогичном методе/системе оживления мозга (свиньи) через несколько часов после смерти в 2019 году. [285] [287] Это может быть использовано для сохранения донорских органов или для их оживления в случае неотложной медицинской помощи. [285]
- [ соответствующий? ] Установлено, что изготовленный в лаборатории хрящевой гель на основе синтетического гидрогелевого композита обладает большей прочностью и износостойкостью, чем натуральный хрящ, что может обеспечить долговечное восстановление поврежденных суставов . [288] [289]
- [ соответствующий? ] роговица Доказано, что биоинженерная , изготовленная из кожи свиньи, возвращает зрение слепым людям. Ее можно производить серийно и хранить до двух лет, в отличие от донорской человеческой роговицы, которой мало и которую необходимо использовать в течение двух недель. [290] [291]
- [ соответствующий? ] слабое место в белке-шипе SARS -CoV-2 Исследователи описали , к которому может прикрепиться фрагмент антитела под названием VH Ab6 , потенциально нейтрализуя все основные варианты вируса. [292] [293] 11 августа исследователи сообщили об одном антителе, SP1-77, которое потенциально могло бы нейтрализовать все известные варианты вируса с помощью нового механизма, не предотвращая связывание вируса с рецепторами ACE2 , а блокируя его слияние с клетками-хозяевами. мембраны . [294] [295]
- [ соответствующий? ] Университет сообщает о первой успешной трансплантации органоида . человеку, о которой впервые было объявлено 7 июля [296] [ необходимы дополнительные ссылки ] основное исследование будет опубликовано в феврале. [297]
- [ соответствующий? ] Исследователи сообщают о разработке высокоэффективного метода редактирования генома CRISPR-Cas9 без дорогостоящих вирусных векторов , что позволяет, например, использовать новую противораковую терапию CAR-T-клетками . [298] [299]
- [ соответствующий? ] Надзор за сточными водами , который существенно расширился во время пандемии COVID-19, используется для выявления оспы обезьян . [301] [302] с одной командой исследователей, описывающей свой метод качественного обнаружения. [300]
- Показано, что новая вакцина против малярии, разработанная Оксфордским университетом, эффективна в предотвращении заболевания примерно на 80%. [303] [304]
- препараты могут быть эффективной контрмерой, снижающей передачу COVID-19 . [305] [306] Исследование дополняет накопленные исследования, указывающие на то, что постконтактные противовирусные
- две первые назальные вакцины против COVID-19, которые могут (в качестве ревакцинации) [307] также уменьшить передачу [308] [309] (стерилизующий иммунитет). [308] Индия и Китай одобряют
- Наноинженеры сообщают о разработке биосовместимых микророботов из гибридных микроводорослей для активной доставки лекарств в легкие и желудочно-кишечный тракт (ЖТ). Микророботы и родственны медицинским нанороботам доказали свою эффективность в испытаниях на мышах. [310] [311] [312] Отдельная группа сообщает о разработке «RoboCap», роботизированной капсулы для доставки лекарств , которая улучшает всасывание лекарств путем туннелирования через слой слизи в GT. [313] [314]
- использованием бактериальных микроботов для «точного нацеливания» [315] продемонстрирована эффективность в борьбе с раком у мышей. [316] [317] Магнитная система наведения с
- выращенных в лаборатории эритроцитов, переливаемых людям. [318] [319] Начинаются первые клинические испытания
- инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9 для больших изменений без проблемных двухцепочечных разрывов, ПАСТА . [320] [321] Демонстрирован новый
- соответствующий? ] Исследователи сообщают о разработке анализа крови , SOBA , для скрининга болезни Альцгеймера по уровням токсичных бета-амилоида олигомеров с чувствительностью и специфичностью , по-видимому, 99%. [322] [323] В отдельном исследовании сообщается об еще одном успешном анализе крови для выявления болезни Альцгеймера с помощью биомаркера , полученного из мозга тау . [324] [325] [
2023
[ редактировать ]- Клеточные биоинженеры сообщают о разработке нереплицирующихся бактериальных «клеток-киборгов» (похожих на искусственные клетки ) с использованием нового подхода, заключающегося в сборке сети синтетического гидрогелевого полимера в качестве искусственного цитоскелета внутри бактерий. Клетки могут противостоять факторам стресса, которые убивают естественные клетки и, например, проникают в раковые клетки или потенциально действуют как биосенсоры . [326] [327]
- Новостные агентства сообщают об исследовании (22 ноября), демонстрирующем усики саранчи, имплантированные в качестве биосенсоров в ( бигибридные ) интерпретируемого ИИ роботы для машинного обоняния, . [328] [329]
- Ученые рассматривают подходы, основанные на технологиях и политике безопасности, направленные на обеспечение биобезопасности и биозащищенности для предотвращения пандемий искусственно созданных патогенов , такие как системы скрининга последовательностей и системы биологического сдерживания, некоторые из которых уже реализованы и в некоторой степени являются частью нормативных актов. [330] [ необходимы дополнительные ссылки ]
- Исследователи сообщают о разработке биокомпозитных чернил для 3D-печати BactoInk, содержащих микроорганизмы, продуцирующие карбонат кальция , которые можно использовать для восстановления, создания искусственных рифов и, возможно, для восстановления костей. [331] [332]
- Выращивание электродов в живой ткани рыбок данио (в том числе в головном мозге) [ сломанный якорь ] молекул животных, ) и медицинских пиявок с использованием инъекционного геля и собственных эндогенных чтобы вызвать образование. Исследователи утверждают, что их прорыв открывает «новую парадигму в биоэлектронике ». [333] [334]
- Ученые объединяют последние разработки органоиды человеческого мозга в новой области, которую они называют органоидным интеллектом (ОИ), стремясь использовать ОИ для вычислений – как новый тип ИИ – этически ответственным способом. Сети таких миниатюрных тканей могут стать функциональными с помощью обучения стимул-реакция или интерфейсов органоид-компьютер – потенциально стать «более мощными, чем кремниевые вычисления» для ряда задач – а также могут быть использованы для исследования различных патофизиологий , развития мозга. , человеческое обучение, память и интеллект , а также новые терапевтические подходы к заболеваниям головного мозга. [335] [336] используя
- Биологический органоидный интеллект «Brainoware» способен решать вычислительные задачи в препринте , имеющие значение для биоэтики , а также потенциальные узкие места и ограничения небио-ИИ. [337] [338]
- ферменте бактериальном гидрогеназы Сообщается о Huc для получения биоводородной энергии из воздуха. [339] [340]
- В исследовании сообщается о новом бактериальном способе доставки белка с помощью инъекционной системы ПВХ , что является одной из самых больших нерешенных проблем. [ нужно обновить ] генов редактирования . [341] [342]
- Исследователи демонстрируют функциональную интеграцию [ сломанный якорь ] магнитоуправляемого микробота , содержащего нейроны, «Mag-Neurobot», в «органотипическом срезе гиппокампа» мыши ( OHS ) в качестве физических (полу)искусственных нейронов . [343] [344]
- Нейроинженеры демонстрируют индукцию оцепенения у мышей с помощью ультразвуковой стимуляции . [345]
- Исследователи сообщают в препринте, что CRISPR альтернатива Fanzor естественным образом присутствует у эукариот и имеет несколько потенциальных преимуществ перед CRISPR при редактировании генома , в частности, меньший размер и более высокую избирательность. [346] [347] Отдельная команда далее демонстрирует потенциал этого класса редакторов генома. [348] [349]
- Новый метод доставки лекарств во внутреннее ухо продемонстрирован с помощью генной терапии против потери слуха у мышей. [350]
- Исследователи демонстрируют кодирование и хранение данных – небольших изображений – в виде ДНК без синтеза новой ДНК , записывая воздействие света на бактериальную ДНК с помощью оптогенетических цепей. «Биологическая камера» расширяет возможности методов химического и электрического взаимодействия. [351] [352]
- Ученые используют CRISPR редактирование генов , чтобы снизить содержание лигнина в тополях на целых 50%, предлагая потенциально более устойчивый метод производства волокна. [353] [354]
- Исследователи сообщают о методе производства волокон паучьего шелка из с отредактированными генами трансгенных шелковичных червей для получения экологически чистого альтернативного материала, в шесть раз более прочного, чем кевлар . [355]
- В 10 исследованиях исследователи из Sc2.0: Отчет о проекте дрожжи с полусинтетическим геномом . [356] [357]
- Исследователи сообщают о Открытие на основе глубокого обучения почти 200 функционально разнообразных природных механизмов для редактирования генов CRISPR . [358]
- Исследователи демонстрируют многоклеточных микроботов, выращенных из клеток человека, «антроботов», которые могут перемещаться в тканях in vitro . [359]
- Заметные инновации: большая языковая модель (ProGen), которая может генерировать функциональные белковые последовательности с предсказуемой функцией, при этом входные данные включают теги, определяющие свойства белка. [362] модель глубокого обучения (ZFDesign) для проектирования цинковых пальцев для любой геномной мишени для генного и эпигенетического редактирования, [363] вторая биотехнологическая компания коммерциализирует устойчивый MS белок мицелия после Quorn в 1983 году, [364] стекло биоразлагаемое и биоперерабатываемое , [365] [366] безалкогольное первое порошковое пиво ( Dryest Beer ), [367] материалы с фазовым переходом, встроенные в энергосберегающий строительный материал на основе древесины , [368] [369] культивированное мясо вымерших мамонтов как демонстрация потенциала, [370] первое дрожжей безмолочное молоко на основе ( Remilk ), [371] способ культивирования мяса жировой ткани , [372] [373] инженерный пробиотик против повреждений, вызванных алкоголем , [374] экзогенно вводимые биоинженерные датчики, которые усиливают биомаркеры рака мочи для обнаружения, [375] научная платформа с открытым исходным кодом автоматизированных экспериментов (BacterAI) для прогнозирования микробного метаболизма с небольшим количеством данных , [376] система с открытым исходным кодом, основанная на трансферном обучении (Geneformer), для прогнозирования того, как сети взаимосвязанных человеческих генов контролируют или влияют на функции клеток, [377] первое одобрение двух культивированных мясных продуктов в США и два первых в мире, [378] Сообщается о трансгенных соевых бобах, содержащих свиной белок (Piggy Sooy), [379] высокопроизводительное программное обеспечение искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для проектирования белков (RFdiffusion), Представлено [380] жизнеспособный датчик качества воздуха в режиме реального времени (pAQ), продемонстрирован [381] система CRISPR без редактирования баз без направляющей РНК редактировать геномы хлоропластов и митохондрий (CyDENT), , которая позволяет также точно [382] генетически модифицированный морской микроорганизм для расщепления ПЭТ в соленой воде, [383] проверенный на вкус культивированный кофе , выращенный в биореакторе . [360]
Медицинские приложения
[ редактировать ]- Исследователи демонстрируют использование муравьев в качестве биосенсоров для обнаружения рака по моче. [384] [385] протестированный на мышах инженерный пробиотик против аутоиммунных заболеваний головного мозга, например, при рассеянном склерозе, [386] протестированные на мышах сконструированные бактерии для обнаружения ДНК рака, [387] 3D-печать волосяных фолликулов на выращенной в лаборатории коже. [388]
- ИИ в успехах разработки лекарств
- Первый в мире препарат против COVID-19, разработанный с помощью генеративного искусственного интеллекта , одобрен для использования на людях. Ожидается, что клинические испытания начнутся в Китае. Новый препарат ISM3312 разработан компанией Insilico Medicine . [389]
- Показано , что новый алгоритм искусственного интеллекта, разработанный Baidu, усиливает реакцию антител на против COVID-19 мРНК-вакцины в 128 раз. [390]
- ИИ используется для разработки экспериментального антибиотика под названием абауцин , который, как доказано, эффективен против A. baumannii . [391] [392]
- ИИ используется для поиска сенолитиков . [393] [394]
- Научный писатель представляет обзор «зарождающейся индустрии лекарств, разработанных с помощью ИИ ». [395]
- новый класс кандидатов в антибиотики , способные уничтожать метициллин -резистентный золотистый стафилококк (MRSA) идентифицирован С помощью объяснимого глубокого обучения . [396] [397]
- о первой успешной трансплантации функциональной криоконсервированной почки млекопитающего Сообщается . Исследование демонстрирует метод «нанообогрева» для витрификации, позволяющий сохранять трансплантированные органы до 100 дней. [398] [399]
2024
[ редактировать ]- что рисовые зерна представляют собой каркас, содержащий культивированные клетки животных . Заметное нововведение: продемонстрировано, [400] [401] точной ферментации, полученный методом Бета-лактоглобулин, выпускается в качестве заменителя сывороточного белка на фоне роста зарождающейся молочной промышленности без использования животных. [402]
См. также
[ редактировать ]2024 год в науке |
---|
Поля |
Технология |
Социальные науки |
Палеонтология |
Внеземная среда |
Земная среда |
Другое/связанное |
- Биоэкономика
- Биоэлектроника
- Биотехнологический риск
- Рабочее животное
- Синтетическая биология
- Воздействие пестицидов на окружающую среду # Альтернативы
- Биоэтика#Проблемы
- Биоинформатика
- Редактирование генов CRISPR#Недавние события
- Нанобиотехнологии
- Хронология исследований устойчивой энергетики с 2020 г. по настоящее время#Биоэнергетика и биотехнология
- Хронология биологии и органической химии № 1990 – настоящее время.
- Хронология истории генетики
Медицинский
[ редактировать ]- Искусственный интеллект в здравоохранении
- Диагностическая микробиология
- Генная терапия#2020-е
- Список новых технологий # Медицина
- Регенерация у человека
- Хронология человеческих вакцин
- Хронология медицины и медицинских технологий №2000–2022.
- Хронология исследований старения
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Основные события в истории биотехнологии» (PDF) . Научный центр Сент-Луиса. Архивировано из оригинала (PDF) 23 января 2013 года . Проверено 27 декабря 2012 г.
- ^ «Земледелие в Древней Греции» . Энциклопедия всемирной истории . Архивировано из оригинала 30 декабря 2012 года . Проверено 27 декабря 2012 г.
- ^ «Хронология биотехнологий» . Биотехнологический институт Вашингтона, округ Колумбия. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года . Проверено 27 декабря 2012 г.
- ^ Эрики, Карл. (8 июня 1919 г.). Биотехнология производства мяса, жира и молока на крупных сельскохозяйственных предприятиях: написано для фермеров с научной подготовкой . П. Парей – через Hathi Trust.
- ^ Jump up to: а б Нильсен, Йенс; Тиллегрин, Кристиан Брикс; Петранович, Дина (октябрь 2022 г.). «Инновационные тенденции в промышленной биотехнологии» . Тенденции в биотехнологии . 40 (10): 1160–1172. дои : 10.1016/j.tibtech.2022.03.007 . ПМИД 35459568 .
- ^ "1973_Бойер" . Сеть новостей генома. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 года . Проверено 19 августа 2015 г.
- ^ К. А. Хатчисон, третий, С. Филлипс, М. Х. Эджелл, С. Гиллам, П. Янке и М. Смит (1978). «Мутагенез в определенном положении последовательности ДНК» . J Биол Хим . 253 (18): 6551–6560. дои : 10.1016/S0021-9258(19)46967-6 . ПМИД 681366 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б Кларк, Лайонел; Китни, Ричард (28 февраля 2020 г.). «Развитие синтетической биологии для промышленных биотехнологических приложений» . Труды Биохимического общества . 48 (1): 113–122. дои : 10.1042/BST20190349 . ISSN 0300-5127 . ПМК 7054743 . ПМИД 32077472 .
- ^ Фингас, Джон (16 апреля 2019 г.). «Редактирование генов CRISPR использовалось на людях в США» . Engadget . Архивировано из оригинала 16 апреля 2019 года . Проверено 16 апреля 2019 г.
- ^ Персонал (17 апреля 2019 г.). «CRISPR впервые был использован для лечения онкологических больных в США» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Архивировано из оригинала 17 апреля 2019 года . Проверено 17 апреля 2019 г.
- ^ Анзалоне, Эндрю В.; Рэндольф, Пейтон Б.; Дэвис, Джесси Р.; Соуза, Александр А.; Коблан, Люк В.; Леви, Джонатан М.; Чен, Питер Дж.; Уилсон, Кристофер; Ньюби, Грегори А.; Рагурам, Адитья; Лю, Дэвид Р. (21 октября 2019 г.). «Редактирование генома с поиском и заменой без двухцепочечных разрывов или донорской ДНК» . Природа . 576 (7785): 149–157. Бибкод : 2019Natur.576..149A . дои : 10.1038/s41586-019-1711-4 . ПМК 6907074 . ПМИД 31634902 .
- ^ Галлахер, Джеймс (21 октября 2019 г.). «Простое редактирование: инструмент ДНК может исправить 89% генетических дефектов» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 21 октября 2019 г. Проверено 21 октября 2019 г.
- ^ «Ученые создают новый, более мощный метод редактирования генов» . NPR.org . Архивировано из оригинала 21 октября 2019 года . Проверено 21 октября 2019 г.
- ^ «Наночастицы уничтожают бляшки, вызывающие сердечные приступы» . Мичиганский государственный университет. 27 января 2020 года. Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 31 января 2020 г.
- ^ «Наночастицы помогают разъедать смертельные артериальные бляшки» . Новый Атлас . 28 января 2020 года. Архивировано из оригинала 1 марта 2020 года . Проверено 13 апреля 2020 г. .
- ^ Флорес, Алисса М.; Хоссейни-Нассаб, Нилуфар; Джарр, Кай-Уве; Да, Цзяньцинь; Чжу, Синцзюнь; Вирка, Роберт; Кох, Ай Лин; Цантилас, Павлос; Ван, Ин; Нанда, Вивек; Кодзима, Йоко; Цзэн, Итянь; Лотфи, Можган; Синклер, Роберт; Вайсман, Ирвинг Л.; Ингельссон, Эрик; Смит, Брайан Ронейн; Липер, Николас Дж. (февраль 2020 г.). «Проэффероцитарные наночастицы специфически поглощаются повреждающими макрофагами и предотвращают атеросклероз» . Природные нанотехнологии . 15 (2): 154–161. Бибкод : 2020NatNa..15..154F . дои : 10.1038/s41565-019-0619-3 . ПМЦ 7254969 . ПМИД 31988506 .
- ^ «Фундаментальные представления об атеросклерозе опровергнуты: осложнения, связанные с затвердеванием артерий, являются убийцами номер один во всем мире» . ScienceDaily . Архивировано из оригинала 29 июня 2020 г. Проверено 12 июля 2020 г.
- ^ «10 главных причин смерти» . www.who.int . Архивировано из оригинала 5 июня 2020 г. Проверено 26 января 2020 г.
- ^ «Новый инструмент на основе CRISPR может исследовать и контролировать несколько генетических цепей одновременно» . физ.орг . Архивировано из оригинала 2 марта 2020 года . Проверено 8 марта 2020 г.
- ^ Кемптон, Ханна Р.; Гуди, Лейн Э.; С любовью, Кейси С.; Ци, Лэй С. (5 февраля 2020 г.). «Обнаружение нескольких входов и интеграция сигналов с использованием разделенной системы Cas12a» . Молекулярная клетка . 78 (1): 184–191.е3. doi : 10.1016/j.molcel.2020.01.016 . ISSN 1097-2765 . ПМИД 32027839 .
- ^ АФП (7 февраля 2020 г.). «Испытание в США показывает, что геномы троих больных раком были безопасно изменены с помощью CRISPR» . НаукаАлерт . Архивировано из оригинала 08 февраля 2020 г. Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ «Иммунные клетки, отредактированные с помощью CRISPR для борьбы с раком, прошли тест на безопасность» . Новости науки . 6 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 25 июля 2020 года . Проверено 13 июля 2020 г.
- ^ «Иммунные клетки, отредактированные с помощью CRISPR, могут выжить и процветать после введения раковым больным – новости PR» . www.pennmedicine.org . Архивировано из оригинала 13 июля 2020 года . Проверено 13 июля 2020 г.
- ^ Штадтмауэр, Эдвард А.; Фрайетта, Джозеф А.; Дэвис, Меган М.; Коэн, Адам Д.; Вебер, Кристи Л.; Ланкастер, Эрик; Манган, Патрисия А.; Куликовская Ирина; Гупта, Миннал; Чен, Фанг; Тянь, Лифэн; Гонсалес, Ванесса Э.; Сюй, Цзюнь; Юнг, Ин-Янг; Меленхорст, Дж. Джозеф; Плеса, Габриэла; Ши, Джоанн; Матлавски, Тина; Червини, Аманда; Гаймон, Эйвери Л.; Дежарден, Стефани; Ламонтань, Энн; Салас-Макки, январь; Феснак, Эндрю; Сигел, Дональд Л.; Левин, Брюс Л.; Ядловски, Джули К.; Янг, Регина М.; Чу, Энн; Хван, Вэй-Тин; Хекснер, Элизабет О.; Каррено, Беатрис М.; Дворяне, Кристофер Л.; Бушман, Фредерик Д.; Паркер, Кевин Р.; Ци, Яньян; Сатпати, Ансуман Т.; Чанг, Ховард Ю.; Чжао, Янбин; Лейси, Саймон Ф.; Июнь, Карл Х. (28 февраля 2020 г.). «Т-клетки, созданные с помощью CRISPR, у пациентов с рефрактерным раком» . Наука . 367 (6481): eaba7365. дои : 10.1126/science.aba7365 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 11249135 . ПМИД 32029687 . S2CID 211048335 .
- ^ «Открытие биоматериалов позволяет 3D-печать тканеподобных сосудистых структур» . физ.орг . Архивировано из оригинала 6 апреля 2020 года . Проверено 5 апреля 2020 г.
