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51.
正1959年,著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德·费曼发表了著名的演说——《底部还有很大的空间》,预言了人类可以通过操纵原子分子来制造产品的可能性,自此埋下了纳米科技的金种子。1990年,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生,这粒金种子终于在科学技术的土壤中生长、 相似文献
52.
2011年6月1日,美国ZeaChem公司宣布与美国宝洁(Procter&Gamble)公司签署了共同开发协议。协议的内容是,加速可持续的生物基化学品的商业化,特别是以可以替代现有化学品的生物基化学品的商品化为目标,加速生产超过C2(2个碳)的化学品新平台的开发。 相似文献
53.
54.
55.
《中国生物工程杂志》2008,28(3):140
奥瑞金公司目前已经注册了一种新型转基因玉米,将向国内市场正式投放。奥瑞金公司的植酸酶玉米将是第一个获得批准及商业化销售的转基因玉米,预计将于2009年进行商业化市场投放。目前植酸酶作为添加剂用于饲料生产,全球植酸酶市场潜力估计为5亿美元,其中中国潜在市场约2亿美元。奥瑞金计划成为全球第一个推广植酸酶玉米的公司。 相似文献
56.
20世纪70年代发明的第一代DNA测序技术,尽管测序通量有限,却成功地保证了“人类基因组计划”的实施;世纪之交出现的下一代(第二代) DNA测序技术经历了通量飞跃,为各种精准医学项目的实施提供了保障;目前的第三代技术,尽管通量居二代之后,但读长和单分子测序优势也让其有立足之本;第四代测序技术的基本标志是不经过cDNA (以RNA为模版合成的互补DNA),无PCR扩增,而直接测定单分子RNA序列,以及确定单分子RNA上的修饰核苷酸位点。从技术的角度看,第三、四代技术有一定技术要素共享(比如在单分子水平测定DNA序列),但是就测序对象而言,第四代应该属于“终极版”核苷酸测序仪:可以从单细胞出发,既能测定DNA序列,也可以测定RNA序列,也可以直接确定修饰核苷酸位点。因此,要实现这个“终极版”核苷酸测序仪,就要调动相关核心技术要素,而这些要素毫无疑问地会涉及物理、化学、工程学、生物学、半导体科学、计算机科学等领域的前沿技术,包括纳米科学、单分子光学、单分子拉曼光谱、单分子核磁共振、单分子酶学、人工智能等所谓的“硬科技”。其功能是从单细胞的裂解开始,经微纳结构实现组分分流后,直接导入RNA序列测定单元,定量分析细胞RNA分子的种类、数量、序列和修饰核苷酸位点的存在频率。本文系统介绍了第四代测序仪的可能技术要素,以及应用需求和新研究范式。 相似文献
57.
南非:着力成为非洲生物技术中心 总被引:1,自引:0,他引:1
南非是非洲经济最发达的国家,也是非盟科技领域的领头羊,但南非生物技术发展起步相对较晚。2002年南非颁布了《南非国家生物技术战略》,通过修订和完善相关法律法规,建立区域创新中心,培养高水平人才,加强知识产权保护和成果转化,以及重视国际合作等措施,推进生物科技及产业发展。南非是目前唯一允许转基因作物商业化种植的非洲国家,6个艾滋病候选疫苗已进入临床试验,在生物采矿和冶炼黄金,生物能源以及生物环保方面也取得了重要成就。 相似文献
58.
柯为 《中国生物工程杂志》1982,2(3):42-42
清蛋白(albumin)又称蛋白素,在人、动物和许多植物组织内都能发现,溶于水,遇热凝固,医用清蛋白(用来补尝因重伤而引起体液的损失)必须从人体血液中提取,昂贵。美国遗传工程技术公司(旧金山)的科学家们已经用遗传工程改造大肠杆菌,并用它制造人体清蛋白获得成功。 相似文献
59.
除了昆士兰地区、澳洲其他各州都禁止种植转基因作物。然而,新南威尔士和维多利亚地区的种植禁令延长期将于2008年到期。澳洲政府发布了一篇支持转基因作物商业化的报告,此举加深了澳大利亚关于转基因作物未来的讨论。 相似文献
60.
利用杂种优势对提高小麦单产具有重要作用,杂交小麦制种是小麦种业未来发展的重要方向之一。目前,小麦在强优势杂交组合选配方面取得较大进步。由于缺乏优异高异交结实率的制种亲本资源和高产高效杂交制种体系,导致大面积制种效率低。因此,探究杂交制种技术体系进展、亲本种质资源改良和生产流程标准化等方面的研究现状,将有利于对杂交制种发展瓶颈和未来发展方向等问题的整体把握。综述杂交小麦制种技术的影响因素,并通过商业化大田杂交作物与新型杂交小麦比较,对杂交小麦快速商业化等方面提出建议,对其发展趋势进行展望。 相似文献