专访行业先锋,揭秘噬菌体农业应用的百年沉浮与商业化突破
病毒是微生物农药的重要组成部分,根据防治对象主要可分为两大类:用于防治植物细菌性病害的噬菌体,以及用于防治害虫的昆虫病毒。
病毒是微生物农药的重要组成部分,根据防治对象主要可分为两大类:用于防治植物细菌性病害的噬菌体,以及用于防治害虫的昆虫病毒。
欧盟委员会宣布,将联合多家欧洲顶级私人投资者及欧洲投资银行,设立规模达数十亿美元的“欧洲加速发展基金”,以支持人工智能、量子、半导体、能源、生物与空间技术等战略深科技领域的高成长企业。该基金旨在弥合欧洲后期资本缺口,助力初创公司成长为全球领导者。基金将由市场化
大家好,我叫马迎飞,来自中科院深圳先进技术研究院深圳合成生物学创新研究院。非常高兴能够来到格致论道,给大家分享一些非常有意思的知识。今天我给大家介绍一下超级细菌的克星——噬菌体。
噬菌体与其宿主的相互作用涉及大量未知基因,这些基因的功能尚有待深入探索。然而,噬菌体及其宿主的高度多样性,以及遗传操作的技术限制,使得研究这些未知基因面临诸多挑战【1】。尽管已有small RNAs和CRISPR-Cas等工具被用于噬菌体基因功能研究,但宿主防
2024年9月,《柳叶刀》杂志发布的最新研究显示,从现在到2050年,抗菌素耐药性将直接导致全球3900万人死亡。
·一、AI的"病毒工厂"长什么样?这支团队用了一个叫Evo的模型喂给它几百万条噬菌体基因组,让它像背歌词一样背熟了病毒套路。接着他们按下"生成"键,Evo一口气吐出上千条序列,最后筛出302条能真正组装成活的噬菌体,其中16条不仅能活,还能精准干掉致病大肠杆菌
根据一项近日发表在bioRxiv预印本服务器上的新研究,一个来自斯坦福大学的研究团队利用AI首次设计出能杀死生命的病毒,下面我们就来看看这到底是怎么回事。
根据一项近日发表在bioRxiv预印本服务器上的新研究,一个来自斯坦福大学的研究团队利用AI首次设计出能杀死生命的病毒,下面我们就来看看这到底是怎么回事。
对于刚踏入抗体药物研发领域的从业者而言,常会遇到一个困惑:着手抗体开发时,既不确定“哪条抗体筛选技术路线更优”,也不清楚“哪种更适配实验室的实际需求”。而杂交瘤技术、噬菌体展示技术与单 B 细胞抗体筛选技术,正是抗体筛选领域的三大核心技术平台。由于三者在技术特
对于刚踏入抗体药物研发领域的从业者而言,常会遇到一个困惑:着手抗体开发时,既不确定“哪条抗体筛选技术路线更优”,也不清楚“哪种更适配实验室的实际需求”。而杂交瘤技术、噬菌体展示技术与单 B 细胞抗体筛选技术,正是抗体筛选领域的三大核心技术平台。由于三者在技术特
2025年9月17日,斯坦福大学(Stanford University)和阿克研究所(ArcI nstitute)的Brian Hie研究团队在预印本平台bioRxiv发布的研究,给生命科学圈投下了一颗重磅炸弹。
许多重要的生物学功能不是由单个基因产生的,而是由整个基因组编码的复杂相互作用产生的。基因组语言模型(genome language model)已经成为设计生物系统的一种很有前途的策略,但它们在全基因组规模上生成功能序列的能力尚未得到检验。这篇文章报告了第一个
人工智能(AI)设计并生成蛋白质,大家已不陌生,而现在,AI 朝着生成生命的方向迈出了重大一步——世界首个由AI设计的病毒(噬菌体)诞生,且其能够感染并杀死耐药细菌。
近日,来自斯坦福大学、Arc 研究所等机构的研究人员表示,他们利用人工智能(AI)成功生成了16 条完整的噬菌体基因组,并在实验中实现了复制和杀菌。相关论文已发表于生物学预印本平台 bioRxiv,尚未经过同行评审,题为“Generative design o
2025年,《细胞》杂志刊登了一项让科学圈震动的研究。美国加州的实验团队把细菌基因转移的谜题交给“AI Co-scientist”系统,让它只凭几页资料和几个文献,不靠数据库检索,独立琢磨跨物种遗传岛怎么传播。
在这项由国际微生物学研究团队主导的研究中,一个名为AI Co-scientist的人工智能系统,在几乎没有任何实验数据的情况下,仅用两天时间就提出并准确破解了一个困扰科学界十年的细菌基因传播机制难题。
德国维尔茨堡研究团队在病毒与细菌相互作用研究领域取得重大突破,他们利用创新的反义寡聚物技术成功干预噬菌体的复制过程,为对抗抗生素耐药性细菌感染提供了全新的治疗思路。这项发表在《自然》杂志上的研究不仅揭示了噬菌体分子机制的奥秘,更为开发下一代抗感染疗法奠定了重要
在生命科学领域,每一项重大发现都像是精心铺设的基石,支撑着我们对生命奥秘的理解。然而,这些基石的奠定,往往伴随着研究人员数年甚至数十年的艰辛探索。但如果,有一种力量能将这个漫长的过程压缩到短短两天,我们是否正站在一场科研范式革命的黎明?
实验室内,研究人员小心翼翼打开培养皿,却发现本应纯净的细胞培养基中出现了不应存在的浑浊和漂浮物。这意味着实验可能前功尽弃,几个星期甚至几个月的工作白费了。
在抗体工程领域,杂交瘤技术与噬菌体展示抗体库技术始终是两大主流抗体发现平台。尽管基因工程抗体技术日益成熟,这两种经典技术仍凭借其独特优势,在科研、诊断与治疗领域占据不可替代的地位。