- ^ Ву, Юаньхао; Окесола, Бабатунде О.; Сюй, Цзин; Короткин Иван; Берардо, Алиса; Корридори, Илария; ди Броккетти, Франческо Луиджи Пеллерей; Канцлер, Янош; Фэн, Цзинъюй; Ли, Вэйци; Ши, Ецзяо; Фарафонов Владимир; Ван, Ицян; Томпсон, Ребекка Ф.; Титиричи, Мария-Магдалена; Нерух Дмитрий; Карабасов Сергей; Ореффо, Ричард О.К.; Карлос Родригес-Кабельо, Хосе; Воззи, Джованни; Азеведо, Хелена С.; Пуньо, Никола М.; Ван, Вэнь; Мата, Альваро (4 марта 2020 г.). «Неупорядоченная совместная сборка белка и оксида графена и супрамолекулярное биопроизводство функциональных жидкостных устройств» . Природные коммуникации . 11 (1): 1182. Бибкод : 2020NatCo..11.1182W . дои : 10.1038/s41467-020-14716-z . ISSN 2041-1723 . ПМК 7055247 . ПМИД 32132534 .
- ^ «Врачи впервые используют инструмент редактирования генов Crispr внутри тела » Хранитель . 4 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2020 г. . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ «Врачи впервые используют редактирование генов CRISPR внутри тела человека» . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 6 марта 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ «Врачи пробуют первое редактирование CRISPR в организме при слепоте» . АП НОВОСТИ . 4 марта 2020 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ Уайт, Фрэнни. «OHSU впервые проводит редактирование генов CRISPR в человеческом организме» . Новости ОГСУ . Проверено 12 апреля 2020 г.
- ^ «Исследователи создают новую жизнеспособную систему CRISPR-Cas12b для геномной инженерии растений» . физ.орг . Архивировано из оригинала 6 апреля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ Мин, Мэйлин; Пан, Чантян; Лю, Шиши; Ван, Цзяхэн; Ву, Цзюнь; Ци, Ипин (март 2020 г.). «CRISPR–Cas12b обеспечивает эффективную инженерию генома растений». . ( 3 : 202–208. 10.1038 / s41477-020-0614-6 . 6 Nature : doi ) Plants
- ^ Леви, Стивен. «Может ли Crispr стать следующим убийцей вирусов человечества?» . Проводной . Архивировано из оригинала 24 марта 2020 года . Проверено 25 марта 2020 г.
- ^ «Биохимик объясняет, как можно использовать CRISPR для борьбы с COVID-19» . Аманпур и компания . Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 года . Проверено 3 апреля 2020 г. .
- ^ «Может ли технология Crispr атаковать коронавирус? | Биоинженерия» . bioengineering.stanford.edu . 18 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2020 г. . Проверено 3 апреля 2020 г. .
- ^ Эбботт, Тимоти Р.; Дхамдхере, Гириджа; Лю, Янься; Линь, Сюэцю; Гуди, Лейн; Цзэн, Лейпин; Чемпарати, Августин; Чмура, Стивен; Хитон, Николас С.; Дебс, Роберт; Панде, Тара; Энди, Дрю; Русса, Мари Ла; Льюис, Дэвид Б.; Ци, Лэй С. (14 марта 2020 г.). «Развитие CRISPR как профилактической стратегии борьбы с новым коронавирусом и гриппом» . bioRxiv : 2020.03.13.991307. дои : 10.1101/2020.03.13.991307 .
- ^ «Ученые стремятся совершить прорыв в области генного таргетинга против COVID-19» . физ.орг . Архивировано из оригинала 17 июня 2020 года . Проверено 13 июня 2020 г.
- ^ Эбботт, Тимоти Р.; Дхамдхере, Гириджа; Лю, Янься; Линь, Сюэцю; Гуди, Лейн; Цзэн, Лейпин; Чемпарати, Августин; Чмура, Стивен; Хитон, Николас С.; Дебс, Роберт; Панде, Тара; Энди, Дрю; Русса, Мари Ф. Ла; Льюис, Дэвид Б.; Ци, Лэй С. (14 мая 2020 г.). «Развитие CRISPR как противовирусной стратегии борьбы с SARS-CoV-2 и гриппом» . Клетка . 181 (4): 865–876.e12. дои : 10.1016/j.cell.2020.04.020 . ISSN 0092-8674 . ПМЦ 7189862 . ПМИД 32353252 .
- ^ «Новый вид технологии CRISPR для воздействия на РНК, включая РНК-вирусы, такие как коронавирус» . физ.орг . Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 года . Проверено 3 апреля 2020 г. .
- ^ Вессельс, Ханс-Германн; Мендес-Мансилья, Алехандро; Го, Синьи; Легут, Матеуш; Данилоский, Жарко; Санджана, Невилл Э. (16 марта 2020 г.). «Массивно параллельные экраны Cas13 раскрывают принципы проектирования направляющей РНК» . Природная биотехнология . 38 (6): 722–727. дои : 10.1038/s41587-020-0456-9 . ПМЦ 7294996 . ПМИД 32518401 .
- ^ «Теперь учёные могут редактировать несколько фрагментов генома одновременно» . физ.орг . Архивировано из оригинала 7 апреля 2020 года . Проверено 7 апреля 2020 г.
- ^ Гонатопулос-Пурнацис, Томас; Ареггер, Майкл; Браун, Кевин Р.; Фархангмехр, Шагай; Брауншвейг, Ульрих; Уорд, Генри Н.; Ха, Кевин CH; Вайс, Александр; Биллманн, Максимилиан; Дурбич, Таня; Майерс, Чад Л.; Бленкоу, Бенджамин Дж.; Моффат, Джейсон (16 марта 2020 г.). «Картирование генетических взаимодействий и функциональная геномика с разрешением экзонов с использованием гибридной платформы Cas9 – Cas12a». Природная биотехнология . 38 (5): 638–648. дои : 10.1038/s41587-020-0437-z . ПМИД 32249828 . S2CID 212731918 .
- ^ «Исследователи достигают дистанционного контроля высвобождения гормонов с помощью магнитных наночастиц» . физ.орг . Архивировано из оригинала 24 апреля 2020 года . Проверено 16 мая 2020 г.
- ^ Розенфельд, Декель; Сенько, Александр В.; Мун, Чунсан; Да, Изабель; Варнавидес, Георгиос; Грегурец, Даниела; Келер, Флориан; Чан, По-Хан; Кристиансен, Майкл Г.; Маенг, Лиза Ю.; Видж, Алик С.; Аникеева, Полина (1 апреля 2020 г.). «Безтрансгенная дистанционная магнитотермическая регуляция гормонов надпочечников» . Достижения науки . 6 (15): eaaz3734. Бибкод : 2020SciA....6.3734R . дои : 10.1126/sciadv.aaz3734 . ПМК 7148104 . ПМИД 32300655 .
- ^ «Прогнозирование эволюции генетических мутаций» . физ.орг . Архивировано из оригинала 26 апреля 2020 года . Проверено 16 мая 2020 г.
- ^ Чжоу, Хуаннань; МакКэндлиш, Дэвид М. (14 апреля 2020 г.). «Минимальная эпистазная интерполяция для отношений последовательность-функция» . Природные коммуникации . 11 (1): 1782. Бибкод : 2020NatCo..11.1782Z . дои : 10.1038/s41467-020-15512-5 . ПМЦ 7156698 . ПМИД 32286265 .
- ^ «Бактерицидная наномашина: исследователи раскрывают механизмы естественного убийцы бактерий» . физ.орг . Архивировано из оригинала 29 апреля 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ Ге, Пэн; Шолль, Дин; Прохоров Николай С.; Авейлон, Джейкоб; Шнейдер Михаил М.; Браунинг, Кристофер; Бут, Сергей А.; Платтнер, Мишель; Чакраборти, Урми; Дин, Кэ; Лейман, Петр Г.; Миллер, Джефф Ф.; Чжоу, З. Хун (апрель 2020 г.). «Действие минимальной сократительной бактерицидной наномашины» . Природа . 580 (7805): 658–662. Бибкод : 2020Natur.580..658G . дои : 10.1038/s41586-020-2186-z . ПМЦ 7513463 . ПМИД 32350467 .
- ^ «Ученые создают крошечные устройства, которые работают как человеческий мозг» . Независимый . 20 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 24 апреля 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ «Исследователи представляют электронику, которая имитирует человеческий мозг в эффективном обучении» . физ.орг . Архивировано из оригинала 28 мая 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ Фу, Тианда; Гао, Хунъянь; Уорд, Лю, Сяорун; Ван, Чжунжуй, Е; Джошуа Ян, Дж.; Дерек Р.; Июнь (20 апреля 2020 г.). Бионапряженные мемристоры» . Nature Communications . 11 1): 1861. Бибкод : 2020NatCo..11.1861F . ( , « у . ПМЦ 7171104 .
- ^ «Устойчивый свет, достигнутый в живых растениях» . физ.орг . Архивировано из оригинала 27 мая 2020 года . Проверено 18 мая 2020 г.
- ^ «Ученые используют ДНК грибов для создания постоянно светящихся растений» . Новый Атлас . 28 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 9 мая 2020 года . Проверено 18 мая 2020 г.
- ^ «Ученые создают светящиеся растения, используя гены грибов» . Хранитель . 27 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2020 г. . Проверено 18 мая 2020 г.
- ^ Венер, Майк (29 апреля 2020 г.). «Ученые используют биолюминесцентные грибы для создания растений, светящихся в темноте» . Нью-Йорк Пост . Архивировано из оригинала 24 мая 2020 года . Проверено 18 мая 2020 г.
- ^ Вудятт, Эми. «Ученые создают растения, светящиеся в темноте» . CNN . Архивировано из оригинала 20 мая 2020 года . Проверено 23 мая 2020 г.
- ^ Mitiouchkina, Tatiana; Мишин, Александр С.; Somermeyer, Louisa Gonzalez; Маркина, Надежда М.; Чепурных, Татьяна V.; Guglya, Elena B.; Каратаева, Татьяна A.; Palkina, Ksenia A.; Шахова, Екатерина S.; Факранурова, Лилия I.; Chekova, Sofia V.; Царькова, Александра С.; Golubev, Yaroslav V.; Негребетский, Вадим V.; Dolgushin, Sergey A.; Shalaev, Pavel V.; Шлыков, Дмитрий; Мельник, Олесья А.; Шипунова, Виктория О.; Deyev, Sergey M.; Bubyrev, Andrey I.; Pushin, Александр S.; Choob, Vladimír V.; Dolgov, Sergey V.; Кондрашов, Фьодор А.; Ямпольский, Илия V.; Саркисян, Карен С. (27 апреля 2020). "Plants with genetically encoded autoluminescence" . Nature Biotechnology . 38 (8): 944-946. doi : 10.1038/s41587-020-0500-9 . PMC 7610436 . PMID 32341562 . S2CID 216559981 .
- ^ «Новая технология позволяет производить тысячи полусинтетических фотосинтетических клеток» . Новый Атлас . 11 мая 2020 г. Архивировано из оригинала 25 мая 2020 г. . Проверено 12 июня 2020 г.
- ^ Баррас, Колин (7 мая 2020 г.). «Кибер-шпинат превращает солнечный свет в сахар». Природа . дои : 10.1038/d41586-020-01396-4 . ПМИД 32393873 . S2CID 218598753 .
- ^ «Исследователи разрабатывают искусственный хлоропласт» . физ.орг . Архивировано из оригинала 12 июня 2020 года . Проверено 12 июня 2020 г.
- ^ Миллер, Таррин Э.; Бенейтон, Томас; Швандер, Томас; Диль, Кристоф; Жиро, Матиас; Маклин, Ричард; Шотель, Танги; Клаус, Питер; Кортина, Нинья Сокорро; Баре, Жан-Кристоф; Эрб, Тобиас Дж. (8 мая 2020 г.). «Световая фиксация CO 2 в имитаторе хлоропласта с натуральными и синтетическими частями» (PDF) . Наука . 368 (6491): 649–654. Бибкод : 2020Sci...368..649M . дои : 10.1126/science.aaz6802 . ПМЦ 7610767 . ПМИД 32381722 . S2CID 218552008 .
- ^ «Синтетические эритроциты имитируют естественные и обладают новыми способностями» . физ.орг . Архивировано из оригинала 13 июня 2020 года . Проверено 13 июня 2020 г.
- ^ Го, Чимин; Агола, Джейкоб Онгуди; Серда, Рита; Франко, Стефан; Лей, Ци; Ван, Лу; Минстер, Джошуа; Круассан, Йонас Г.; Батлер, Кимберли С.; Чжу, Вэй; Бринкер, К. Джеффри (11 мая 2020 г.). «Биомиметическая реконструкция многофункциональных эритроцитов: модульная конструкция с использованием функциональных компонентов» . АСУ Нано . 14 (7): 7847–7859. дои : 10.1021/acsnano.9b08714 . ОСТИ 1639054 . ПМИД 32391687 . S2CID 218584795 .
- ^ Пейдж, Майкл Ле. «Три человека с наследственными заболеваниями успешно вылечились с помощью CRISPR » Новый учёный . Архивировано из оригинала 26 июня 2020 года . Проверено 1 июля 2020 г.
- ^ «Более ранние данные, полученные в ходе знаменательного исследования редактирования генов CRISPR на людях» . Новый Атлас . 17 июня 2020 года. Архивировано из оригинала 23 июня 2020 года . Проверено 1 июля 2020 г.
- ^ «Прошел год, и процветает первый пациент, которому сделали редактирование генов по поводу серповидноклеточной анемии» . NPR.org . Архивировано из оригинала 30 июня 2020 года . Проверено 1 июля 2020 г.
- ^ «CRISPR Therapeutics и Vertex объявляют о новых клинических данных для исследовательской терапии редактирования генов CTX001™ при тяжелых гемоглобинопатиях на 25-м ежегодном конгрессе Европейской гематологической ассоциации (EHA) | CRISPR Therapeutics» . criprtx.gcs-web.com . Архивировано из оригинала 28 июня 2020 года . Проверено 1 июля 2020 г.
- ^ «Энергетические станции внутри клеток впервые подверглись генетическому редактированию» . Новый учёный . 8 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 14 июля 2020 года . Проверено 12 июля 2020 г.
- ^ Мок, Беверли Ю.; де Мораес, Маркос Х.; Цзэн, Цзюнь; Босх, Дастин Э.; Котрис, Анна Владимировна; Рагурам, Адитья; Сюй, ФоШэн; Рэди, Мэтью С.; Петерсон, С. Брук; Моота, Вамси К.; Мугас, Джозеф Д.; Лю, Дэвид Р. (июль 2020 г.). «Бактериальный цитидиндезаминазный токсин позволяет редактировать митохондриальные основания без CRISPR» . Природа . 583 (7817): 631–637. Бибкод : 2020Natur.583..631M . дои : 10.1038/s41586-020-2477-4 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 7381381 . ПМИД 32641830 .
- ^ Jump up to: а б «Паучий шелк, созданный фотосинтезирующими бактериями» . физ.орг . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 16 августа 2020 г. .
- ^ Фунг, Чун Пин; Хигучи-Такеучи, Миэко; Малай, Али Д.; Октавиани, Нур Алия; Тагун, Чонпракун; Нумата, Кейджи (08 июля 2020 г.). «Фабрика морских фотосинтетических микробных клеток как платформа для производства паучьего шелка» . Коммуникационная биология . 3 (1). Springer Science and Business Media LLC: 357. doi : 10.1038/s42003-020-1099-6 . ISSN 2399-3642 . ПМЦ 7343832 . ПМИД 32641733 . Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
- ^ «Польза для мозга от физических упражнений может быть получена с помощью одного белка» . www.medicalxpress.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2020 года . Проверено 18 августа 2020 г.
- ^ Горовиц, Алана М.; Фан, Сюэлай; Биери, Грегор; Смит, Лукас К.; Санчес-Диас, Сезар И.; Шрёр, Адам Б.; Гонтье, Джеральдин; Казалетто, Кейтлин Б.; Крамер, Джоэл Х.; Уильямс, Кэтрин Э.; Вильеда, Саул А. (10 июля 2020 г.). «Факторы крови передают благотворное влияние физических упражнений на нейрогенез и познание стареющему мозгу» . Наука . 369 (6500): 167–173. Бибкод : 2020Sci...369..167H . дои : 10.1126/science.aaw2622 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 7879650 . ПМИД 32646997 . S2CID 220428681 .
- ^ «Исследователи открывают два пути старения и новые идеи по увеличению продолжительности здоровья» . физ.орг . Архивировано из оригинала 13 августа 2020 года . Проверено 17 августа 2020 г. .
- ^ Ли, Ян; Цзян, Яньфэй; Паксман, Джули; о'Лафлин, Ричард; Клепин, Стивен; Чжу, Юэлян; Пиллус, Лоррейн; Цимринг, Лев С.; Хэсти, Джефф; Хао, Нан (2020). «Программируемый ландшафт принятия решений о судьбе лежит в основе одноклеточного старения дрожжей» . Наука . 369 (6501): 325–329. Бибкод : 2020Sci...369..325L . дои : 10.1126/science.aax9552 . ПМЦ 7437498 . PMID 32675375 .
- ^ «Машинное обучение открывает рецепт создания искусственных белков» . физ.орг . Архивировано из оригинала 3 августа 2020 года . Проверено 17 августа 2020 г. .
- ^ Расс, Уильям П.; Фиглюцци, Маттео; Стокер, Кристиан; Барра-Шарле, Пьер; Соколич, Михаил; Каст, Питер; Хилверт, Дональд; Монассон, Реми; Кокко, Симона; Вейгт, Мартин; Ранганатан, Рама (2020). «Эволюционная модель создания ферментов хоризматемутазы». Наука . 369 (6502): 440–445. Бибкод : 2020Sci...369..440R . дои : 10.1126/science.aba3304 . ПМИД 32703877 . S2CID 220714458 .
- ^ «Квест – Статья – Обновление: Клинические испытания ACE-031 у доктора Дюшенна» . Ассоциация мышечной дистрофии . 6 января 2016 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 г. . Проверено 16 октября 2020 г.
- ^ Атти, Кеннет М.; Боргштейн, Нильс Г.; Ян, Ицзюнь; Кондон, Кэролайн Х.; Уилсон, Дон М.; Пирсолл, Амелия Э.; Кумар, Рави; Уиллинс, Дебби А.; Сира, Джас С.; Шерман, Мэтью Л. (2013). «Исследование однократной возрастающей дозы мышечного регулятора ace-031 на здоровых добровольцах» . Мышцы и нервы . 47 (3): 416–423. дои : 10.1002/mus.23539 . ISSN 1097-4598 . ПМИД 23169607 . S2CID 19956237 . Проверено 16 октября 2020 г.
- ^ « Могучие мыши» остаются мускулистыми в космосе, что является благом для астронавтов» . физ.орг . Архивировано из оригинала 1 октября 2020 года . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ Ли, Се-Джин; Легар, Адам; Меир, Джессика У.; Кох, Кристина; Морган, Эндрю; Уоррен, Лара Э.; Рыдзик, Рената; Янгстром, Дэниел В.; Чандок, Харшприт; Джордж, Джоши; Гогайн, Джозеф; Мишо, Майкл; Стокласек, Томас А.; Лю, Ювэй; Жермен-Ли, Эмили Л. (22 сентября 2020 г.). «Нацеливание на миостатин/активин А защищает от потери скелетных мышц и костной массы во время космического полета» . Труды Национальной академии наук . 117 (38): 23942–23951. Бибкод : 2020PNAS..11723942L . дои : 10.1073/pnas.2014716117 . ISSN 0027-8424 . ПМК 7519220 . ПМИД 32900939 .
- ^ «Биологи создают новые генетические системы для нейтрализации генных драйвов» . физ.орг . Архивировано из оригинала 9 октября 2020 года . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ Сюй, Сян-Ру Шеннон; Балджер, Эмили А.; Ганц, Валентино М.; Клансек, Карисса; Хеймлер, Стефани Р.; Аурадкар, Анкуш; Беннетт, Джаред Б.; Миллер, Лорен Эшли; Лихи, Сара; Жюсте, Сара Санс; Бухман, Анна; Акбари, Омар С.; Маршалл, Джон М.; Бир, Итан (18 сентября 2020 г.). «Активные генетические нейтрализующие элементы для остановки или удаления генных драйвов» . Молекулярная клетка . 80 (2): 246–262.е4. doi : 10.1016/j.molcel.2020.09.003 . ISSN 1097-2765 . ПМЦ 10962758 . ПМИД 32949493 . S2CID 221806864 .
- ^ Кэррингтон, Дамиан (28 сентября 2020 г.). «Новый суперфермент съедает пластиковые бутылки в шесть раз быстрее» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 октября 2020 года . Проверено 12 октября 2020 г.
- ^ «Коктейль из ферментов, разъедающих пластик, дает новую надежду на борьбу с пластиковыми отходами» . физ.орг . Архивировано из оригинала 11 октября 2020 года . Проверено 12 октября 2020 г.
- ^ Нотт, Брэндон С.; Эриксон, Эрика; Аллен, Марк Д.; Гадо, Иафет Э.; Грэм, Рози; Кернс, Фиона Л.; Пардо, Изабель; Топузлу, Эдже; Андерсон, Джаред Дж.; Остин, Гарри П.; Доминик, Грэм; Джонсон, Кристофер В.; Роррер, Николас А.; Шосткевич, Кэралин Дж.; Копье, Валери; Пейн, Кристина М.; Вудкок, Х. Ли; Донохо, Брайон С.; Бекхэм, Грегг Т.; МакГихан, Джон Э. (24 сентября 2020 г.). «Характеристика и разработка двухферментной системы для деполимеризации пластмасс» . Труды Национальной академии наук . 117 (41): 25476–25485. Бибкод : 2020PNAS..11725476K . дои : 10.1073/pnas.2006753117 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 7568301 . ПМИД 32989159 . Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
- ^ Ву, Кэтрин Дж.; Пельтье, Элиан (7 октября 2020 г.). «Нобелевская премия по химии присуждена двум ученым за работу по редактированию генома — Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна разработали инструмент Crispr, который может с высокой точностью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 8 октября 2020 года . Проверено 7 октября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Кокелл, Чарльз С.; Сантомартино, Роза; Финстер, Кай; Вааен, Аннемик К.; Идс, Лорна Дж.; Мёллер, Ральф; Реттберг, Петра; Фукс, Феликс М.; Ван Худт, Роб; Лейс, Натали; Конинкс, Ильза; Хаттон, Джейсон; Пармитано, Лука; Краузе, Ютта; Келер, Андреа; Кэплин, Никол; Зейдердуйн, Лобке; Мариани, Алессандро; Пеллари, Стефано С.; Карубия, Фабрицио; Лучани, Джакомо; Бальзамо, Микеле; Золеси, Вальфредо; Николсон, Наташа; Лаудон, Клэр-Мари; Досвальд-Винклер, Жаннин; Герова, Магдалена; Раттенбахер, Бернд; Уодсворт, Дженнифер; Крейг Эверроуд, Р.; Деметс, Рене (10 ноября 2020 г.). «Эксперимент по биодобыче на космической станции демонстрирует извлечение редкоземельных элементов в условиях микрогравитации и гравитации Марса» . Природные коммуникации . 11 (1): 5523. Бибкод : 2020NatCo..11.5523C . дои : 10.1038/s41467-020-19276-w . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7656455 . ПМИД 33173035 . Доступно под лицензией CC BY 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
- ^ Крейн, Лия. «Микробы, поедающие астероиды, могут добывать материалы из космических камней» . Новый учёный . Архивировано из оригинала 7 декабря 2020 года . Проверено 9 декабря 2020 г.
- ^ «Прорыв в ТАУ может увеличить продолжительность жизни при раке мозга и яичников» . Тель-Авивский университет . 18 ноября 2020 г. Архивировано из оригинала 22 ноября 2020 г. . Проверено 23 ноября 2020 г.
- ^ Розенблюм, Дэниел; Гуткин, Анна; Кедми, Ранит; Рамишетти, Шринивас; Вейга, Нуфар; Якоби, Эшли М.; Шуберт, Молли С.; Фридман-Морвински, Динора; Коэн, Цви Р.; Бельке, Марк А.; Либерман, Джуди; Пер, Дэн (1 ноября 2020 г.). «Редактирование генома CRISPR-Cas9 с использованием целевых липидных наночастиц для терапии рака» . Достижения науки . 6 (47): eabc9450. Бибкод : 2020SciA....6.9450R . дои : 10.1126/sciadv.abc9450 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 7673804 . ПМИД 33208369 . S2CID 227068531 .
- ^ Jump up to: а б «Исследования создают живые капли, производящие водород, прокладывая путь к альтернативному источнику энергии будущего» . физ.орг . Архивировано из оригинала 16 декабря 2020 года . Проверено 9 декабря 2020 г.
- ^ Сюй, Чжицзюнь; Ван, Шэнлян; Чжао, Чуньюй; Ли, Шансонг; Лю, Сяомань; Ван, Лей; Ли, Мэй; Хуан, Синь; Манн, Стивен (25 ноября 2020 г.). «Фотосинтетическое производство водорода капельными микробными микрореакторами в аэробных условиях» . Природные коммуникации . 11 (1): 5985. Бибкод : 2020NatCo..11.5985X . дои : 10.1038/s41467-020-19823-5 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7689460 . ПМИД 33239636 . Доступно под лицензией CC BY 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
- ^ Jump up to: а б «Одна из величайших загадок биологии, «в значительной степени разгаданная» ИИ» . Новости Би-би-си . 30 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 года . Проверено 30 ноября 2020 г. .
- ^ «ИИ DeepMind решает 50-летнюю проблему сворачивания белков» . Хранитель . 30 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 года . Проверено 30 ноября 2020 г. .
- ^ «AlphaFold: решение грандиозной проблемы биологии, возникшей 50 лет назад» . ДипМайнд . 30 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 года . Проверено 30 ноября 2020 г. .
- ^ Шанкер, Дина (22 октября 2019 г.). «Эти куриные наггетсы за 50 долларов были выращены в лаборатории» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 25 февраля 2020 года . Проверено 27 февраля 2020 г.
- ^ Корбин, Зои (19 января 2020 г.). «Из лаборатории на сковороду: развитие культивированного мяса» . Хранитель . Архивировано из оригинала 11 февраля 2020 года . Проверено 27 февраля 2020 г.
- ^ Айвз, Майк (2 декабря 2020 г.). «Сингапур впервые в мире одобрил выращенный в лаборатории мясной продукт» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 января 2021 года . Проверено 16 января 2021 г.
- ^ «Ученые строят функционирующий тимус из человеческих клеток» . Институт Фрэнсиса Крика . 11 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 14 декабря 2020 года . Проверено 14 декабря 2020 г.
- ^ Кампиноти, Сара; Гйиновци, Аслан; Рагаццини, Роберта; Заниери, Лука; Ариза-МакНотон, Линда; Катуччи, Марко; Боинг, Стефан; Пак, Чон Ын; Хатчинсон, Джон К.; Муньос-Руис, Мигель; Манти, Пьерлуиджи Г.; Возза, Джанлука; Вилла, Карло Э.; Филактопулос, Деметра-Элли; Маурер, Констанция; Теста, Джузеппе; Стаусс, Ганс Дж.; Тейхманн, Сара А.; Себире, Нил Дж.; Хейдей, Адриан К.; Бонне, Доминик; Бонфанти, Паола (11 декабря 2020 г.). «Восстановление функционального тимуса человека постнатальными стромальными клетками-предшественниками и естественными каркасами целых органов» . Природные коммуникации . 11 (1): 6372. Бибкод : 2020NatCo..11.6372C . дои : 10.1038/s41467-020-20082-7 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7732825 . ПМИД 33311516 . Доступно под лицензией CC BY 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
- ^ «Редактирование генов приводит к десятикратному увеличению количества антибиотиков, убивающих супербактерии» . ЭврекАлерт! . 12 января 2021 года. Архивировано из оригинала 13 января 2021 года . Проверено 13 января 2021 г.
- ^ Дивайн, Ребекка; Макдональд, Ханна П.; Цинь, Живэй; Арнольд, Коринн Дж.; Благородно, Кэти; Чандра, Говинд; Уилкинсон, Барри; Хатчингс, Мэтью И. (12 января 2021 г.). «Изменение регуляции кластера генов биосинтеза формамицина для разработки многообещающих антибактериальных соединений» . Клеточная химическая биология . 28 (4): 515–523.e5. doi : 10.1016/j.chembiol.2020.12.011 . ISSN 2451-9456 . ПМЦ 8062789 . ПМИД 33440167 .
- ^ «Ученые используют липидные наночастицы для точного редактирования генов печени» . ЭврекАлерт! . 1 марта 2021 г. Проверено 2 марта 2021 г.
- ^ Цю, Мин; Гласс, Закари; Чен, Джинджин; Хаас, Мэри; Цзинь, Синь; Чжао, Сюэвэй; Руй, Сюэхуэй; Е, Чжунфэн; Ли, Ямин; Чжан, Фэн; Сюй, Цяобин (9 марта 2021 г.). «Совместная доставка мРНК Cas9 и РНК с одной направляющей, опосредованная липидными наночастицами, обеспечивает специфичное для печени редактирование генома Angptl3 in vivo» . Труды Национальной академии наук . 118 (10): e2020401118. Бибкод : 2021PNAS..11820401Q . дои : 10.1073/pnas.2020401118 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 7958351 . ПМИД 33649229 .
- ^ «Уникальная генная терапия CRISPR предлагает лечение хронической боли без опиоидов» . Новый Атлас . 11 марта 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
- ^ Морено, Ана М.; Алеман, Фернандо; Катроли, Глауцилен Ф.; Хант, Мэтью; Ху, Майкл; Дайлами, Амир; Пла, Эндрю; Воллер, Сара А.; Палмер, Натан; Парех, Удит; Макдональд, Даниэлла; Робертс, Аманда Дж.; Доброй воли, Ванесса; Драйден, Ян; Хевнер, Роберт Ф.; Задержка, Лориана; Сантос, Жильсон Гонсалвеш душ; Якш, Тони Л.; Мали, Прашант (10 марта 2021 г.). «Длительная анальгезия за счет целенаправленной репрессии NaV1.7 in situ у мышей» . Наука трансляционной медицины . 13 (584): eaay9056. doi : 10.1126/scitranslmed.aay9056 . ISSN 1946-6234 . ПМЦ 8830379 . ПМИД 33692134 . S2CID 232170826 .
- ^ Боулер, Хасинта (16 марта 2021 г.). «На Международной космической станции обнаружены неизвестные науке микробы» . НаукаАлерт . Проверено 16 марта 2021 г.
- ^ Биджлани, Свати; Сингх, Нитин К.; Эдара, В.В. Рампрасад; Подиле, Аппа Рао; Мейсон, Кристофер Э.; Ван, Клэй CC; Венкатешваран, Кастури (2021 г.). «Mmethylobacterium ajmalii sp. nov., выделенная с Международной космической станции» . Границы микробиологии . 12 : 639396. doi : 10.3389/fmicb.2021.639396 . ISSN 1664-302X . ПМЦ 8005752 . ПМИД 33790880 . Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Льюис, Таня. «Словакия преподает урок о том, как быстрое тестирование может помочь в борьбе с COVID» . Научный американец . Проверено 19 апреля 2021 г.
- ^ Павелка, Мартин; Ван-Зандворт, Кевин; Эбботт, Сэм; Шерратт, Кэтрин; Майдан, Марек; Группа 5, CMMID COVID-19 работает; Анализ, Институт здоровья; Ярчуска, Павол; Крайчи, Марек; Флаше, Стефан; Функ, Себастьян (23 марта 2021 г.). «Влияние быстрого тестирования на антигены среди населения на распространенность SARS-CoV-2 в Словакии» . Наука . 372 (6542): 635–641. Бибкод : 2021Sci...372..635P . дои : 10.1126/science.abf9648 . ISSN 0036-8075 . ПМК 8139426 . ПМИД 33758017 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Треть мировых сельскохозяйственных угодий подвержена «высокому» риску загрязнения пестицидами» . физ.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
- ^ Тан, Фиона Х.М.; Ленцен, Манфред; МакБрэтни, Александр; Магги, Федерико (апрель 2021 г.). «Риск загрязнения пестицидами в глобальном масштабе» . Природа Геонауки . 14 (4): 206–210. Бибкод : 2021NatGe..14..206T . дои : 10.1038/s41561-021-00712-5 . ISSN 1752-0908 .
- ^ «Новый обратимый метод CRISPR может контролировать экспрессию генов, оставляя лежащую в основе последовательность ДНК неизменной» . физ.орг . Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ Нуньес, Джеймс К.; Чен, Джин; Помье, Грег К.; Коган, Дж. Закери; Реплогл, Джозеф М.; Адрианс, Кармен; Рамадосс, Гокул Н.; Ши, Цюаньмин; Хунг, король Л.; Самельсон, Ави Дж.; Погсон, Анджела Н.; Ким, Джеймс Ю.С.; Чанг, Аманда; Леонетти, Мануэль Д.; Чанг, Ховард Ю.; Кампманн, Мартин; Бернштейн, Брэдли Э.; Ховестадт, Волкер; Гилберт, Люк А.; Вайсман, Джонатан С. (29 апреля 2021 г.). «Программируемая транскрипционная память всего генома посредством редактирования эпигенома на основе CRISPR» . Клетка . 184 (9): 2503–2519.e17. дои : 10.1016/j.cell.2021.03.025 . ISSN 0092-8674 . ПМЦ 8376083 . ПМИД 33838111 .
- ^ Суббараман, Нидхи (15 апреля 2021 г.). «Первые эмбрионы обезьяны и человека вновь разжигают споры о гибридных животных — химеры жили до 19 дней — но некоторые ученые сомневаются в необходимости таких исследований» . Природа . Проверено 16 апреля 2021 г.
- ^ Уэллс, Сара (15 апреля 2021 г.). «Исследователи создали химерные эмбрионы человека и обезьяны. Не волнуйтесь, детенышей человека и обезьяны пока не существует» . Инверсия . Проверено 16 апреля 2021 г.
- ^ Тан, Тао; и др. (15 апреля 2021 г.). «Химерный вклад расширенных плюрипотентных стволовых клеток человека в эмбрионы обезьян ex vivo» . клетка . 184 (8): 2020–2032.e14. дои : 10.1016/j.cell.2021.03.020 . ISSN 0092-8674 . ПМИД 33861963 . S2CID 233247345 .
- ^ «Вакцина против малярии признана потенциальным прорывом» . Новости Би-би-си . 23 апреля 2021 г. Проверено 23 апреля 2021 г.
- ^ Дату, Мехрин С.; Натама, Маглуар Х.; Соме, Афанасий; Траоре, Усман; Руамба, Туссен; Беллами, Дункан; Ямеого, Приска; Валя, Даниэль; Тегнери, Мубарак; Уэдраого, Флоренция; Сома, Рачидату; Савадого, Сейду; Сорго, Файзату; Дерра, Карим; Руамба, Эли; Оринди, Бенедикт; Лопес, Фернандо Рамос; Флаксман, Эми; Капучини, Федерика; Кайлат, Решма; Элиас, Шон; Мухопадхьяй, Экта; Ноэ, Андрес; Кэрнс, Мэтью; Лори, Элисон; Робертс, Рэйчел; Валеа, Иннокентий; Сорго, Герман; Уильямс, Никола; Гленн, Грегори; Фрис, Луи; Реймер, Дженни; Эвер, Кэти Дж.; Шалиграм, Умеш; Хилл, Адриан В.С.; Тинто, Халиду (5 мая 2021 г.). «Эффективность низкой дозы кандидатной малярийной вакцины R21 в адъюванте Матрица-М при сезонном введении детям в Буркина-Фасо: рандомизированное контролируемое исследование» . Ланцет . 397 (10287): 1809–1818. дои : 10.1016/S0140-6736(21)00943-0 . ISSN 0140-6736 . ПМК 8121760 . ПМИД 33964223 . Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ «Ученые взломали гены обезьян, чтобы исправить уровень холестерина» . Футуризм . Проверено 13 июня 2021 г.
- ^ Мусунуру, Киран; и др. (май 2021 г.). «Редактирование базы PCSK9 с помощью CRISPR in vivo надолго снижает уровень холестерина у приматов» . Природа . 593 (7859): 429–434. Бибкод : 2021Natur.593..429M . дои : 10.1038/s41586-021-03534-y . ISSN 1476-4687 . ПМИД 34012082 . S2CID 234790939 . Проверено 13 июня 2021 г.
- ^ Циммер, Карл (24 мая 2021 г.). «Ученые частично восстановили зрение слепому с помощью новой генной терапии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 июня 2021 г.
- ^ Сахель, Хосе-Ален; Буланже-Сцемама, Элиза; Паго, Хлоя; Арлео, Анджело; Галлуппи, Франческо; Мартель, Джозеф Н.; Разоблачение, Симона Дельи; Дело, Александр; де Сен Обер, Жан-Батист; из Монло, Кэролайн; Гутман, Эммануэль; Аудо, Изабель; Дюбель, Йенс; Пико, Серж; Далькара, Дениз; Блуэн, Лора; Тайэль, Магали; Роська, Ботонд (24 мая 2021 г.). «Частичное восстановление зрительных функций у слепого пациента после оптогенетической терапии» . Природная медицина . 27 (7): 1223–1229. дои : 10.1038/s41591-021-01351-4 . ISSN 1546-170Х . ПМИД 34031601 .
- ^ «Сброс биологических часов щелчком выключателя» . физ.орг . Проверено 14 июня 2021 г.
- ^ Коларски, Душан; Миро-Виньялс, Карла; Сугияма, Акико; Шривастава, Ашутош; Оно, Дайсуке; Нагай, Ёсико; Иида, Муи; Итами, Кенитиро; Тама, Флоренция; Шиманский, Виктор; Хирота, Цуёси; Феринга, Бен Л. (26 мая 2021 г.). «Обратимая модуляция циркадного времени с помощью хронофотофармакологии» . Природные коммуникации . 12 (1): 3164. Бибкод : 2021NatCo..12.3164K . дои : 10.1038/s41467-021-23301-x . ISSN 2041-1723 . ПМК 8155176 . ПМИД 34039965 . Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Медицинский колледж Бэйлора (29 мая 2021 г.). «Биологи строят «таблицу Менделеева» для ядер клеток – и обнаруживают что-то странное, загадочное и неожиданное» . СайоТехДейли . Проверено 29 мая 2021 г.
- ^ Хоэнкамп, Клэр; и др. (28 мая 2021 г.). «3D-геномика на древе жизни показывает, что конденсин II является определяющим фактором типа архитектуры» . Наука . 372 (6545): 984–989. дои : 10.1126/science.abe2218 . ПМК 8172041 . ПМИД 34045355 .
- ^ « Веганский паучий шелк представляет собой экологически чистую альтернативу одноразовому пластику» . физ.орг . Проверено 11 июля 2021 г.
- ^ Камада, Аяка; Родригес-Гарсия, Марк; Руджери, Франческо Симоне; Шен, Йи; Левин, Авиад; Ноулз, Туомас П.Дж. (10 июня 2021 г.). «Управляемая самосборка растительных белков в высокоэффективные многофункциональные наноструктурированные пленки» . Природные коммуникации . 12 (1): 3529. Бибкод : 2021NatCo..12.3529K . дои : 10.1038/s41467-021-23813-6 . ISSN 2041-1723 . ПМК 8192951 . ПМИД 34112802 .
- ^ КайзерДжун. 26, Джоселин (26 июня 2021 г.). «CRISPR, введенный в кровь, впервые лечит генетическое заболевание» . Наука | АААС . Проверено 11 июля 2021 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Гиллмор, Джулиан Д.; Гейн, Эд; Таубель, Йорг; Као, Джастин; Фонтана, Марианна; Мейтленд, Майкл Л.; Зейцер, Джессика; О'Коннелл, Дэниел; Уолш, Кэтрин Р.; Вуд, Кристи; Филлипс, Джонатан; Сюй, Юаньсинь; Амарал, Адам; Бойд, Адам П.; Чехельски, Джеффри Э.; Макки, Марк Д.; Ширмайер, Эндрю; Харари, Оливье; Мерфи, Эндрю; Кирацус, Христос А.; Замбровиц, Брайан; Солтыс, Рэнди; Гутштейн, Дэвид Э.; Леонард, Джон; Сепп-Лоренцино, Лаура; Лебволь, Дэвид (26 июня 2021 г.). «Редактирование гена CRISPR-Cas9 in vivo при транстиретиновом амилоидозе» . Медицинский журнал Новой Англии . 385 (6): 493–502. дои : 10.1056/NEJMoa2107454 . ПМИД 34215024 . S2CID 235722446 .
- ^ «Маски для лица, которые позволяют диагностировать COVID-19» . www.medicalxpress.com . Проверено 11 июля 2021 г.
- ^ Нгуен, Питер К.; Соенксен, Луис Р.; Донгия, Нина М.; Ангенент-Мари, Николаас М.; де Пуч, Хелена; Хуан, Элли; Ли, Роуз; Сломович, Шимин; Гальберсанини, Томмазо; Лэнсберри, Джеффри; Саллум, Хани М.; Чжао, Эван М.; Ниеми, Джеймс Б.; Коллинз, Джеймс Дж. (28 июня 2021 г.). «Носимые материалы со встроенными синтетическими биологическими датчиками для обнаружения биомолекул» . Природная биотехнология . 39 (11): 1366–1374. дои : 10.1038/s41587-021-00950-3 . hdl : 1721.1/131278 . ISSN 1546-1696 . ПМИД 34183860 . S2CID 235673261 .
- ^ «Выращивание продуктов питания с помощью воздуха и солнечной энергии: более эффективно, чем посадка сельскохозяйственных культур» . физ.орг . Проверено 11 июля 2021 г.
- ^ Леже, Дориан; Матасса, Сильвио; Нур, Элад; Шепон, Алон; Майло, Рон; Бар-Эвен, Аррен (29 июня 2021 г.). «Производство микробного белка с помощью фотоэлектрической энергии может использовать землю и солнечный свет более эффективно, чем традиционные культуры» . Труды Национальной академии наук . 118 (26): e2015025118. Бибкод : 2021PNAS..11815025L . дои : 10.1073/pnas.2015025118 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 8255800 . ПМИД 34155098 . S2CID 235595143 .
- ^ Спэри, Сара. «Коровьи желудки способны расщеплять пластик, показали исследования» . CNN . Проверено 14 августа 2021 г.
- ^ Квартинелло, Феличе; Кремсер, Клеменс; Шон, Герта; Тесей, Донателла; Площанский, Леон; Наглер, Магдалена; Подмирсег, Сабина М.; Инсам, Гериберт; Пиньяр, Гваделупа; Стерфлинглер, Катя; Рибич, Дорис; Гебиц, Георг М. (2021). «Вместе лучше: микробное сообщество рубца как биологический инструментарий для деградации синтетических полиэфиров» . Границы биоинженерии и биотехнологии . 9 . дои : 10.3389/fbioe.2021.684459 . ISSN 2296-4185 .
- ^ «Ученые разрабатывают противозачаточные средства, которые останавливают движение сперматозоидов» . ScienceDaily . Проверено 21 сентября 2021 г.
- ^ Шрестха, Бхавана; Шефер, Элисон; Чжу, Юн; Саада, Джамал; Джейкобс, Тимоти М.; Чавес, Элизабет К.; Омстед, Стюарт С.; Круз-Теран, Карлос А.; Вака, Габриэла Балдеон; Винсент, Кэтлин; Мёнч, Томас Р.; Лай, Сэмюэл К. (11 августа 2021 г.). «Разработка связывающих сперматозоиды антител IgG для разработки эффективной негормональной женской контрацепции» . Наука трансляционной медицины . 13 (606). doi : 10.1126/scitranslmed.abd5219 . ПМЦ 8868023 . ПМИД 34380769 . S2CID 236979903 .
- ^ «Пробиотики помогают лабораторным кораллам пережить смертельный тепловой стресс» . Новости науки . 13 августа 2021 г. Проверено 22 сентября 2021 г.
- ^ Санторо, Эрика П.; Борхес, Рикардо М.; Эспиноза, Джош Л.; Фрейре, Марсело; Мессиас, Камила СМА; Виллела, Хелена ДМ; Перейра, Леандро М.; Вилела, Карен Л.С.; Росадо, Жоау Г.; Кардосо, Педро М.; Росадо, Филипп М.; Ассис, Джулиана М.; Дуарте, Густаво А.С.; Перна, Габриэла; Росадо, Александр С.; Макрэ, Эндрю; Дюпон, Кристофер Л.; Нельсон, Карен Э.; Мило, Майкл Дж.; Вулстра, Кристиан Р.; Пейшото, Ракель С. (август 2021 г.). «Манипуляции с коралловым микробиомом вызывают метаболическую и генетическую реструктуризацию, чтобы смягчить тепловой стресс и избежать смертности» . Достижения науки . 7 (33). Бибкод : 2021SciA....7.3088S . дои : 10.1126/sciadv.abg3088 . hdl : 10754/670602 . ПМЦ 8363143 . ПМИД 34389536 .
- ^ «Японские учёные впервые напечатали на 3D-принтере мраморную говядину вагю » Новый Атлас . 25 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
- ^ Кан, Дон Хи; Луи, Фиона; Лю, Хао; Симода, Хироши; Нисияма, Ясутака; Нозава, Хадзиме; Какитани, Макото; Такаги, Дайсуке; Каса, Дайджиро; Нагамори, Эйдзи; Ири, Синдзи; Китано, Сиро; Мацусаки, Мития (24 августа 2021 г.). «Создана цельная мясоподобная ткань путем сборки клеточных волокон с использованием биопечати, интегрированной в сухожильный гель» . Природные коммуникации . 12 (1): 5059. Бибкод : 2021NatCo..12.5059K . дои : 10.1038/s41467-021-25236-9 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 8385070 . ПМИД 34429413 .
- ^ «Исследователи разрабатывают «мини» систему редактирования генома CRISPR» . физ.орг . Проверено 18 октября 2021 г.
- ^ Сюй, Сяошу; Чемпарати, Августин; Цзэн, Лейпин; Кемптон, Ханна Р.; Шан, Стивен; Накамура, Мунеаки; Ци, Лэй С. (3 сентября 2021 г.). «Инженерная миниатюрная система CRISPR-Cas для регуляции и редактирования генома млекопитающих» . Молекулярная клетка . 81 (20): 4333–4345.e4. doi : 10.1016/j.molcel.2021.08.008 . ISSN 1097-2765 . ПМИД 34480847 . S2CID 237417317 .
- ^ Jump up to: а б Лаварс, Ник (20 сентября 2021 г.). «Кофе, выращенный в лаборатории, сокращает количество бобов и вырубку лесов» . Новый Атлас . Проверено 18 октября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Экологичный, выращенный в лаборатории кофе уже в пути, но у него есть одна загвоздка» . Хранитель . 16 октября 2021 г. Проверено 21 ноября 2021 г.
- ^ «Экологичный кофе, выращенный в Финляндии – | Новости VTT» . www.vttresearch.com . 15 сентября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
- ^ «Первый в мире искусственный синтез крахмала из CO2 превосходит природный» . Новый Атлас . 28 сентября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
- ^ Цай, Тао; Цяо, Цзин; Чжан, Цзе, Цзыцзин; Ян, Цзянган; Ван, Ванъинь; Хуаньюй, Цянь; Ю, Чун; Сунь, Юанься; Ли, Цзян, Хуйфэн; Ван, Цзиньхун; «Бесклеточный хемоферментативный синтез крахмала» . из углекислого газа» . Science . 373 (6562): 1523–1527. Bibcode : 2021Sci...373.1523C doi : 10.1126 /science.abh4049 . PMID 34554807. . S2CID 237615280 .
- ^ Бунстра, Эверт; де Клейн, Рой; Колзато, Лоренца С.; Алкемаде, Аннеке; Форстманн, Бирте У.; Ньювенхейс, Сандер (6 октября 2015 г.). «Нейротрансмиттеры как пищевые добавки: влияние ГАМК на мозг и поведение» . Границы в психологии . 6 : 1520. doi : 10.3389/fpsyg.2015.01520 . ПМЦ 4594160 . ПМИД 26500584 .
- ^ «Помидоры в Японии — первый в мире продукт, модифицированный CRISPR», который поступит в продажу» . IFLНаука . Проверено 18 октября 2021 г.
- ^ Ван, Тянь; Чжан, Хунъянь; Чжу, Хунлян (15 июня 2019 г.). «Технология CRISPR производит революцию в улучшении томатов и других плодовых культур» . Исследования в области садоводства . 6 (1): 77. Бибкод : 2019HorR....6...77W . дои : 10.1038/s41438-019-0159-x . ISSN 2052-7276 . ПМК 6570646 . ПМИД 31240102 .
- ^ Йирка, Боб. «Перепрограммирование клеток сердечной мышцы для восстановления повреждений, нанесенных сердечными приступами» . www.medicalxpress.com . Проверено 20 октября 2021 г.
- ^ Чен, Янпу; Люттманн, Фелипе Ф.; Шогер, Эрик; Шёлер, Ганс Р.; Зелараян, Лаура К.; Ким, Ки-Пё; Хэй, Джоди Дж.; Ким, Джонни; Браун, Томас (24 сентября 2021 г.). «Обратимое перепрограммирование кардиомиоцитов в состояние плода способствует регенерации сердца у мышей». Наука . 373 (6562): 1537–1540. Бибкод : 2021Sci...373.1537C . дои : 10.1126/science.abg5159 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 34554778 . S2CID 237617229 .
- ^ «ВОЗ одобряет использование первой в мире вакцины против малярии в Африке» . Хранитель . 08.10.2021 . Проверено 14 октября 2021 г.
- ^ «Новый, экологически чистый метод извлечения и разделения редкоземельных элементов» . Пенсильванский штат . 08.10.2021 . Проверено 14 октября 2021 г.
- ^ Донг, Цзие; Мэттокс, Джозеф А.; Деблонд, Готье Ж.-П.; Ху, Дэхун; Цзяо, Юнцинь; Котруво, Джозеф А.; Пак, Дэн М. (8 октября 2021 г.). «Соединение гидрометаллургии и биохимии: белковый процесс восстановления и разделения редкоземельных элементов» . Центральная научная служба ACS . 7 (11): 1798–1808. doi : 10.1021/accentsci.1c00724 . ISSN 2374-7943 . ПМЦ 8614107 . ПМИД 34841054 .
- ^ «Что означает первое успешное испытание трансплантации почки от свиньи человеку?» . Новости науки . 22 октября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
- ^ «Прогресс в области ксенотрансплантации открывает двери для новых поставок критически необходимых органов» . Новости Лангоне Нью-Йоркского университета . Проверено 15 ноября 2021 г.
- ^ «Жевательная резинка, которая может снизить передачу SARS-CoV-2» . Пенсильванский университет . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ Дэниел, Генри; Наир, Смрути К.; Эсмаили, Нардана; Вакаде, Гитанджали; Шахид, Наиля; Ганесан, Прем Кумар; Ислам, доктор Рейазул; Шепли-МакТаггарт, Ариэль; Фэн, Шэн; Гэри, Эбони Н.; Али, Али Р.; Нут, Манунья; Круз, Селена Нуньес; Грэм-Вутен, Джевон; Стритфилд, Стивен Дж.; Монтойя-Лопес, Рубен; Казница, Пол; Моусон, Маргарет; Грин, Брайан Дж.; Риккарди, Роберт; Милон, Майкл; Харти, Рональд Н.; Ван, Пин; Вайнер, Дэвид Б.; Маргулис, Кеннет Б.; Коллман, Рональд Г. (10 ноября 2021 г.). «Уменьшение количества SARS-CoV-2 в слюне с помощью ангиотензинпревращающего фермента 2 в жевательной резинке для снижения оральной передачи вируса и инфекции» . Молекулярная терапия . 30 (5): 1966–1978. дои : 10.1016/j.ymthe.2021.11.008 . ISSN 1525-0016 . ПМЦ 8580552 . ПМИД 34774754 .
- ^ «Терапия, применяемая на мышах, может изменить методы лечения травм позвоночника, говорят ученые» . Хранитель . 11 ноября 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ Университет. « Танцующие молекулы успешно восстанавливают тяжелые повреждения спинного мозга у мышей» . Северо-Западный университет . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ Альварес З.; Кольберг-Эдельброк, АН; Сасселли, ИК; Ортега, Дж.А.; Цю, Р.; Сиргианнис, З.; Мирау, Пенсильвания; Чен, Ф.; Чин, С.М.; Вейганд, С.; Кискинис, Э.; Ступп, С.И. (12 ноября 2021 г.). «Биоактивные каркасы с усиленным супрамолекулярным движением способствуют восстановлению после травмы спинного мозга» . Наука . 374 (6569): 848–856. Бибкод : 2021Sci...374..848A . дои : 10.1126/science.abh3602 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 8723833 . ПМИД 34762454 . S2CID 244039388 .
- ^ «Суперкомпьютеры перехитрили устойчивость к антибиотикам» . Университет Портсмута . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ Кениг, Герхард; Соккар, Пандиан; Прик, Никлас; Генрих, Саша; Мёллер, Дэвид; Чимиката, Джузеппе; Мацов, Донна; Дитце, Паскаль; Тиль, Уолтер; Башан, Анат; Бандоу, Джулия Элизабет; Цуэгг, Йоханнес; Йонат, Ада; Шульц, Франк; Санчес-Гарсия, Эльза (16 ноября 2021 г.). «Стратегия рационального определения приоритетов позволяет создавать производные макролидов, преодолевающие устойчивость к антибиотикам» . Труды Национальной академии наук . 118 (46): e2113632118. Бибкод : 2021PNAS..11813632K . дои : 10.1073/pnas.2113632118 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 8609559 . ПМИД 34750269 .
- ^ Хэтэуэй, Билл. «Новая вакцина против Лайма многообещающа» . Йельский университет . Проверено 13 декабря 2021 г.
По сравнению с неиммунизированными морскими свинками, у вакцинированных животных, контактировавших с инфицированными клещами, быстро появлялось покраснение в месте укуса клеща. Ни у одного из иммунизированных животных не развилась болезнь Лайма, если клещей удаляли при появлении покраснения. Напротив, около половины контрольной группы заразились B. burgdorferi после удаления клеща. Когда один зараженный клещ был прикреплен к иммунизированным морским свинкам и не удален, ни одно из вакцинированных животных не заразилось по сравнению с 60 процентами контрольных животных. Однако защита иммунизированных морских свинок ослабевала, если на животном оставались три клеща. Клещи у иммунизированных животных не могли агрессивно питаться и вытеснялись быстрее, чем у морских свинок в контрольной группе.
- ^ Саджид, Андалиб; Матиас, Жаклин; Арора, Гунджан; Курокава, Чейн; ДеПонте, Кэтлин; Тан, Сяотянь; Линн, Джеффри; Ву, Мин-Цзе; Пал, Утпал; Странк, Норма Оливарес; Парди, Норберт; Нарасимхан, Суканья; Вайсман, Дрю; Фикриг, Эрол (2021). «Вакцинация мРНК вызывает устойчивость клещей и предотвращает передачу возбудителя болезни Лайма» . Наука трансляционной медицины . 13 (620): eabj9827. doi : 10.1126/scitranslmed.abj9827 . ПМИД 34788080 . S2CID 244375227 .
- ^ Випуласена, Ааня; Машал, Муджиб (7 декабря 2021 г.). «Погружение Шри-Ланки в органическое сельское хозяйство приносит катастрофу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ «Шри-Ланка отменяет запрет на использование химикатов в сельском хозяйстве, поскольку инициатива по производству органического продукта терпит неудачу» . физ.орг . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ «Команда создает первых живых роботов, способных воспроизводить потомство» . 29 ноября 2021 г. . Проверено 1 декабря 2021 г.
- ^ Кригман, Сэм; Блэкистон, Дуглас; Левин, Майкл; Бонгард, Джош (7 декабря 2021 г.). «Кинематическая самовоспроизведение в реконфигурируемых организмах» . Труды Национальной академии наук . 118 (49): e2112672118. Бибкод : 2021PNAS..11812672K . дои : 10.1073/pnas.2112672118 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 8670470 . ПМИД 34845026 . S2CID 244769761 .
- ^ «Ученые заявляют о большом прогрессе в использовании ДНК для хранения данных» . bbc.co.uk. 2 декабря 2021 г. Проверено 3 декабря 2021 г.
- ^ «Лечение на основе стволовых клеток вырабатывает инсулин у пациентов с диабетом 1 типа» . news.ubc.ca. 2 декабря 2021 г. Проверено 6 декабря 2021 г.
- ^ Рамзи, Адам; Томпсон, Дэвид М.; Уорд-Хартстондж, Кирстен А.; Айвисон, Сабина; Кук, Лаура; Гарсия, Роза В.; Верный, Джексон; Ким, Питер Т.В.; Уорнок, Гарт Л.; Левингс, Меган К.; Киффер, Тимоти Дж. (2 декабря 2021 г.). «Имплантированные плюрипотентные клетки эндодермы поджелудочной железы, полученные из стволовых клеток, секретируют глюкозо-чувствительный C-пептид у пациентов с диабетом 1 типа» . Клеточная стволовая клетка . 28 (12): 2047–2061.e5. дои : 10.1016/j.stem.2021.10.003 . ISSN 1934-5909 . ПМИД 34861146 . S2CID 244855649 .
- ^ Йирка, Боб. «Множество клеток человеческого мозга в чашке Петри научили играть в понг» . www.medicalxpress.com . Проверено 16 января 2022 г.
- ^ Каган, Бретт Дж.; Кухня, Энди К.; Тран, Нхи Т.; Паркер, Брэдин Дж.; Бхат, Анджали; Ролло, Бен; Рази, Адил; Фристон, Карл Дж. (3 декабря 2021 г.). «Нейроны in vitro обучаются и проявляют разумность, когда воплощаются в моделируемом игровом мире» . bioRxiv 10.1101/2021.12.02.471005 . дои : 10.1101/2021.12.02.471005 . S2CID 244883160 — через bioRxiv .
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Органоидный интеллект: новый рубеж биокомпьютеров» . Границы . Архивировано из оригинала 23 июня 2023 г. Проверено 11 января 2024 г.
- ^ «Японские учёные разрабатывают светящиеся маски для обнаружения коронавируса» . Киодо Новости+ . Проверено 16 января 2022 г.
- ^ Дикорато, Алессандра. «Новая система первичного редактирования вставляет целые гены в клетки человека» . Институт Броуда Массачусетского технологического института . Проверено 16 января 2022 г.
- ^ Анзалоне, Эндрю В.; Гао, Синь Д.; Подрачки, Кристофер Дж.; Нельсон, Эндрю Т.; Коблан, Люк В.; Рагурам, Адитья; Леви, Джонатан М.; Мерсер, Джарон AM; Лю, Дэвид Р. (9 декабря 2021 г.). «Программируемое удаление, замена, интеграция и инверсия больших последовательностей ДНК с редактированием двойных праймов» . Природная биотехнология . 40 (5): 731–740. дои : 10.1038/s41587-021-01133-w . ISSN 1546-1696 . ПМЦ 9117393 . ПМИД 34887556 . S2CID 245012407 .
- ^ «Экспериментальная мРНК ВИЧ-вакцина безопасна и многообещающе действует на животных - ScienceMag» . 9 декабря 2021 г. Проверено 16 января 2022 г.
- ^ Чжан Пэн; Элизабет Нараянан; и др. (декабрь 2021 г.). «Мультикладная мРНК-вакцина env-gag VLP вызывает нейтрализующие ВИЧ-1 антитела 2-го уровня и снижает риск гетерологичной инфекции SHIV у макак» . Природная медицина . 27 (12): 2234–2245. дои : 10.1038/s41591-021-01574-5 . ISSN 1546-170Х . ПМИД 34887575 . S2CID 245116317 .
- ^ «Японские ученые разрабатывают вакцину для уничтожения клеток, вызывающих старение» . Япония Таймс . 12 декабря 2021 года. Архивировано из оригинала 12 декабря 2021 года . Проверено 12 декабря 2021 г.
- ^ «Сенолитическая вакцинация улучшает нормальные и патологические возрастные фенотипы и увеличивает продолжительность жизни прогероидных мышей» . Природное старение . 10 декабря 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г.
- ^ Моренс, Дэвид М.; Таубенбергер, Джеффри К.; Фаучи, Энтони С. (15 декабря 2021 г.). «Универсальные вакцины против коронавируса — острая необходимость» . Медицинский журнал Новой Англии . 386 (4): 297–299. дои : 10.1056/NEJMp2118468 . ПМЦ 11000439 . ПМИД 34910863 . S2CID 245219817 .
- ^ «Химики используют ДНК, чтобы построить самую крошечную антенну в мире» . Университет Монреаля . Проверено 19 января 2022 г.
- ^ Харрун, Скотт Г.; Лозон, Доминик; Эберт, Максимилиан CCJC; Дерозье, Арно; Ван, Сяомэн; Валле-Белиль, Алексис (январь 2022 г.). «Мониторинг конформационных изменений белков с помощью флуоресцентных наноантенн» . Природные методы . 19 (1): 71–80. дои : 10.1038/s41592-021-01355-5 . ISSN 1548-7105 . ПМИД 34969985 . S2CID 245593311 .
- ^ «Япония принимает рыбу, отредактированную с помощью CRISPR» . Природная биотехнология . 40 (1): 10. 1 января 2022 г. doi : 10.1038/s41587-021-01197-8 . ПМИД 34969964 . S2CID 245593283 . Проверено 17 января 2022 г.
- ^ «Стартап надеется, что рыба-фугу с отредактированным геномом станет хитом в 2022 году» . Джапан Таймс . 5 января 2022 года. Архивировано из оригинала 17 января 2022 года . Проверено 17 января 2022 г.
- ^ «Ученые впервые извлекли ДНК животных из воздуха » Новости науки . 18 января 2022 г. Проверено 29 января 2022 г.
- ^ Клэр, Элизабет Л.; Эконому, Хлоя К.; Беннетт, Фрэнсис Дж.; Дайер, Кейтлин Э.; Адамс, Кэтрин; МакРоби, Бенджамин; Дринкуотер, Рози; Литтлфэр, Джоан Э. (7 февраля 2022 г.). «Измерение биоразнообразия по ДНК в воздухе» . Современная биология . 32 (3): 693–700.е5. Бибкод : 2022CBio...32E.693C . дои : 10.1016/j.cub.2021.11.064 . ISSN 0960-9822 . ПМИД 34995488 . S2CID 245772825 .
- ^ Линггаард, Кристина; Бертельсен, Мэдс Фрост; Дженсен, Каспер В.; Джонсон, Мэтью С.; Фрёслев, Тобиас Гульдберг; Олсен, Мортен Танге; Боманн, Кристина (7 февраля 2022 г.). «ДНК окружающей среды по воздуху для мониторинга сообществ наземных позвоночных» . Современная биология . 32 (3): 701–707.e5. Бибкод : 2022CBio...32E.701L . дои : 10.1016/j.cub.2021.12.014 . ISSN 0960-9822 . ПМЦ 8837273 . ПМИД 34995490 .
- ^ «Самая быстрая техника секвенирования ДНК помогает недиагностированным пациентам найти ответы за считанные часы» . Стэнфорд . 12 января 2022 года. Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Проверено 23 января 2022 г.
- ^ Горжински, Джон Э.; Гоенка, Снеха Д.; Шафин, Кишвар; Дженсен, Таннер Д.; Фиск, Дайанна Г.; Гроув, Меган Э.; Спитери, Элизабет; Песут, Тревор; Монлонг, Жан; Байд, Гунджан; Бернштейн, Джонатан А.; Цереснак, Скотт; Чанг, Пи-Чуан; Кристл, Джеффри В.; Чабб, Генри; Далтон, Карен П.; Данн, Кайла; Гаральд, Дэниел Р.; Гиллори, Джозеф; Ноулз, Джошуа В.; Колесников, Алексей; Ма, Майкл; Москарелло, Тиа; Наттестад, Мария; Перес, Марко; Ружников, Маура Р.З.; Самади, Мехрзад; Сетия, Анкит; Райт, Крис; Вустофф, Кортни Дж.; Сюн, Кэтрин; Чжу, Тонг; Джайн, Митен; Седлажек, Фриц Дж.; Кэрролл, Эндрю; Патен, Бенедикт; Эшли, Юан А. (12 января 2022 г.). «Сверхбыстрое секвенирование генома нанопор в условиях интенсивной терапии» . Медицинский журнал Новой Англии . 386 (7): 700–702. дои : 10.1056/NEJMc2112090 . ПМИД 35020984 . S2CID 245907257 .
- ^ Фуллер, Карл В.; Падаятти, Пиус С.; Абдеррахим, Хади; Адамяк, Лиза; Алагар, Нолан; Анантападманабхан, Нагарадж; Пэк, Джихе; Чинни, Сарат; Цой, Чулмин; Делани, Кевин Дж.; Дубельциг, Рич; Фрканец, Джули; Гарсия, Крис; Гарднер, Кальвин; Гебхардт, Дэниел; Гейзер, Тим; Гутьеррес, Захария; Холл, Дрю А.; Ходжес, Эндрю П.; Хоу, Гуанъюань; Джайн, Сонал; Джонс, Тереза; Лобатон, Раймонд; Майзик, Жолт; Марте, Аллен; Мохан, Пратик; Мола, Пол; Мудондо, Пол; Маллиникс, Джеймс; Нгуен, Туан; Оллингер, Фредерик; Орр, Сара; Оуян, Юйсюань; Пан, Пол; Пак, Намсок; Поррас, Дэвид; Прабху, Кешав; Риз, Кассандра; Рюэль, Трэверс; Зауэрбрей, Тревор; Сойер, Джейми Р.; Синха, Прем; Ту, Джеки; Венкатеш, АГ; Виджай Кумар, Сушмита; Чжэн, Ле; Джин, Сонхо; Тур, Джеймс М.; Черч, Джордж М.; Мола, Пол В.; Мерриман, Барри (1 февраля 2022 г.). «Датчики молекулярной электроники на масштабируемом полупроводниковом чипе: платформа для измерения одиночных молекул кинетики связывания и активности ферментов» . Труды Национальной академии наук . 119 (5). Бибкод : 2022PNAS..11912812F . дои : 10.1073/pnas.2112812119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 8812571 . PMID 35074874 .
- ^ «ДНК-компьютер может сказать вам, загрязнена ли ваша питьевая вода» . Новый учёный . Проверено 16 марта 2022 г.
- ^ Юнг, Джеён К.; Арчулета, Хлоя М.; Алам, Халид К.; Удачи, Юлиус Б. (17 февраля 2022 г.). «Программирование бесклеточных биосенсоров с помощью схем смещения нитей ДНК» . Химическая биология природы . 18 (4): 385–393. дои : 10.1038/s41589-021-00962-9 . ISSN 1552-4469 . ПМЦ 8964419 . ПМИД 35177837 .
- ^ «Крошечные «небоскребы» помогают бактериям преобразовывать солнечный свет в электричество» . Кембриджский университет . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ Чен, Сяолун; Лоуренс, Джошуа М.; Вей, Лаура Т.; Шертель, Лукас; Цзин, Циншэнь; Виньолини, Сильвия; Хау, Кристофер Дж.; Кар-Нараян, Сохини; Чжан, Дженни З. (7 марта 2022 г.). «3D-печатные иерархические столбчатые электроды для высокопроизводительного полуискусственного фотосинтеза» . Природные материалы . 21 (7): 811–818. Бибкод : 2022NatMa..21..811C . дои : 10.1038/s41563-022-01205-5 . ISSN 1476-4660 . PMID 35256790 . S2CID 247255146 .
- ^ «Урожайность риса и кукурузы увеличилась на 10 процентов благодаря редактированию генов CRISPR» . Новый учёный . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ Чэнь, Чэнь, Сюань; Го, Цзянхуэй; Чжао, Сянъюй; Цай, Личунь; Инцзя, Сюй, Гэн; Ван, Шухуэй; Джексон, Чэн, Сайхуа; Сунь, Цинь, Фэн; Фэн, Алисдер Р., Ли, Цзяньбинг, Ян, Сяохун (25 марта 2022 г.). белка WD40, повышающего урожайность зерна кукурузы и риса . отбор Конвергентный » « .doi : 10.1126 . PMID 35324310 science.abg7985 /
- ^ «Впервые завершена последовательность генома человека без пробелов» . Новости Би-би-си . 01.04.2022 . Проверено 3 апреля 2022 г.
- ^ Сергей Нурк; и др. (2022). «Полная последовательность человеческого генома» . Наука . 376 (6588): 44–53. Бибкод : 2022Sci...376...44N . bioRxiv 10.1101/2021.05.26.445798 . дои : 10.1126/science.abj6987 . ПМЦ 9186530 . ПМИД 35357919 . S2CID 247854936 .
- ^ «Помидоры с отредактированными генами скоро можно будет продавать в Англии» . Новости Би-би-си . 24 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
- ^ «Генно-отредактированные помидоры могут стать новым источником витамина D» . Центр Джона Иннеса . 23 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
- ^ Ли, Цзе; Скарано, Аурелия; Гонсалес, Нестор Мора; Д'Орсо, Фабио; Юэ, Яджуан; Немет, Кристиан; Заальбах, Герхард; Хилл, Лайонел; де Оливейра Мартинс, Карло; Моран, Роландо; Сантино, Анджело; Мартин, Кэти (июнь 2022 г.). «Биофортифицированные помидоры открывают новый путь к достаточному количеству витамина D» . Природные растения . 8 (6): 611–616. дои : 10.1038/s41477-022-01154-6 . ISSN 2055-0278 . ПМЦ 9213236 . ПМИД 35606499 . S2CID 249014331 .
- ^ Брахамбхатт, Рупендра. «Учёные теперь могут выращивать древесину в лаборатории, не срубая ни одного дерева» . Интересная инженерия . Проверено 23 июня 2022 г.
- ^ Беквит, Эшли Л.; Боренштейн, Джеффри Т.; Веласкес-Гарсия, Луис Ф. (1 апреля 2022 г.). «Физические, механические и микроструктурные характеристики новых, настраиваемых, настраиваемых, выращенных в лаборатории растительных материалов, напечатанных на 3D-принтере, полученных из клеточных культур Zinnia elegans» . Материалы сегодня . 54 : 27–41. дои : 10.1016/j.mattod.2022.02.012 . ISSN 1369-7021 . S2CID 247300299 .
- ^ «Ученые вырастили живую человеческую кожу вокруг пальца робота » Новости науки . 9 июня 2022 г. Проверено 20 июля 2022 г.
- ^ Каваи, Мичио; Не, Минхао; Ода, Харука; Моримото, Юя; Такеучи, Сёдзи (6 июля 2022 г.). «Живая кожа на роботе» . Иметь значение . 5 (7): 2190–2208. дои : 10.1016/j.matt.2022.05.019 . ISSN 2590-2393 .
- ^ Рейнольдс, Мэтт. «Ученые пытаются вырастить урожай в темноте» . Проводной . Проверено 23 июля 2022 г.
- ^ Ханн, Элизабет К.; Овера, Шон; Харланд-Данауэй, Маркус; Нарваес, Андрес Ф.; Ле, Данг Н.; Ороско-Карденас, Марта Л.; Цзяо, Фэн; Джинкерсон, Роберт Э. (июнь 2022 г.). «Гибридная неорганически-биологическая система искусственного фотосинтеза для энергоэффективного производства продуктов питания» . Природная еда . 3 (6): 461–471. дои : 10.1038/s43016-022-00530-x . ISSN 2662-1355 . ПМИД 37118051 . S2CID 250004816 .
- ^ «Окна из биопанелей из водорослей производят электроэнергию, кислород и биомассу и поглощают CO2» . Новый Атлас . 11 июля 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Палея, Амейя (13 июля 2022 г.). «Панели, наполненные водорослями, могут генерировать кислород и электричество, поглощая CO2» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Талаи, Марьям; Махдавинежад, Мохаммаджавад; Азари, Рахман (1 марта 2020 г.). «Тепловые и энергетические характеристики биореактивных фасадов из водорослей: обзор». Журнал строительной техники . 28 : 101011. doi : 10.1016/j.jobe.2019.101011 . ISSN 2352-7102 . S2CID 210245691 .
- ^ Уилкинсон, Сара; Столлер, Пол; Ральф, Питер; Хамдорф, Брентон; Катана, Лейла Наварро; Кузава, Габриэла Сантана (1 января 2017 г.). «Изучение возможности использования технологии строительства из водорослей в Новом Южном Уэльсе» . Процедия Инжиниринг . 180 : 1121–1130. дои : 10.1016/j.proeng.2017.04.272 . ISSN 1877-7058 .
- ^ «Биологи обучают ИИ создавать лекарства и вакцины» . Медицинский центр Вашингтонского университета в Харборвью .
- ^ Ван, Цзюэ; Лисанза, Сидней; Юргенс, Дэвид; Тишер, Дуг; Уотсон, Джозеф Л.; Кастро, Карла М.; Раготт, Роберт; Сарагови, Амиджай; Миллес, Лукас Ф.; Пэк, Минкён; Анищенко Иван; Ян, Вэй; Хикс, Деррик Р.; Экспозит, Марк; Шлихтаерле, Томас; Чун, Юнг-Хо; Даупарас, Юстас; Беннетт, Натаниэль; Вики, Базиль И.М.; Муэнкс, Эндрю; ДиМайо, Фрэнк; Коррейя, Бруно; Овчинников Сергей; Бейкер, Дэвид (22 июля 2022 г.). «Создание функциональных участков белка с использованием глубокого обучения» (PDF) . Наука . 377 (6604): 387–394. Бибкод : 2022Sci...377..387W . дои : 10.1126/science.abn2100 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 9621694 . ПМИД 35862514 . S2CID 250953434 .
- ^ «Ученые превратили мертвых пауков в роботов» . Новости науки . 4 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Да, Те Фэй; Лю, Чжэнь; Раджаппан, Ануп; Симокусу, Тревор Дж.; Престон, Дэниел Дж. (25 июля 2022 г.). «Некроботика: биотические материалы как готовые к использованию исполнительные механизмы» . Передовая наука . 9 (29): 2201174. doi : 10.1002/advs.202201174 . ISSN 2198-3844 . ПМЦ 9561765 . ПМИД 35875913 .
- ^ «DeepMind раскрывает структуру 200 миллионов белков, совершая научный прорыв» . Хранитель . 28 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ «AlphaFold раскрывает структуру белковой вселенной» . ДипМайнд . 28 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ «Искусственный нейрон обменивается дофамином с клетками мозга крысы, как настоящий» . Новый учёный . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Ван, Мин, Ян, Жэнь, Сюэян; Юань, Юэхуэй; Ли, Чжэн, Ван Лу; , Ифэй; Цуй, Цзэцюнь; Хэ, Чжан, Фэйлун; Цай, Кайюй; Ляньхуэй s41928-022-00803-0 Син Голян , ; ; / . Бэньхуэй Ван Ху ; , , ,
- ^ «Продовольственные культуры стали на 20% эффективнее использовать солнечный свет» . Новости Би-би-си . 19 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Соуза, Аманда П. Де; и др. (2022). «Фотосинтез сои и урожайность улучшаются за счет ускорения восстановления после фотозащиты» . Наука . 377 (6608): 851–854. Бибкод : 2022Sci...377..851D . дои : 10.1126/science.adc9831 . ПМИД 35981033 . S2CID 251670065 .
- Пресс-релиз университета: «Биоинженерия: лучший фотосинтез увеличивает урожайность продовольственных культур» . Университет Иллинойса Урбана-Шампейн через Science Daily . 18 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ «Ученые создали первые в мире «синтетические эмбрионы» » . Хранитель . 3 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Тарази, Шейди; Агилера-Кастрехон, Алехандро; Жубран, Карин; Ганем, Надир; Ашуохи, Шахд; Ронкато, Франческо; Вильдшуц, Эмили; Хаддад, Монтасер; Олдак, Бернардо; Гомес-Сезар, Элидет; Ливнат, Нир; Вьюков, Сергей; Локштанов Дмитрий; Наве-Тасса, Сегев; Роуз, Макс; Ханна, Сухейр; Раанан, Каланит; Бреннер, Ори; Кедми, Мерав; Керен-Шауль, Хадас; Лапидот, Цвее; Маза, Италия; Новерстерн, Ноа; Ханна, Джейкоб Х. (1 сентября 2022 г.). «Синтетические эмбрионы после гаструляции, полученные ex utero из наивных ЭСК мыши» . Клетка . 185 (18): 3290–3306.e25. дои : 10.1016/j.cell.2022.07.028 . ISSN 0092-8674 . ПМЦ 9439721 . ПМИД 35988542 .
- ^ Коцилити, Элени (сентябрь 2022 г.). «Синтетические эмбрионы мыши» . Природная биотехнология . 40 (9): 1327. doi : 10.1038/s41587-022-01479-9 . ISSN 1546-1696 . ПМИД 36085513 . S2CID 252181697 .
- ^ Джонсон, Кэролайн Ю. (01 августа 2022 г.). «Ученые создают синтетические мышиные эмбрионы, потенциальный ключ к исцелению людей» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 16 сентября 2023 г.
- ^ «Израильский учёный создал первый в мире синтетический эмбрион, используя только стволовые клетки» . Гаарец . Проверено 16 сентября 2023 г.
- ^ Агилера-Кастрехон, Алехандро; Олдак, Бернардо; Шани, Том; Ганем, Надир; Ицкович, Чен; Сломович, Шарон; Тарази, Шади; Байерл, Джонатан; Чугаева Валерия; Айяш, Муниф; Ашуохи, свидетель; Шебан, Дауд; Ливнат, Нир; Ласман, Лиор; Вьюков, Сергей (май 2021 г.). «Эк внутриутробный эмбриогенез мышей от прегаструляции до позднего органогенеза» . Природа . 593 (7857): 119–124. Бибкод : 2021Natur.593..119A . дои : 10.1038/s41586-021-03416-3 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 33731940 . S2CID 232296340 .
- ^ Колата, Джина (17 марта 2021 г.). «Ученые выращивают мышиные эмбрионы в механической утробе» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 16 сентября 2023 г.
- ^ «Генная инженерия больше не должна быть причиной запрета сельскохозяйственных культур» . СТАНДАРТ (на австрийском немецком языке) . Проверено 21 октября 2022 г.
- ^ Гулд, Фред; Амасино, Ричард М.; Броссар, Доминик; Бьюэлл, К. Робин; Диксон, Ричард А.; Фальк-Сепеда, Хосе Б.; Галло, Майкл А.; Гиллер, Кен Э.; Гленна, Леланд Л.; Гриффин, Тимоти; Магроу, Дэниел; Мэллори-Смит, Кэрол; Пиксли, Кевин В.; Рэнсом, Элизабет П.; Стелли, Дэвид М.; Стюарт, К. Нил (2 сентября 2022 г.). «На пути к продуктовому регулированию сельскохозяйственных культур» . Наука . 377 (6610): 1051–1053. Бибкод : 2022Sci...377.1051G . дои : 10.1126/science.abo3034 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36048940 . S2CID 252008948 .
- Экспертное обсуждение предложения: «Предложение по регулированию культурных растений» (на немецком языке). Научный медиа-центр Германии . Проверено 21 октября 2022 г.
- Пресс-релиз университета: «Исследователи предлагают новую структуру регулирования инженерных культур» . Государственный университет Северной Каролины через phys.org . Проверено 21 октября 2022 г.
- ^ «Как тараканов-киборгов можно использовать для спасения людей, оказавшихся под обломками землетрясения» . Новости АВС . 22 сентября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
- ^ Какей, Юджиро; Катаяма, Шумпей; Ли, Шинён; Такакува, Масахито; Фурусава, Казуя; Умедзу, Синдзиро; Сато, Хиротака; Фукуда, Кенджиро; Сомея, Такао (5 сентября 2022 г.). «Интеграция установленного на теле ультрамягкого органического солнечного элемента в насекомых-киборгов с сохранением подвижности» . npj Гибкая электроника . 6 (1): 1–9. дои : 10.1038/s41528-022-00207-2 . hdl : 10356/164346 . ISSN 2397-4621 .
- Пресс-релиз НИИ: «Робо-жук: перезаряжаемый дистанционно управляемый таракан-киборг» . РИКЕН через techxplore.com . Проверено 20 октября 2022 г.
- ^ «Бактерии и катализаторы перерабатывают отходы пластика в полезные химикаты» . Новый учёный . Проверено 20 ноября 2022 г.
- ^ Салливан, Кевин П.; Вернер, Эллисон З.; Рамирес, Келси Дж.; Эллис, Лукас Д.; Бассард, Джереми Р.; Блэк, Бренна А.; Бранднер, Дэвид Г.; Братти, Фелиция; Басс, Бонни Л.; Донг, Сюэмин; Хауген, Стефан Дж.; Ингрэм, Морган А.; Конев Михаил О.; Миченер, Уильям Э.; Миколл, Джоэл; Пардо, Изабель; Вудворт, Шон П.; Гасс, Адам М.; Роман-Лешков Юрий; Шталь, Шеннон С.; Бекхэм, Грегг Т. (14 октября 2022 г.). «Увеличение стоимости смешанных пластиковых отходов посредством тандемного химического окисления и биологического воронкования». Наука . 378 (6616): 207–211. Бибкод : 2022Sci...378..207S . дои : 10.1126/science.abo4626 . hdl : 10261/281250 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36227984 . S2CID 252897316 .
- ^ Нале, Захер (2022). «Исследование, подтверждающее концепцию, способное изменить процесс разработки лекарств» . Границы медицинских технологий . 4 . дои : 10.3389/fmedt.2022.1053588 . ПМК 9800902 . ПМИД 36590153 .
- ^ Юарт, Лорна; Апостолу, Афанасия; Бриггс, Скайлер А.; Карман, Кристофер В.; Чафф, Джейк Т.; Хенг, Энтони Р.; Джадаланнагари, Сушма; Джанарданан, Джешина; Чан, Кён Джин; Джошипура, Саннидхи Р.; Кадам, Махика М.; Канеллиас, Марианна; Куджала, Вилле Дж.; Кулкарни, Гаури; Ле, Кристофер Ю.; Луккези, Каролина; Манатакис, Димитрис В.; Маниар, Кайрав К.; Куинн, Миган Э.; Раван, Джозеф С.; Ризос, Энн Кэтрин; Саулд, Джон ФК; Слиз, Джозайя Д.; Тьен-Стрит, Уильям; Тринидад, Деннис Рамос; Велес, Джеймс; Венделл, Макс; Ирречукву, Онии; Махалингайя, Пратхап Кумар; Ингбер, Дональд Э.; Сканнелл, Джек В.; Левнер, Дэниел (6 декабря 2022 г.). «Оценка эффективности и экономический анализ чипа печени человека для прогнозной токсикологии» . Коммуникационная медицина . 2 (1): 154. дои : 10.1038/s43856-022-00209-1 . ISSN 2730-664X . ПМЦ 9727064 . ПМИД 36473994 .
- ^ «Исследования патогенов должны стать безопаснее» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 17 января 2023 г.
- ^ Панну, Джасприт; Палмер, Меган Дж.; Цицерон, Анита; Релман, Дэвид А.; Липсич, Марк; Инглесби, Том (16 декабря 2022 г.). «Усилить надзор за рискованными исследованиями патогенов» . Наука . 378 (6625): 1170–1172. Бибкод : 2022Sci...378.1170P . doi : 10.1126/science.adf6020 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36480598 . S2CID 254998228 .
- Пресс-релиз университета: «Исследователи Стэнфорда рекомендуют усилить надзор за рискованными исследованиями» . Стэнфордский университет . Проверено 17 января 2023 г.
- ^ «Новые чернила для 3D-печати могут сделать культивированное мясо более рентабельным» . ЭврекАлерт! . 15 декабря 2022 г. Проверено 16 декабря 2022 г.
- ^ Су, Линшань; Цзэн, Сяньцзянь; Лю, Хан; Ян, Синь; Сунь, Цзе; Январь 2023 г. -Печатные проламиновые каркасы для клеточной мясной культуры» . Advanced Materials . 35 (2): 2207397. Bibcode : ....3507397S . doi : 10.1002/adma.202207397 . PMID 36271729. 2023AdM S2CID 253063461. .
- ^ «Ученые и врачи медицинского факультета Университета Мэриленда выполнили первую в истории успешную трансплантацию свиного сердца взрослому человеку с терминальной стадией сердечной недостаточности» . Медицинский центр Университета Мэриленда . 10 января 2022 года. Архивировано из оригинала 10 января 2022 года . Проверено 11 января 2022 г.
- ^ «Человеку впервые в мире пересадили генетически модифицированное свиное сердце» . Новости Би-би-си . 10 января 2022 года. Архивировано из оригинала 17 января 2022 года . Проверено 11 января 2022 г.
- ^ «Фаговая терапия инфекций супербактерий тестируется в Бельгии» . Новый учёный . Проверено 14 февраля 2022 г.
- ^ Эскенази, Анаис; Лоод, Седрик; Вубболтс, Джулия; Хайтс, Майя; Баларджишвили, Нана; Лешкашели, Лика; Аскилашвили, Лия; Квачадзе Лейла; ван Ноорт, Вера; Вейджманс, Йерун; Джаянкура, Марк; Чанишвили, Нина; де Бур, Марк; Нибберинг, Питер; Кутателадзе, Мзия; Лавин, Роб; Мерабишвили, Майя; Пирне, Жан-Поль (18 января 2022 г.). «Сочетание предварительно адаптированной бактериофаговой терапии и антибиотиков для лечения инфекций, связанных с переломами, вызванных устойчивой к лекарствам Klebsiella pneumoniae» . Природные коммуникации . 13 (1): 302. Бибкод : 2022NatCo..13..302E . дои : 10.1038/s41467-021-27656-z . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 8766457 . ПМИД 35042848 .
- ^ «Вирусы против бактерий – бактериофаговая терапия как надежда против мультирезистентных микробов» . Deutschlandfunk (на немецком языке) . Проверено 14 февраля 2022 г.
- ^ Йирка, Боб. «Использование бактериофага для успешного лечения пациента, инфицированного устойчивыми к лекарствам бактериями» . www.medicalxpress.com . Проверено 14 февраля 2022 г.
- ^ «Ученые вырастили утраченную ногу лягушки» . ЭврекАлерт! . 26 января 2022 года. Архивировано из оригинала 27 января 2022 года . Проверено 27 января 2022 г.
- ^ Муруган, Нироша Дж.; Вигран, Ханна Дж.; Миллер, Келси А.; Голдинг, Энни; Фам, Куанг Л.; Сперри, Меган М.; Расмуссен-Айви, Коди; Кейн, Анна В.; Каплан, Дэвид Л .; Левин, Майкл (январь 2022 г.). «Острая доставка нескольких препаратов через переносной биореактор способствует долгосрочной регенерации конечностей и функциональному восстановлению у взрослых Xenopus laevis» . Достижения науки . 8 (4): eabj2164. Бибкод : 2022SciA....8.2164M . дои : 10.1126/sciadv.abj2164 . ПМЦ 8791464 . ПМИД 35080969 . S2CID 246296571 .
- ^ «Обнаружение новых вариантов SARS-CoV-2 в сточных водах Нью-Йорка» . Университет Миссури . Проверено 10 марта 2022 г.
- ^ Смит, Давида С.; Трухильо, Моника; Грегори, Девон А.; Чунг, Кристен; Гао, Анна; Грэм, Мэдди; Гуань, Юэ; Гульденпфенниг, Кейтлин; Хокси, Ирен; Канноли, Шерин; Кубота, Нанами; Лиддон, Терри Д.; Маркман, Мишель; Рашфорд, Клейтон; Сан, Каунг Мьят; Сомпанья, Джина; Спаньоло, Фабрицио; Суарес, Рейньер; Тейшейро, Эмма; Дэниелс, Марк; Джонсон, Марк С.; Деннехи, Джон Дж. (3 февраля 2022 г.). «Отслеживание загадочных линий SARS-CoV-2, обнаруженных в сточных водах Нью-Йорка» . Природные коммуникации . 13 (1): 635. Бибкод : 2022NatCo..13..635S . дои : 10.1038/s41467-022-28246-3 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 8813986 . ПМИД 35115523 .
- ^ «Парализованный мужчина с перерезанным позвоночником ходит благодаря имплантату» . Новости Би-би-си . 7 февраля 2022 г. Проверено 10 марта 2022 г.
- ^ Ровальд, Андреас; Коми, Салиф; Демесмекер, Робин; и др. (февраль 2022 г.). «Зависимая от активности нейромодуляция спинного мозга быстро восстанавливает двигательные функции туловища и ног после полного паралича» . Природная медицина . 28 (2): 260–271. дои : 10.1038/s41591-021-01663-5 . ISSN 1546-170Х . ПМИД 35132264 . S2CID 246651655 .
- ^ «Впервые в мире исследователи разрабатывают имплантаты спинного мозга человека для лечения паралича» . Тель-Авивский университет . Проверено 10 марта 2022 г.
- ^ «Спроектированные имплантаты спинного мозга возвращают движение парализованным мышам» . Мир физики . 23 февраля 2022 г. Проверено 10 марта 2022 г.
- ^ Вертхайм, Лиор; Эдри, Реувен; Гольдшмит, Йона; Каган, Томер; Нур, Надав; Рубан, Анжела; Шапира, Асаф; Гат-Викс, Ирит; Ассаф, Янив; Двир, Таль (7 февраля 2022 г.). «Регенерация поврежденного спинного мозга в хронической фазе с помощью трехмерных нейрональных сетей, полученных из иПСК» . Передовая наука . 9 (11): 2105694. doi : 10.1002/advs.202105694 . ПМЦ 9008789 . ПМИД 35128819 .
- ^ «Комплексная методика лечения рака, разработанная IBS и UNIST» . БизнесКорея . 24 февраля 2022 г. Проверено 25 февраля 2022 г.
- ^ «Ученые разрабатывают новую платформенную технологию для персонализированной терапии рака» . ЭврекАлерт! . 21 февраля 2022 г. Проверено 25 февраля 2022 г.
- ^ Квон, Тэджун; Ра, Джэ Сон; Ли, Соён; Пэк, Ин-Джун; Хим, Кеон Ву; Ли, Ын А; Сон, Ын Гён; Отарбаев, Данияр; Юнг, Уджэ; Пак Ён Хван; Ви, Мину; Бэ, Джуён; Ченг, Химчан; Пак, Джун Хонг; Ким, Намву; Со, Юрий; Юн, Сонмин; Ким, Ха Ын; Мун, Хё Ын; Пэк, Сун Ха; Пак, Тэ Джу; Пак, Ён Ун; Ри, Хвансок; Чхве, Чан Хён; Чо, Сын У; Мён, Кёнджэ (март 2022 г.). «Точное воздействие на опухолевые клетки с использованием ракоспецифичных мутаций InDel с CRISPR-Cas9» . Труды Национальной академии наук . 119 (9): e2103532119. Бибкод : 2022PNAS..11903532K . дои : 10.1073/pnas.2103532119 . ПМЦ 8892319 . ПМИД 35217600 .
- ^ Уильямс, Сара. «Нейробиологи расширяют набор инструментов CRISPR новым компактным ферментом Cas7-11» . Массачусетский технологический институт . Проверено 22 июня 2022 г.
- ^ Като, Казуки; Чжоу, Вэньюань; Окадзаки, Саэ; Исаяма, Юкари; Нисидзава, Томохиро; Гутенберг, Джонатан С.; Абудайе, Омар О.; Нишимасу, Хироши (май 2022 г.). «Строение и разработка эффекторного комплекса CRISPR-Cas7-11 типа III-E» . Клетка . 185 (13): 2324–2337.e16. дои : 10.1016/j.cell.2022.05.003 . ПМИД 35643083 . S2CID 249103058 .
- ^ Озкан, Ахсен; Краески, Рохан; Иоанниди, Элеонора; Ли, Бреннан; Гарднер, Аполлония; Макарова Кира С.; Кунин Евгений Владимирович; Абудайе, Омар О.; Гутенберг, Джонатан С. (сентябрь 2021 г.). «Программируемое нацеливание на РНК с помощью однобелкового эффектора CRISPR Cas7-11». Природа 597 (7878): 720–725. Бибкод : 2021Nature.597..720O . дои : 10.1038/ s41586-021-03886-5 ISSN 1476-4687 . ПМИД 34489594 . S2CID 237432753 .
- ^ «Крошечный робот-краб — это самый маленький шагающий робот с дистанционным управлением» . Северо-Западный университет . 25 мая 2022 г. Проверено 27 мая 2022 г.
- ^ Хан, Мэнди; Чэнь, Сюэсянь; Чжао, Ханбо, Цихуэй; Вэй, Хэмин; Цуй, Цинхун; Бохан, Ян, Цюань; Сюэ, Чжаого; Цзинь, Ту, Цин; Тянь, Цзяо; , Ихуэй; Роджерс, Джон А. (25 мая 2022 г.). «Наземные роботы субмиллиметрового масштаба». Science Robotics . 7 (66): eabn0602. : 10.1126 /scirobotics.abn0602 . Хуан, Юнган; Чжан doi PMID 35613299. . S2CID 249064902 .
- ^ «Успех трансплантации: печень выживает вне тела в течение нескольких дней» . Новости Би-би-си . 31 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
- ^ Клавьен, Пьер-Ален; Дутковский, Филипп; Мюллер, Маттео; Эшмуминов, Дилмуроджон; Баутиста Боррего, Люсия; Вебер, Ахим; Мюэльхаупт, Бит; Соуза да Силва, Ричард X.; Бург, Брайан Р.; Рудольф фон Рор, Филипп; Шулер, Мартин Дж.; Беккер, Дастин; Хефти, Макс; Тиббит, Марк В. (31 мая 2022 г.). «Трансплантация печени человека после 3 дней нормотермической консервации ex situ». Природная биотехнология . 40 (11): 1610–1616. дои : 10.1038/s41587-022-01354-7 . ISSN 1546-1696 . ПМИД 35641829 . S2CID 249234907 .
- ^ «Новые криозащитные химические вещества могут сохранить органы без повреждения льдом» . Новый Атлас . 22 июня 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
- ^ Брайант, Шафран Дж.; Авад, Мия Н.; Эльбурн, Аарон; Кристоферсон, Эндрю Дж.; Мартин, Эндрю В.; Мефтахи, Настаран; Драммонд, Калум Дж.; Гривз, Тамар Л.; Брайант, Гэри (22 июня 2022 г.). «Глубокоэвтектические растворители как криопротекторы для клеток млекопитающих». Журнал химии материалов Б. 10 (24): 4546–4560. дои : 10.1039/D2TB00573E . ISSN 2050-7518 . ПМИД 35670530 .
- ^ «Многоцентровое, одностороннее, проспективное, открытое, поэтапное исследование безопасности и эффективности конструкции AuriNovo для реконструкции предсердия у субъектов с односторонней микротией» . www.clinicaltrials.gov. 15 октября 2021 г. Проверено 19 июля 2022 г.
- ^ Рабин, Рони Кэрин (2 июня 2022 г.). «Врачи пересаживают ухо человеческие клетки, сделанные на 3D-принтере» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 июля 2022 г.
- ^ «Ученые впервые в мире используют светотерапию для нацеливания и уничтожения раковых клеток» . Хранитель . 17 июня 2022 г. Проверено 21 июня 2022 г.
- ^ Мончиньска, Юстина; Раес, Флориан; Да Пьеве, Кьяра; Тернок, Стивен; Боулт, Джессика КР; Хоебарт, Джулия; Ниедбала, Марцин; Робинсон, Саймон П.; Харрингтон, Кевин Дж.; Каспера, Войцех; Крамер-Марек, Габриэла (21 января 2022 г.). «Запуск иммунного ответа против ГБМ с помощью фотоиммунотерапии, опосредованной EGFR» . БМК Медицина . 20 (1): 16. дои : 10.1186/s12916-021-02213-z . ISSN 1741-7015 . ПМЦ 8780306 . ПМИД 35057796 .
- Выпуск новостей: «Светоактивируемая фотоиммунотерапия может улучшить лечение рака мозга» . Институт исследования рака . 16 июня 2022 г. Проверено 21 июня 2022 г.
- ^ «Новые бустеры COVID-19 могут содержать частицы варианта омикрон» . Новости науки . 30 июня 2022 г. Проверено 19 июля 2022 г.
- ^ « Более мягкая форма CRISPR может более точно редактировать гены» . Новый учёный . Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Рой, Ситара; Жюсте, Сара Санс; Снайдер, Маркетта; Аурадкар, Анкуш; Клансек, Карисса; Ли, Чжицянь; Хулио, Элисон Энрике Феррейра; дель Амо, Виктор Лопес; Бир, Итан; Гишар, Аннабель (июль 2022 г.). «Аллельная конверсия, индуцированная Cas9 / никазой, путем репарации гомологичных хромосом в соматических клетках дрозофилы» . Достижения науки . 8 (26): eabo0721. Бибкод : 2022SciA....8O.721R . дои : 10.1126/sciadv.abo0721 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 10883370 . ПМИД 35776792 .
- ^ «Британские ученые делают «многообещающий» шаг к созданию единой вакцины против Covid и простуды» . Хранитель . 27 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ Нг, Кевин В.; Фолкнер, Нихил; Финстербуш, Катя; Ву, Мэри; Харви, Рут; Хусейн, Сайра; Греко, Мария; Лю, Яфэй; Кьер, Свенд; Суонтон, Чарльз; Ганди, Соня; Бил, Руперт; Гамблин, Стив Дж.; Черепанов, Петр; МакКоли, Джон; Дэниелс, Родни; Хауэлл, Майкл; Арасе, Хисаши; Вак, Андреас; Бауэр, Дэвид Л.В.; Кассиотис, Джордж (27 июля 2022 г.). «Вакцинация, нацеленная на SARS-CoV-2 S2, вызывает образование широко нейтрализующих антител» . Наука трансляционной медицины . 14 (655): eabn3715. doi : 10.1126/scitranslmed.abn3715 . ISSN 1946-6234 . ПМИД 35895836 .
- Пресс-релиз: «Перспективные разработки по созданию панкоронавирусной вакцины» . Институт Фрэнсиса Крика . 27 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «Органы свиньи частично ожили через час после смерти» . Новости Би-би-си . 3 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
- ^ Андриевич, Давид; Врселя, Звонимир; Лысый, Тарас; Чжан, Шупей; Скарица, Марио; Спайич, Ана; Деллал, Дэвид; Торн, Стефани Л.; Дакроу, Роберт Б.; Ма, Шаоцзе; Дай, Фан К.; Исиктас, Атагун У.; Лян, Дэн; Ли, Минфэн; Ким, Суэл-Ки; Даниэле, Стефано Г.; Бану, Хадиджа; Перинчери, Судхир; Менон, Мадхав К.; Хаттнер, Анита; Шет, Кевин Н.; Гобеске, Кевин Т.; Титджен, Грегори Т.; Завери, Хиттен П.; Лэтэм, Стивен Р.; Синусас, Альберт Дж.; Сестан, Ненад (август 2022 г.). «Восстановление клеток после длительной тепловой ишемии всего тела» . Природа . 608 (7922): 405–412. Бибкод : 2022Natur.608..405A . дои : 10.1038/s41586-022-05016-1 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 9518831 . ПМИД 35922506 . S2CID 251316299 .
- ^ Врселя, Звонимир; Даниэле, Стефано Г.; Силберейс, Джон; Тальпо, Франческа; Морозов Юрий М.; Соуза, Андре ММ; Танака, Брайан С.; Скарица, Марио; Плетикос, Миховил; Каур, Навджот; Чжуан, Чжэнь В.; Лю, Чжао; Алькавадри, Рафид; Синусас, Альберт Дж.; Лэтэм, Стивен Р.; Ваксман, Стивен Г.; Сестан, Ненад (апрель 2019 г.). «Восстановление мозгового кровообращения и клеточных функций после смерти» . Природа . 568 (7752): 336–343. Бибкод : 2019Natur.568..336V . дои : 10.1038/s41586-019-1099-1 . ISSN 1476-4687 . ПМК 6844189 . ПМИД 30996318 .
- ^ «Гидрогель, который превосходит хрящ, может оказаться в коленях человека в 2023 году» . Новый Атлас . 15 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Чжао, Цзячэн; Тонг, Хуаюй; Кириллова, Алина; Кошут, Уильям Дж.; Малек, Эндрю; Бригам, Наташа К.; Беккер, Мэтью Л.; Галл, Кен; Уайли, Бенджамин Дж. (14 августа 2022 г.). «Композит на основе синтетического гидрогеля с прочностью и износостойкостью выше, чем у хряща» . Передовые функциональные материалы . 32 (41). дои : 10.1002/adfm.202205662 . S2CID 251417385 . Проверено 4 августа 2022 г.
- ^ «Биоинженерная роговица может вернуть зрение слепым и слабовидящим» . Линчепингский университет . 11 августа 2022 г. Проверено 14 августа 2022 г.
- ^ Рафат, Мехрдад; Джаббарванд, Махмуд; Шарма, Намрата; Ксерудаки, Мария; Табе, Шиде; Омрани, Раха; Тангавелу, Мутхукумар; Муквая, Энтони; Фагерхольм, Пер; Ленников, Антон; Аскаризаде, Фаршад; Лагали, Нил (11 августа 2022 г.). «Биоинженерная ткань роговицы для минимально инвазивного восстановления зрения при распространенном кератоконусе в двух клинических группах» . Природная биотехнология . 41 (1): 70–81. дои : 10.1038/s41587-022-01408-w . ISSN 1546-1696 . ПМЦ 9849136 . ПМИД 35953672 .
- ^ «Исследователи UBC обнаружили «слабое место» в основных вариантах COVID-19» . ЭврекАлерт! . 18 августа 2022 г. Проверено 19 августа 2022 г.
- ^ Маннар, Дирадж; Сэвилл, Джеймс В.; Солнце, Цзехуа; Чжу, Син; Марти, Мишель М.; Шривастава, Шанти С.; Березук, Элисон М.; Чжоу, Стивен; Таттл, Кэтрин С.; Соболевский, Мишель Д.; Ким, Эндрю; Трит, Бенджамин Р.; Да Силва Кастанья, Присцила Майрелль; Джейкобс, Яна Л.; Барратт-Бойс, Саймон М.; Меллорс, Джон В.; Димитров, Димитер С.; Ли, Вэй; Субраманиам, Шрирам (18 августа 2022 г.). «Вызывающие обеспокоенность варианты SARS-CoV-2: мутационный анализ спайкового белка и эпитоп для широкой нейтрализации» . Природные коммуникации . 13 (1): 4696. Бибкод : 2022NatCo..13.4696M . дои : 10.1038/s41467-022-32262-8 . ПМЦ 9388680 . ПМИД 35982054 .
- ^ «Новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19» . IFLНаука . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Ло, Сай; Чжан, Цзюнь; Крейцбергер, Алекс Дж.Б.; Итон, Аманда; Эдвардс, Роберт Дж.; Цзин, Чанбин; Дай, Хай-Цян; Семповски, Грегори Д.; Кронин, Кеннет; Паркс, Роберт; Йе, Адам Юнсинь; Мансури, Катаюн; Барр, Мэгги; Пишеша, Новалия; Уильямс, Эйми Чапделейн; Виейра Франсиско, Лукас; Саминатан, Ананд; Пэн, Ханцинь; Батра, Химаншу; Беллуски, Лоренца; Хурана, Сурендер; Алам, С. Мунир; Монтефиори, Дэвид К.; Сондерс, Кевин О.; Тянь, Мин; Плоэ, Хидде; Кирххаузен, Том; Чен, Бинг; Хейнс, Бартон Ф.; Альт, Фредерик В. (11 августа 2022 г.). «Антитело от одной человеческой мыши, переставляющей V H, нейтрализует все варианты SARS-CoV-2 посредством BA.5, ингибируя слияние мембран» . Наука Иммунология . 7 (76): eadd5446. doi : 10.1126/sciimmunol.add5446 . ISSN 2470-9468 . ПМЦ 9407951 . ПМИД 35951767 .
- Пресс-релиз университета: «Один за всех?» . Гарвардская медицинская школа . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ «Первая в мире транспортировка мини-органов пациенту с язвенным колитом» . Токийский медицинский и стоматологический университет (medicalxpress.com) . Проверено 18 сентября 2022 г.
- ^ Ватанабэ, Сатоши; Кобаяши, Сакурако; Огасавара, Нобухико; Окамото, Рюичи; Накамура, Тецуя; Ватанабэ, Мамору; Дженсен, Ким Б.; Юи, Сиро (март 2022 г.). «Трансплантация кишечных органоидов на мышиную модель колита» . Протоколы природы . 17 (3): 649–671. дои : 10.1038/s41596-021-00658-3 . ISSN 1750-2799 . ПМИД 35110738 . S2CID 246488596 .
- ^ Уильямс, Сара. «Прорыв в клеточной инженерии: высокопроизводительный CRISPR без вирусных векторов» . Институты Гладстона . Проверено 15 сентября 2022 г.
- ^ Застенчивый, Брайан Р.; Выкунта, Вивасван С.; Ха, Элвин; Талбот, Алексис; Рот, Теодор Л.; Нгуен, Дэвид Н.; Пфайфер, Вольфганг Г.; Чен, Ян И; Блешке, Франциска; Шифрут, Эрик; Ведова, Шейн; Мамедов, Мурад Р.; Чунг, Цзин-И Цзин; Ли, Хун; Ю, Руби; Ву, Дэвид; Вольф, Джеффри; Мартин, Томас Г.; Кастро, Карлос Э.; Да, Люменг; Эсенстен, Джонатан Х.; Эйкем, Джастин; Марсон, Александр (25 августа 2022 г.). «Высокопроизводительная геномная инженерия в первичных клетках с использованием гибридной матрицы репарации оцДНК и низкомолекулярных коктейлей» . Природная биотехнология . 41 (4): 521–531. дои : 10.1038/s41587-022-01418-8 . ISSN 1546-1696 . ПМЦ 10065198 . ПМИД 36008610 . S2CID 251843150 .
- ^ Jump up to: а б де Йонге, Элин Ф.; Петерс, Селин М.; Келевейн, Яап М.; ван дер Дрифт, Анн-Мерель Р.; ван дер Бек, Рудольф ФХЮ; Нагелькерке, Эрвин; Лоддер, Виллемейн Дж. (15 декабря 2022 г.). «Обнаружение ДНК вируса оспы обезьян в пробах сточных вод в Нидерландах» . Наука об общей окружающей среде . 852 :158265.дои : 10.1016 / j.scitotenv.2022.158265 . ISSN 0048-9697 . ПМЦ 9558568 . ПМИД 36057309 .
- ^ «Наблюдение за сточными водами становится более целенаправленным в поисках полиовируса, обезьяньей оспы и коронавируса» . Новости CBS . Проверено 18 сентября 2022 г.
- ^ Пейн, Аарон; Крейдлер, Марк (8 августа 2022 г.). «Лаборатории по надзору за канализационными стоками COVID присоединяются к охоте за обезьяньей оспой» . ВУБ Общественные СМИ . Проверено 18 сентября 2022 г.
- ^ «Новая вакцина против малярии меняет мир, говорят ученые» . Новости Би-би-си . 8 сентября 2022 г. Проверено 8 сентября 2022 г.
- ^ Дату, Миссисипи; и др. (7 сентября 2022 г.). «Эффективность и иммуногенность вакцины R21/Matrix-M против клинической малярии после двухлетнего наблюдения за детьми в Буркина-Фасо: рандомизированное контролируемое исследование фазы 1/2b» . «Ланцет». Инфекционные болезни . 22 (12): 1728–1736. дои : 10.1016/S1473-3099(22)00442-X . ПМИД 36087586 . S2CID 252149462 . Проверено 8 сентября 2022 г.
- ^ «Новая противовирусная терапия может блокировать передачу COVID-19» . Институты Гладстона черезmedicalxpress.com . Проверено 21 октября 2022 г.
- ^ Чатурведи, Сонали; Бейтлер, Натан; Васен, Густаво; Пабло, Майкл; Чен, Синьюэ; Калия, Джулиана; Буи, Лорен; Родик, Роберт; Смит, Дэйви; Роджерс, Томас; Вайнбергер, Леор С. (27 сентября 2022 г.). «Терапевтическая интерферирующая частица при однократном введении снижает выделение и патогенез вируса SARS-CoV-2 у хомяков» . Труды Национальной академии наук . 119 (39): e2204624119. Бибкод : 2022PNAS..11904624C . дои : 10.1073/pnas.2204624119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 9522362 . ПМИД 36074824 .
- ^ «Одобрены две ингаляционные вакцины против коронавируса, но мы пока не знаем, насколько они хороши» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 21 октября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Вальс, Эмили (7 сентября 2022 г.). «Китай и Индия одобрили назальные вакцины против COVID — меняют ли они правила игры?» . Природа . 609 (7927): 450. Бибкод : 2022Natur.609..450W . дои : 10.1038/d41586-022-02851-0 . ПМИД 36071228 . S2CID 252121594 .
- ^ Дхама, Калдип; Дхаван, Маниш; Тивари, Ручи; Эмран, Тальха Бин; Митра, Сайкат; Рабаан, Али А.; Альхумайд, Саад; Алави, Зайнаб Аль; Аль Мутаир, Аббас (30 ноября 2022 г.). «Интраназальные вакцины против COVID-19: современный прогресс, преимущества, перспективы и проблемы» . Человеческие вакцины и иммунотерапия . 18 (5): 2045853. дои : 10.1080/21645515.2022.2045853 . ISSN 2164-5515 . ПМЦ 8935456 . ПМИД 35258416 .
- ^ «Микромоторы из водорослей пополняют ряды средств адресной доставки лекарств» . Новости химии и техники . Проверено 19 октября 2022 г.
- ^ Чжан, Фангю, Цзя, Чжэнсин; Гун, Хуа, Берта Эстебан-Фернандес, Чжан, Цзяжун, Каршалев, Вэйвэй; Виктор; Ронни Х.; Чжан, Лянфанг; Ван, Джозеф (22 сентября 2022 г.). наночастицами, для доставки антибиотиков in vivo для лечения острой бактериальной пневмонии» . , « Микророботы модифицированные Бибкод : 2022NatMa..21.1324Z . doi : 10.1038/ . ISSN 1476-4660 . PMC 9633541. . PMID 36138145 s41563-022-01360-9
- ^ Чжан, Фангюй; Ли, Чжэнсин; Дуань, Яу; Аббас, Амаль; Мундака-Урибе, Родольфо; Инь, Лу; Луан, Хао; Гао, Вэйвэй; Фанг, Ронни Х.; Чжан, Лянфан; Ван, Джозеф (28 сентября 2022 г.). «Доставка лекарств в желудочно-кишечный тракт с использованием моторов из водорослей, встроенных в разлагаемую капсулу» . Научная робототехника . 7 (70): eabo4160. doi : 10.1126/scirobotics.abo4160 . ISSN 2470-9476 . ПМЦ 9884493 . ПМИД 36170380 . S2CID 252598190 .
- ^ «Эта роботизированная таблетка очищает кишечник от слизи и доставляет лекарства» . Новости науки . 28 сентября 2022 г. Проверено 19 октября 2022 г.
- ^ Шринивасан, Шрия С.; Альшариф, Амро; Хван, Александрия В.; Канг, Цзилян; Куосманен, Йоханнес; Исида, Кейко; Дженкинс, Джошуа; Лю, Сабрина; Мадани, Виам Абдалла Мохаммед; Леннерц, Йохен; Хейворд, Элисон; Моримото, Джош; Фицджеральд, Нина; Лангер, Роберт; Траверсо, Джованни (28 сентября 2022 г.). «RoboCap: Роботизированная капсула для очистки от слизи для улучшения доставки лекарств в желудочно-кишечный тракт» . Научная робототехника . 7 (70): eabp9066. doi : 10.1126/scirobotics.abp9066 . ISSN 2470-9476 . ПМЦ 10034646 . ПМИД 36170378 . S2CID 252597856 .
- ^ Шмидт, Кристина К.; Медина-Санчес, Мариана; Эдмондсон, Ричард Дж.; Шмидт, Оливер Г. (5 ноября 2020 г.). «Разработка микророботов для таргетной терапии рака с медицинской точки зрения» . Природные коммуникации . 11 (1): 5618. Бибкод : 2020NatCo..11.5618S . дои : 10.1038/s41467-020-19322-7 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7645678 . ПМИД 33154372 .
- ^ Томпсон, Джоанна. «Эти крошечные магнитные роботы могут проникать в опухоли и, возможно, уничтожать рак» . Инверсия . Проверено 21 ноября 2022 г.
- ^ Гвисай, Т.; Мирхани, Н.; Кристиансен, МГ; Нгуен, ТТ; Линг, В.; Шуерле, С. (26 октября 2022 г.). «Живые микророботы с магнитным крутящим моментом для увеличения инфильтрации опухоли». Научная робототехника . 7 (71): eabo0665. bioRxiv 10.1101/2022.01.03.473989 . doi : 10.1126/scirobotics.abo0665 . ISSN 2470-9476 . ПМИД 36288270 . S2CID 253160428 .
- ^ «Выращенная в лаборатории кровь передана людям в рамках первого в мире клинического исследования» . Новости Би-би-си . 7 ноября 2022 г. Проверено 7 ноября 2022 г.
- ^ «Идет первое в истории клиническое испытание выращенных в лаборатории эритроцитов, переливаемых другому человеку» . Бристольский университет . 7 ноября 2022 г. Проверено 7 ноября 2022 г.
- ^ Макдоннелл, Сара. «Новый инструмент на основе CRISPR вставляет большие последовательности ДНК в нужные участки клеток» . Массачусетский технологический институт через phys.org . Проверено 18 декабря 2022 г.
- ^ Ярналл, Мэтью Теннесси; Иоанниди, Элеонора И.; Шмитт-Ульмс, Циан; Краески, Рохан Н.; Лим, Джастин; Виллигер, Лукас; Чжоу, Вэньюань; Цзян, Кайи; Гарушянц Софья К.; Робертс, Натаниэль; Чжан, Лиян; Вакульскас, Кристофер А.; Уокер, Джон А.; Кадина Анастасия П.; Зепеда, Адрианна Э.; Холден, Кевин; Ма, Хонг; Се, Цзюнь; Гао, Гуанпин; Фоке, Ландер; Биал, Грег; Доннелли, Сара К.; Мията, Ёсинари; Радилофф, Дэниел Р.; Хендерсон, Джордана М.; Уджита, Эндрю; Абудайе, Омар О.; Гутенберг, Джонатан С. (24 ноября 2022 г.). «Вставка больших последовательностей в геном методом перетаскивания без двухцепочечного расщепления ДНК с использованием CRISPR-направленных интеграз» . Природная биотехнология . 41 (4): 500–512. bioRxiv 10.1101/2021.11.01.466786 . дои : 10.1038/s41587-022-01527-4 . ISSN 1546-1696 . ПМЦ 10257351 . ПМИД 36424489 . S2CID 253879386 .
- ^ Граймс, Бритни (8 декабря 2022 г.). «Новый анализ крови может выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии» . Интересная инженерия . Проверено 17 января 2023 г.
- ^ Ши, Дилан; Коласурдо, Элизабет; Смит, Алек; Паскалл, Кортни; Джаядев, Суман; Кин, К. Дирк; Галаско, Дуглас; Ко, Эндрю; Ли, Ге; Пескинд, Элейн; Даггетт, Валери (13 декабря 2022 г.). «SOBA: Разработка и тестирование анализа связывания растворимых олигомеров для обнаружения амилоидогенных токсичных олигомеров» . Труды Национальной академии наук . 119 (50): e2213157119. Бибкод : 2022PNAS..11913157S . дои : 10.1073/pnas.2213157119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 9897489 . ПМИД 36490316 . S2CID 254518036 .
- ^ «Ученые разрабатывают анализ крови на болезнь Альцгеймера» . Хранитель . 28 декабря 2022 г. Проверено 18 января 2023 г.
- ^ Гонсалес-Ортис, Фернандо; Тертон, Майкл; Кац, Пшемыслав Р; Смирнов Денис; Преми, Энрико; Гидони, Роберта; Бенусси, Луиза; Кантони, Валентина; Сарасено, Клаудия; Риволта, Жасмин; Эштон, Николас Дж; Боррони, Барбара; Галаско, Дуглас; Харрисон, Питер; Зеттерберг, Хенрик; Бленноу, Кай; Карикари, Томас К. (27 декабря 2022 г.). «Тау, полученный из мозга: новый биомаркер крови для нейродегенерации типа болезни Альцгеймера» . Мозг . 146 (3): 1152–1165. дои : 10.1093/brain/awac407 . ПМЦ 9976981 . ПМИД 36572122 .
- ^ Фиртина, Нергис (1 февраля 2023 г.). «Полуживые «клетки-киборги» могут лечить рак, предполагает новое исследование» . Интересная инженерия . Архивировано из оригинала 15 февраля 2023 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
- ^ Контрерас-Льяно, Луис Э.; Лю, Ю-Хан; Хенсон, Таннер; Мейер, Конари К.; Багдасарян, Офеля; Хан, Шахид; Лин, Чи-Лонг; Ван, Айджун; Ху, Че-Минг Дж.; Тан, Чименг (11 января 2023 г.). «Инженерия бактерий-киборгов посредством внутриклеточного гидрогелирования» . Передовая наука . 10 (9): 2204175. doi : 10.1002/advs.202204175 . ISSN 2198-3844 . ПМЦ 10037956 . ПМИД 36628538 .
- ^ «Израильские учёные разработали робота-нюхателя с усиками саранчи » Рейтер . 7 февраля 2023 г. Проверено 28 марта 2023 г.
- ^ Нета, Швиль; Ариэль, Голаны; Йоси, Йовель; Амир, Аяли; Бен, Маоз М. (1 февраля 2023 г.). «Антенна саранчи как распознаватель запахов». Биосенсоры и биоэлектроника . 221 : 114919. дои : 10.1016/j.bios.2022.114919 . ISSN 0956-5663 . ПМИД 36446198 . S2CID 253790885 .
- ^ Хоффманн, Стефан А.; Дигганс, Джеймс; Денсмор, Дуглас; Дай, Цзюньбяо; Найт, Том; Лепруст, Эмили; Буке, Джеф Д.; Уиллер, Николь; Цай, Ижи (17 марта 2023 г.). «Безопасность по замыслу: Биобезопасность и биозащищенность в эпоху синтетической геномики» . iScience . 26 (3): 106165. Бибкод : 2023iSci...26j6165H . дои : 10.1016/j.isci.2023.106165 . ISSN 2589-0042 . ПМЦ 9988571 . ПМИД 36895643 .
- ^ Фиртина, Нергис (24 февраля 2023 г.). «Чернила для 3D-печати, содержащие бактерии, будут использоваться во многих областях» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 27 марта 2023 г.
- ^ Хирш, Маттео; Лучерини, Лоренцо; Чжао, Ран; Клара Сарачо, Александра; Амстад, Эстер (1 января 2023 г.). «3D-печать живых структурных биокомпозитов» . Материалы сегодня . 62 : 21–32. дои : 10.1016/j.mattod.2023.02.001 . ISSN 1369-7021 .
- ^ «Гелевой коктейль использует сахара организма для «выращивания» электродов у живой рыбы» . Новости науки . 23 февраля 2023 г. Проверено 26 марта 2023 г.
- ^ Стракосас, Ксенофонт; Бисманс, Ханне; Абрахамссон, Тобиас; Хеллман, Карин; Эйнеби, Малин Сильверо; Донахью, Мэри Дж.; Экстрем, Питер; Эк, Фредрик; Саввакис, Мариос; Йорт, Мартин; Блиман, Дэвид; Линарес, Матье; Линдхольм, Кэролайн; Ставриниду, Элени; Герасимов, Дженнифер Ю.; Саймон, Дэниел Т.; Олссон, Роджер; Берггрен, Магнус (24 февраля 2023 г.). «Метаболит-индуцированное производство in vivo безсубстратной органической биоэлектроники» . Наука . 379 (6634): 795–802. Бибкод : 2023Sci...379..795S . дои : 10.1126/science.adc9998 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36821679 . S2CID 257103107 .
- Пресс-релиз университета: «Электроды, выращенные в мозге, открывают путь к будущим методам лечения неврологических расстройств» . Университет Линчепинга через EurekAlert! . 23 февраля 2023 г. Проверено 27 февраля 2023 г.
- ^ Стрикленд, Эшли. «Подвинься, искусственный интеллект. Ученые объявляют о новой области «органоидного интеллекта» . CNN . Проверено 25 марта 2023 г.
- ^ Смирнова, Лена; Каффо, Брайан С.; Грасиас, Дэвид Х.; Хуан, Ци; Моралес Пантоха, Ици Э.; Тан, Бохао; Зак, Дональд Дж.; Берлинике, Синтия А.; Бойд, Дж. Ломакс; Харрис, Тимоти Д.; Джонсон, Эрик С.; Каган, Бретт Дж.; Кан, Джеффри; Муотри, Алиссон Р.; Полхамус, Бартон Л.; Швамборн, Йенс К.; Плоткин, Джесси; Салай, Александр С.; Фогельштейн, Джошуа Т.; Уорли, Пол Ф.; Хартунг, Томас (28 февраля 2023 г.). «Органоидный интеллект (ОИ): новый рубеж в области биокомпьютеров и интеллекта в блюде» . Границы в науке . 1 : 1017235. doi : 10.3389/fsci.2023.1017235 . ISSN 2813-6330 .
- ^ «Клетки человеческого мозга используются в качестве живых ИИ для решения математических уравнений» . Новый учёный . Проверено 18 апреля 2023 г.
- ^ ; Тянь, Чуньхуэй; Лю, Хунчэн; Гу, Мэки, Кен; Го, Фэн (1 марта 2023 г.). Цай, Хунвэй 10.1101 / PMID BioRxiv: Сервер препринтов по биологии . doi : 2023.02.28.530502 . PMC 10002682. : 2023.02.28.530502 36909615 .
- ^ Ю, Анди (9 марта 2023 г.). «Ученые нашли фермент, который может производить электричество из крошечных количеств водорода» . Новости АВС . Проверено 20 апреля 2023 г.
- ^ Гринтер, Рис; Кропп, Эшли; Венугопал, Хари; Зенгер, Мориц; Бэдли, Джек; Каботахе, принцесса Р.; Цзя, Рую; Дуань, Цзэхуэй; Хуан, Пин; Стрипп, Свен Т.; Барлоу, Кристофер К.; Белоусов, Мэтью; Шафаат, Ханна С.; Кук, Грегори М.; Шиттенхельм, Ральф Б.; Винсент, Кайли А.; Халид, Сима; Берггрен, Густав; Грининг, Крис (март 2023 г.). «Структурные основы бактериального извлечения энергии из атмосферного водорода» . Природа . 615 (7952): 541–547. Бибкод : 2023Natur.615..541G . дои : 10.1038/s41586-023-05781-7 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10017518 . ПМИД 36890228 .
- ^ Викельгрен, Ингрид. «Бактериальный «наносприц» может доставить генную терапию в клетки человека» . Научный американец . Проверено 20 апреля 2023 г.
- ^ Крейц, Йозеф; Фридрих, Мирко Дж.; Гуру, Акаша; Лэш, Блейк; Сайто, Макото; Макрэ, Рианнон К.; Чжан, Фэн (апрель 2023 г.). «Программируемая доставка белка с помощью бактериальной сократительной системы инъекции» . Природа . 616 (7956): 357–364. Бибкод : 2023Natur.616..357K . дои : 10.1038/s41586-023-05870-7 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10097599 . ПМИД 36991127 .
- ^ «На пути к Матрице: Микробот входит в нейросети | MDR.DE» . МДР (на немецком языке) . Проверено 19 апреля 2023 г.
- ^ Ким, Ынхи; Чон, Сонун; Ян, Юн-Силь; Джин, Чэвон; Ким, Джин Ён; О, Ён Сок; Ра, Чон Чхоль; Чхве, Хонсу (март 2023 г.). «Микроробот на основе нейросфероидов для целевых нейронных связей в срезе гиппокампа» . Продвинутые материалы . 35 (13): 2208747. Бибкод : 2023AdM....3508747K . дои : 10.1002/adma.202208747 . ISSN 0935-9648 . ПМИД 36640750 . S2CID 257774877 .
- Пресс-релиз университета: «Микроробот, способный формировать нейронные сети и делать срезы тканей гиппокампа in vitro» . Институт науки и технологий Тэгу Кёнбук, сайт Medicalxpress.com . Проверено 19 апреля 2023 г.
- ^ Ян, Яохэн; Юань, Цзиньюнь; Филд, Рэйчел Л.; Йе, Дэчжуан; Ху, Чжунтао; Сюй, Кевин; Сюй, Лу; Гонг, Ян; Юэ, Имэй; Кравиц, Алексей В.; Бручас, Майкл Р.; Цуй, Цзяньминь; Брестофф, Джонатан Р.; Чен, Хун (май 2023 г.). «Индукция торпороподобного гипотермического и гипометаболического состояния у грызунов ультразвуком» . Природный метаболизм . 5 (5): 789–803. дои : 10.1038/s42255-023-00804-z . ISSN 2522-5812 . ПМЦ 10229429 . ПМИД 37231250 .
- ^ Хайдт, Аманда (30 июня 2023 г.). «Познакомьтесь с «Фанзором», первой CRISPR-подобной системой, обнаруженной в сложной жизни» . www.livscience.com . Проверено 26 июля 2023 г.
- ^ Сайто, Макото; Сюй, Пейю; Фор, Гильем; Магуайр, Саманта; Каннан, Сумья; Алтае-Тран, Хан; Во, Сэм; Дезимона, АнАн; Макрэ, Рианнон К.; Чжан, Фэн (28 июня 2023 г.). «Фанзор — эукариотическая программируемая РНК-ориентированная эндонуклеаза» . Природа . 620 (7974): 660–668. Бибкод : 2023Natur.620..660S . дои : 10.1038/s41586-023-06356-2 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10432273 . ПМИД 37380027 . S2CID 259286102 .
- ^ «У эукариот есть CRISPR-подобные системы, которые могут редактировать геномы, сообщает команда MIT» . ГеномВеб . 28 июня 2023 г. Проверено 26 июля 2023 г.
- ^ Цзян, Кайи; Лим, Джастин; Сгриззи, Саманта; Трин, Майкл; Каяболен, Алисан; Ютин, Наталья; Кунин Евгений Владимирович; Абудайе, Омар О.; Гутенберг, Джонатан С. (2023). «Программируемые РНК-ориентированные эндонуклеазы широко распространены у эукариот и их вирусов» . BioRxiv: Сервер препринтов по биологии . дои : 10.1101/2023.06.13.544871 . ПМЦ 10312701 . ПМИД 37398409 .
- ^ Матисен, Барбара К.; Миякоши, Лео М.; Седеррот, Кристофер Р.; Церга, Евангелия; Верстег, Корстиен; Борк, Питер А.Р.; Хаугланд, Натали Л.; Гомолка, Рышард Стефан; Мори, Юки; Эдвалл, Никлас К.; Роуз, Стефани; Мёллгорд, Кьельд; Холт, Джеффри Р.; Недергаард, Майкен; Кэнлон, Барбара (28 июня 2023 г.). «Доставка генной терапии через канал спинномозговой жидкости для восстановления слуха у взрослых мышей» . Наука трансляционной медицины . 15 (702): eabq3916. doi : 10.1126/scitranslmed.abq3916 . ISSN 1946-6234 . ПМИД 37379370 . S2CID 259275398 .
- Пресс-релиз университета: «Неожиданный вход в ухо открывает новые возможности для восстановления слуха» . Медицинский центр Рочестерского университета (Medicalxpress.com) . Проверено 8 августа 2023 г.
- ^ Феррейра, Бекки (11 июля 2023 г.). «Ученые создали «биологическую камеру», которая хранит изображения в ДНК» . Порок . Проверено 31 августа 2023 г.
- ^ Лим, Ченг Кай; Да, Цзин Вуй; Кунартама, Аврелий Андрей; Да, Вэнь Шань; Пох, Чуэ Лу (3 июля 2023 г.). «Биологическая камера, которая захватывает и сохраняет изображения непосредственно в ДНК» . Природные коммуникации . 14 (1): 3921. Бибкод : 2023NatCo..14.3921L . дои : 10.1038/s41467-023-38876-w . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 10318082 . ПМИД 37400476 .
- ^ «Создание лучшего лесного дерева с помощью редактирования генов CRISPR» . ЭврекАлерт! . 13 июля 2023 г. Проверено 15 июля 2023 г.
- ^ Сулис, Дэниел Б.; Цзян, Сяо; Ян, Ченмин; Маркес, Барбара М.; Мэтьюз, Меган Л.; Миллер, Закари; Лан, Кай; Кофре-Вега, Карлос; Лю, Баогуан; Солнце, Рункун; Седеров, Генри; Бинг, Райан Г.; Сунь, Сяоянь; Уильямс, Кранос М.; Джамиль, Хасан; Филлипс, Ричард; Чанг, Хоу-мин; Песлен, Илона; Хуан, Юнг-Юнь; Ли, Вэй; Келли, Роберт М.; Седерофф, Рональд Р.; Чанг, Винсент Л.; Баррангу, Родольф; Ван, Джек П. (14 июля 2023 г.). «Мультиплексный CRISPR-редактирование древесины для устойчивого производства волокна» . Наука . 381 (6654): 216–221. Бибкод : 2023Sci...381..216S . дои : 10.1126/science.add4514 . ПМЦ 10542590 . ПМИД 37440632 . S2CID 259844575 .
- ^ Ми, Цзюньпэн, Ичжун; Чжоу, Синпин; Сунь, Юань; Чжу, Хуннянь; Ван, Луян; Октябрь 2023 г.). Высокопрочные и сверхпрочные цельные волокна паучьего шелка, полученные из трансгенных шелкопрядов» . Matter « 6 3661–3683. : 10.1016 /j.matt.2023.08.013 . ( doi 10) :
- ^ Лесли, Митч. «Проект синтетических дрожжей представляет клетки, на 50% содержащие искусственную ДНК» . Наука.орг . Проверено 16 февраля 2024 г.
- ^ Шиндлер, Дэниел; Уокер, Рой СК; Цзян, Шуанъин; Брукс, Аарон Н.; Ван, Юн; Мюллер, Кэролин А.; Кокрам, Шарлотта; Ло, Иша; Гарсиа, Алисия; Шрайвогель, Даниэль; Моцциконаччи, Жюльен; Пенья, Ной; Ассари, Махди; Санчес Олмос, Мария дель Кармен; Чжао, Ю; Баллерини, Альба; Блаунт, Бенджамин А.; Цай, Цзитонг; Огунлана, Лоис; Лю, Вэй; Йонссон, Катарина; Абрамчик, Дариуш; Гарсия-Руис, Ева; Туровский, Томаш В.; Суида, Рим; Эллис, Том; Пан, Дао; Антекера, Франциско; Шен, Юэ; Недушинский, Конрад А.; Кошул, Ромен; Дай, Цзюньбяо; Штайнмец, Ларс М.; Буке, Джеф Д.; Цай, Ижи (ноябрь 2023 г.). «Дизайн, конструкция и функциональная характеристика неохромосомы тРНК у дрожжей» . Клетка . 186 (24): 5237–5253.e22. дои : 10.1016/j.cell.2023.10.015 . hdl : 10261/347442 . ПМИД 37944512 .
- ^ Алтае-Тран, Хан; Каннан, Сумья; Суберски, Энтони Дж.; Мирс, Кеплер С.; Демирджиоглу, Ф. Эсра; Мёллер, Лукас; Коджалар, Селин; Оширо, Рэйчел; Макарова Кира С.; Макрэ, Рианнон К.; Кунин Евгений Владимирович; Чжан, Фэн (24 ноября 2023 г.). «Раскрытие функционального разнообразия редких систем CRISPR-Cas с глубокой терамасштабной кластеризацией» (PDF) . Наука . 382 (6673): eadi1910. Бибкод : 2023Sci...382.....A . дои : 10.1126/science.adi1910 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 10910872 . ПМИД 37995242 . S2CID 265381117 .
- ^ Гумуская, Гизем; Шривастава, Пранджал; Купер, Бен Г.; Лессер, Ханна; Семегран, Бен; Гарнье, Саймон; Левин, Майкл (январь 2024 г.). «Подвижные живые биоботы, самостоятельно конструируемые из семенных клеток соматического предшественника взрослого человека» . Передовая наука . 11 (4): e2303575. дои : 10.1002/advs.202303575 . ISSN 2198-3844 . ПМЦ 10811512 . ПМИД 38032125 .
- ^ Jump up to: а б Айсала, Хейкки; Кярккяйнен, Эльвира; Йокинен, Иина; Сеппянен-Лааксо, Тууликки; Ришер, Хейко (29 ноября 2023 г.). «Подтверждение концепции кофе на основе клеточных культур» . Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии . 71 (47): 18478–18488. doi : 10.1021/acs.jafc.3c04503 . ISSN 0021-8561 . ПМЦ 10690795 . ПМИД 37972222 .
- ^ Джалолиддин Хушваков, Себастьян Э.В. Опиц, Надя Плюсс, Жасмин Сан, Линда Жозефина Манти, Хайко Ришер и Чахан Ерецян (2024). «Аналитическая платформа для определения сходств и различий между кофе, выращенным на клеточных культурах, и кофе, выращенным на ферме» . Журнал пищевой науки и технологий . doi : 10.1021/acsfoodscitech.4c00238 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Мадани, Али; Краузе, Бен; Грин, Эрик Р.; Субраманиан, Субу; Мор, Бенджамин П.; Холтон, Джеймс М.; Олмос, Хосе Луис; Сюн, Цаймин; Сан, Закари З.; Сошер, Ричард; Фрейзер, Джеймс С.; Наик, Нихил (26 января 2023 г.). «Большие языковые модели генерируют функциональные белковые последовательности из разных семейств» . Природная биотехнология . 41 (8): 1099–1106. дои : 10.1038/s41587-022-01618-2 . ISSN 1546-1696 . ПМК 10400306 . ПМИД 36702895 . S2CID 256304602 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: Срок эмбарго PMC истек ( ссылка ) - ^ Итикава, Дэвид М.; Абдин, Усама; Алерасол, Надер; Когенару, Манджунатха; Мюллер, Эйприл Л.; Вэнь, Хан; Гиганти, Дэвид О.; Голдберг, Грегори В.; Адамс, Саманта; Спенсер, Джеффри М.; Разави, Розита; Ним, Сатра; Чжэн, Хун; Джионко, Кортни; Кларк, Финнеган Т.; Строкач, Алексей; Хьюз, Тимоти Р.; Лайоннет, Тимоти; Тайпале, Микко; Ким, Филип М.; Нойес, Маркус Б. (26 января 2023 г.). «Универсальная модель глубокого обучения для дизайна цинковых пальцев позволяет перепрограммировать факторы транскрипции» . Природная биотехнология . 41 (8): 1117–1129. дои : 10.1038/s41587-022-01624-4 . ISSN 1546-1696 . ПМЦ 10421740 . ПМИД 36702896 .
- ^ Инженерное дело, Интересное (9 марта 2023 г.). «Стейки из говядины с мицелием и цельные куски птицы демонстрируют взрывной рост розничной торговли» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Пападопулос, Лукия (19 марта 2023 г.). « Технология «зеленой жизни»: биоразлагаемое, пригодное для вторичной переработки стекло наконец-то здесь» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Син, Жуйруй; Юань, Чэнцянь; Фань, Вэй; Рен, Сяокан; Ян, Сюэхай (15 марта 2023 г.). «Биомолекулярное стекло с аминокислотной и пептидной наноархитектоникой» . Достижения науки . 9 (11): eadd8105. Бибкод : 2023SciA....9D8105X . дои : 10.1126/sciadv.add8105 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 10022897 . ПМИД 36930715 .
- ^ Макфадден, Кристофер (23 марта 2023 г.). «Растворимый пивной порошок появился здесь благодаря немецкой монастырской пивоварне» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Диксит, Мригакши (3 апреля 2023 г.). «Новый материал из кокоса и лимона можно использовать для обогрева и охлаждения наших домов» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Монтанари, Селин; Чен, Хуэй; Лидфельдт, Матильда; Гуннарссон, Йозефин; Олсен, Питер; Берглунд, Ларс А. (27 марта 2023 г.). «Экологичные тепловые батареи из прозрачной древесины, полностью изготовленной на биологической основе» . Маленький . 19 (28): 2301262. doi : 10.1002/smll.202301262 . ISSN 1613-6810 . ПМИД 36970834 .
- ^ Кэррингтон, Дамиан (28 марта 2023 г.). «Фрикаделька из давно вымершего мамонта, созданная пищевой фирмой» . Хранитель . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Певец, Питер (24 мая 2023 г.). «Мясной парадокс» . Атлантика . Проверено 28 мая 2023 г.
- ^ Брайс, Эмма (21 апреля 2023 г.). «В выращенном в лаборатории мясе есть ключевой недостающий ингредиент: 3D-жир» . Проверено 28 мая 2023 г.
- ^ Юэнь-младший, Джон Се Кит; Саад, Майкл К; Сян, Нин; Баррик, Бриджит М; ДиСиндио, Хейли; Ли, Чунмей; Чжан, Сабрина В; Риттенберг, Мириам; Лью, Эмили Т; Чжан, Кевин Лин; Люнг, Гленн; Пьетропинто, Джейми А; Каплан, Дэвид Л. (4 апреля 2023 г.). «Агрегация выращенных in vitro адипоцитов для производства жировой ткани, выращенной в макромасштабных культурах клеток, с настраиваемыми липидными композициями для пищевого применения» . электронная жизнь . 12 : е82120. doi : 10.7554/eLife.82120 . ISSN 2050-084X . ПМЦ 10072877 . ПМИД 37014056 .
- ^ Цзян, Сяосяо; Ян, Чуньлун; Чжан, Ханлинь; Чен, Ли; Цзян, Руй; Чжэн, Кэсинь; Джин, Ванчжу; Ма, Хуэйцзюань; Лю, Сяомэн; Донг, Мэн (11 апреля 2023 г.). «Пероральный пробиотик, экспрессирующий этанолдегидрогеназу человека, ослабляет ущерб, вызванный острым употреблением алкоголя у мышей» . Микробиологический спектр . 11 (3): e0429422. дои : 10.1128/spectrum.04294-22 . ISSN 2165-0497 . ПМЦ 10269551 . ПМИД 37039510 .
- ^ Хао, Лянлян; Чжао, Рене Т.; Уэлч, Николь Л.; Тан, Эдвард Ка Вэй; Чжун, Цянь; Харзалла, Нур Саида; Нгамбенджавонг, Чаянон; Ко, Генри; Флеминг, Хизер Э.; Сабети, Пардис К.; Бхатия, Сангита Н. (24 апреля 2023 г.). «CRISPR-Cas-амплифицированные биомаркеры мочи для мультиплексной и портативной диагностики рака» . Природные нанотехнологии . 18 (7): 798–807. Бибкод : 2023NatNa..18..798H . дои : 10.1038/s41565-023-01372-9 . ISSN 1748-3395 . ПМЦ 10359190 . ПМИД 37095220 .
- ^ Дама, Адам С.; Ким, Кевин С.; Лейва, Даниэль М.; Лункес, Аннамари П.; Шмид, Ной С.; Джиджакли, Кенан; Дженсен, Пол А. (июнь 2023 г.). «BacterAI картирует микробный метаболизм без предварительных знаний» . Природная микробиология . 8 (6): 1018–1025. дои : 10.1038/s41564-023-01376-0 . ISSN 2058-5276 . ПМИД 37142775 . S2CID 258508291 .
- Пресс-релиз университета: «ИИ мог бы проводить миллион микробных экспериментов в год» . Новости Мичиганского университета . 4 мая 2023 г. Проверено 25 июня 2023 г.
- ^ Теодорис, Кристина В.; Сяо, Лин; Чопра, Анант; Чаффин, Марк Д.; Аль Сайед, Зейна Р.; Хилл, Мэтью С.; Мантинео, Элен; Брайдон, Элизабет М.; Цзэн, Цзэсиан; Лю, X. Ширли; Эллинор, Патрик Т. (июнь 2023 г.). «Трансферное обучение позволяет делать прогнозы в сетевой биологии» . Природа . 618 (7965): 616–624. Бибкод : 2023Natur.618..616T . дои : 10.1038/s41586-023-06139-9 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10949956 . ПМИД 37258680 . S2CID 259002047 .
- Краткое содержание: Уильямс, Сара К.П. «Система искусственного интеллекта предсказывает последствия модификаций генов» . Институты Гладстона черезmedicalxpress.com . Проверено 25 июня 2023 г.
- ^ Томпсон, Джоанна. «Выращенное в лаборатории мясо разрешено к продаже: что вам нужно знать» . Научный американец . Проверено 27 июля 2023 г.
- ^ «Соевые бобы стали более похожими на мясо за счет добавления генов свиных белков» . Новый учёный . Проверено 27 июля 2023 г.
- ^ Уотсон, Джозеф Л.; Юргенс, Дэвид; Беннетт, Натаниэль Р.; Трипп, Брайан Л.; Йим, Джейсон; Эйзенах, Хелен Э.; Ахерн, Вуди; Борст, Эндрю Дж.; Раготт, Роберт Дж.; Миллес, Лукас Ф.; Вики, Базиль И.М.; Ханикель, Никита; Пеллок, Сэмюэл Дж.; Курбе, Алексис; Шеффлер, Уильям; Ван, Цзюэ; Венкатеш, Притам; Саппингтон, Исаак; Торрес, Сусана Васкес; Лауко, Анна; Де Бортоли, Валентин; Матье, Эмиль; Овчинников Сергей; Барзилай, Регина; Яаккола, Томми С.; ДиМайо, Фрэнк; Пэк, Минкён; Бейкер, Дэвид (август 2023 г.). «Разработка структуры и функций белка de novo с помощью RF-диффузии» . Природа . 620 (7976): 1089–1100. Бибкод : 2023Natur.620.1089W . дои : 10.1038/s41586-023-06415-8 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10468394 . ПМИД 37433327 .
- ^ Путуссери, Джозеф В.; Гумра, Дишит П.; МакБрарти, Кевин Р.; Доэрти, Бруклин М.; Самлин, Бенджамин Дж.; Сарабанди, Амирхосейн; Мандал, Анушка Гарг; Шетти, Нишит Дж.; Гардинер, Вудро Д.; Магреки, Джордан П.; Броуди, Дэвид Л.; Эспарса, Томас Дж.; Брикер, Трейси Л.; Бун, Адрианус CM; Юэде, Карла М.; Чиррито, Джон Р.; Чакрабарти, Раджан К. (10 июля 2023 г.). «Экологический надзор за аэрозолями SARS-CoV-2 в режиме реального времени» . Природные коммуникации . 14 (1): 3692. Бибкод : 2023NatCo..14.3692P . дои : 10.1038/s41467-023-39419-z . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 10333287 . ПМИД 37429842 .
- ^ Гао, Цян, Мэнъюэ; Чжао, Кевин Тяньмэн, Цайся (28 августа 2023 г.). Ху, Цзячэн, Юй; Ли, Лю, Чжэнь ; «Базовое редактирование органеллярных и ядерных геномов с использованием CyDENT» Biotechnology . 42 ( 6): 936–945. : 10.1038 /s41587-023-01910-9 . ISSN 1546-1696 . PMID 37640945 . . doi Nature
- Пресс-релиз НИИ: Наньнань, Чжан. «Генетики разрабатывают новые базовые редакторы» . Китайская академия наук через phys.org . Проверено 7 октября 2023 г.
- ^ Ли, Тяньюй; Менегатти, Стефано; Крук, Натан (14 сентября 2023 г.). «Разрушение микропластика полиэтилентрефталата в условиях соленой воды с использованием специально разработанного Vibrio natriegens» . Журнал Айше . 69 (12). Бибкод : 2023AIChE..69E8228L . дои : 10.1002/aic.18228 . ISSN 0001-1541 . S2CID 261929494 .
- Пресс-релиз университета: «Генетически модифицированные бактерии расщепляют пластик в соленой воде» . Государственный университет Северной Каролины . 14 сентября 2023 г. Проверено 16 сентября 2023 г.
- ^ «Муравьи могут «унюхать» рак в моче, обнаружили ученые» . Небесные новости . Архивировано из оригинала 16 февраля 2023 года . Проверено 16 февраля 2023 г.
- ^ Пикере, Батист; Монтодон, Элоди; Девьен, Поль; Лерой, Хлоя; Марангони, Элизабетта; Сандос, Жан-Кристоф; д'Этторре, Патриция (25 января 2023 г.). «Муравьи действуют как обонятельные биодетекторы опухолей у мышей с ксенотрансплантатами, полученными от пациентов» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 290 (1991): 20221962. doi : 10.1098/rspb.2022.1962 . ISSN 0962-8452 . ПМЦ 9874262 . ПМИД 36695032 .
- ^ Санмарко, Лилиана М.; Роне, Джозеф М.; Полоний, Кэролайн М.; Фернандес Лахор, Гонсало; Джованнони, Федерико; Феррара, Килинн; Гутьеррес-Васкес, Кристина; Оболочка; Соколовская, Анна; Плейсенс, Августин; Фауст Акль, Камило; Нанда, Паял; Черт возьми, Эвелин С.; Ли, Чжаорун; Ли, Хонг Гюн; Чао, Чун-Чей; Рехано-Гордилло, Клаудия М.; Фонсека-Кастро, Питер Х.; Иллоуз, Томер; Линнербауэр, Матиас; Кенисон, Джессика Э.; Барилла, Рокки М.; Фарренкопф, Дэниел; Стивенс, Николас А.; Пистер, Гэвин; Чанг, Элизабет Н.; Дэйли, Люк; Качру, Виджай К.; Хава, Дэвид; Уиллер, Майкл А.; Клиш, Клэри; Новарски, Ронни; Рафт, Эдвард; Лора, Джозеф М.; Кинтана, Франсиско Дж. (август 2023 г.). «Лактат ограничивает аутоиммунитет ЦНС путем стабилизации HIF-1α в дендритных клетках» . Природа 620 (7975): 881–889. Бибкод : 2023Nature.620..881S . дои : 10.1038/ s41586-023-06409-6 HDL : 10261/353060 . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 10725186 . ПМИД 37558878 . S2CID 260773893 .
- Пресс-релиз исследовательской больницы: «Инженерный пробиотик, разработанный для лечения рассеянного склероза» . www.medicalxpress.com . Проверено 7 октября 2023 г.
- ^ Купер, Роберт М.; Райт, Жозефина А.; Нг, Цзя Ц.; Гойн, Джаррад М.; Сузуки, Нобуми; Ли, Янг К.; Ичиносе, Мари; Рэдфорд, Джорджетт; Райан, Фергал Дж.; Кумар, Шални; Томас, Элейн М.; Врбанац, Лаура; Найт, Роб; Вудс, Сьюзен Л.; Уортли, Дэниел Л.; Хэсти, Джефф (11 августа 2023 г.). «Инженерные бактерии обнаруживают ДНК опухоли» . Наука . 381 (6658): 682–686. Бибкод : 2023Sci...381..682C . bioRxiv 10.1101/2021.09.10.459858 . doi : 10.1126/science.adf3974 . ISSN 0036-8075 . ПМЦ 10852993 . ПМИД 37561843 . S2CID 260776388 .
- ^ «Ученые напечатали волосяные фолликулы на 3D-принтере из выращенной в лаборатории кожи» . Политехнический институт Ренсселера . 15 ноября 2023 г. Проверено 16 ноября 2023 г.
- ^ « Это идеально»: первый в мире препарат от COVID, разработанный с помощью генеративного искусственного интеллекта, начинает клинические испытания» . Звезда . 23 февраля 2023 г. Проверено 24 февраля 2023 г.
- ^ Чжан, Лян, Сюй, Цун; Лю, Лю, Босян; Чжао, Цзян, Хуэйлин; Ханвен, Дэвид Х.; Чжан, Юцзянь; Хуанг, Лян (2 мая 2023 г.). мРНК повышает стабильность и иммуногенность» (PDF) . дизайна Алгоритм 621 (7978): 396–403 . « оптимизированного Бибкод : 2023Natur.621..396Z . doi : 10.1038 . ISSN 1476-4687 . PMC 10499610. z PMID 37130545 . / s41586-023-06127 -
- ^ «Новый антибиотик, убивающий супербактерии, обнаружен с помощью ИИ» . Новости Би-би-си . 25 мая 2023 г. Проверено 25 мая 2023 г.
- ^ Лю, Гэри; Катакутан, Дениз Б.; Ратод, Кхуши; Суонсон, Кайл; Цзинь, Венгун; Мохаммед, Джоди С.; Кьяппино-Пепе, Ануш; Сайед, Саад А.; Фрагис, Меган; Рахвальски, Кеннет; Маголан, Якоб; Сюретт, Майкл Г.; Кумбс, Брайан К.; Яаккола, Томми; Барзилай, Регина; Коллинз, Джеймс Дж.; Стоукс, Джонатан М. (25 мая 2023 г.). «Открытие антибиотика, нацеленного на Acinetobacter baumannii», основанное на глубоком обучении. Химическая биология природы . 19 (11): 1342–1350. дои : 10.1038/s41589-023-01349-8 . ISSN 1552-4469 . ПМИД 37231267 . S2CID 258909341 .
- Пресс-релиз университета: «Ученые используют ИИ, чтобы найти новый многообещающий антибиотик для борьбы с неуловимым больничным супербактерием» . Университет Макмастера . 25 мая 2023 г. Проверено 25 мая 2023 г.
- ^ «Алгоритмы искусственного интеллекта находят лекарства, способные бороться со старением» . Эдинбургский университет . 14 июня 2023 г. Проверено 16 июня 2023 г.
- ^ Смер-Баррето, Ванесса; Кинтанилья, Андреа; Эллиотт, Ричард младший; Доусон, Джон К.; Сунь, Цзюгенг; Кампа, Виктор М.; Лоуренс-Масиас, Альваро; Unciti-Embroidery, Азиер; Каррагер, Нил О.; Акоста, Джон Чарльз; Оярсун, Диего А. (10 июня 2023 г.). «Открытие сенолитиков с помощью машинного обучения» . Природные коммуникации . 14 (1): 3445. Бибкод : 2023NatCo..14.3445S . дои : 10.1038/ s41467-023-39120-1 ISSN 2041-1723 . ПМЦ 10257182 . ПМИД 37301862 .
- ^ Арнольд, Кэрри (1 июня 2023 г.). «Внутри зарождающейся индустрии лекарств, разработанных с помощью ИИ» . Природная медицина . 29 (6): 1292–1295. дои : 10.1038/s41591-023-02361-0 . ПМИД 37264208 . S2CID 259025019 .
- ^ «Используя искусственный интеллект, исследователи Массачусетского технологического института идентифицируют новый класс кандидатов на антибиотики» . Массачусетский технологический институт . 20 декабря 2023 г. Проверено 30 декабря 2023 г.
- ^ Вонг, Феликс; Чжэн, Эрика Дж.; Валери, Жаклин А.; Донгия, Нина М.; Анахтар, Мелис Н.; Омори, Сатотака; Ли, Алисия; Кубильос-Руис, Андрес; Кришнан, Аарти; Цзинь, Венгун; Мэнсон, Эбигейл Л.; Фридрихс, Йенс; Хельбиг, Ральф; Хаджян, Бенуш; Фийтек, Давид К.; Вагнер, Флоренс Ф.; Суттер, Холли Х.; Эрл, Эшли М.; Стоукс, Джонатан М.; Реннер, Ларс Д.; Коллинз, Джеймс Дж. (февраль 2024 г.). «Открытие структурного класса антибиотиков с объяснимым глубоким обучением» (PDF) . Природа . 626 (7997): 177–185. Бибкод : 2024Natur.626..177W . дои : 10.1038/s41586-023-06887-8 . ISSN 1476-4687 . ПМК 10866013 . ПМИД 38123686 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: Срок эмбарго PMC истек ( ссылка ) - ^ «Исследователи проводят первую успешную трансплантацию функциональной криоконсервированной почки крысы» . Университет Миннесоты . 22 июня 2023 г. Проверено 25 июня 2023 г.
- ^ Хан, Цзунху; Рао, Джозеф Сушил; Гангвар, Лакшья; Намсрай, Бат-Эрдэне; Пасек-Аллен, Жаклин Л.; Этеридж, Майкл Л.; Вольф, Сьюзен М.; Пруэтт, Тимоти Л.; Бишоф, Джон К.; Фингер, Эрик Б. (9 июня 2023 г.). «Витрификация и наносогревание позволяют осуществлять долгосрочную криоконсервацию органов и жизнеобеспечивающую трансплантацию почек на модели крысы» . Природные коммуникации . 14 (1): 3407. Бибкод : 2023NatCo..14.3407H . дои : 10.1038/s41467-023-38824-8 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 10256770 . ПМИД 37296144 .
- ^ Вудфорд, Джеймс. «Рис, содержащий говяжьи клетки, может стать экологически безопасным блюдом» . Новый учёный . Проверено 13 мая 2024 г.
- ^ Пак, Сохён; Ли, Мила; Юнг, Сунгвон; Ли, Хён; Чой, Бумгю; Чхве, Мунхён; Ли, Чон Мин; Ю, Ки Хён; Хан, Донго; Ли, Сын Тэ; Кох, Вон-Гун; Банг, Гыль; Хван, Хиён; Ли, Санмин; Хонг, Джинки (март 2024 г.). «Рисовое зерно, интегрированное с клетками животных: кратчайший путь к устойчивой продовольственной системе» . Иметь значение . 7 (3): 1292–1313. дои : 10.1016/j.matt.2024.01.015 .
- ^ «Обзор молочных продуктов без животных: Vivici, TurtleTree и новая культура» . сайт молочного репортера . 19 февраля 2024 г. Проверено 13 мая 2024 г.