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生物学家作出一项惊人的发现:人体防御体系的武装——抗体,就象酶那样起作用,这些被称作接触酶(abzyme)的研制成功将会引起21世纪生物技术的一场革命. 相似文献
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众所周知,真菌能够用来生产生物化学品、酶和包括某些重要抗菌素例如青霉素在内的次级代谢产物。然而,真菌在生物技术中所具有的极为广泛和重要的作用还鲜为人知。真菌在生物技术中的奇异应用为解决目前和将来的许多工业和环境问题提供了最有效的方法和途径。 相似文献
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美国军事上最优先的项目是改进其防御技术。生物技术的进展则有利于建立更精确的防御系统、保护国家安全以及评价军事威胁。应用生物技术有助于检测战场上的地雷、爆炸物、化学和生物药剂。生物技术开发的工具还有利于将人类及其生活环境与危险物质隔开。而且也为研究者提供了开发新的和改良的物质的机会,以抵御恶劣的战地条件和保护军服及仪器。同时,生物技术的研究结果也增大了生物和化学战争所用物质的潜在威胁。这些用于战场的物质不仅能通过遗传工程大量生产,而且更容易开发出比现有物质更危险的物质。不管是毒素、生物物质或化学物 相似文献
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微藻生物技术产业前景和研发策略分析 总被引:2,自引:0,他引:2
微藻生物技术近年来得到各国政府和企业的高度重视. 本文分析了微藻生物技术产业的发展态势, 认为虽然微藻生物能源技术有解决世界能源、环境和粮食问题的巨大潜力, 但在近期内不太可能产业化; 不过我国和西方发达国家相比, 发展微藻生物(能源)技术有一定的生产成本优势.在这种认识的基础上, 本文提出了我国发展微藻生物技术产业的研发策略, 即微藻生物能源技术的开发重点应该放在基础研究上, 微藻生物技术的产业化开发重点放在高附加值产品上, 同时兼顾微藻生物技术处理废水. 相似文献
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生物多样性研究中几个热点问题的研究现状 总被引:11,自引:0,他引:11
生物多样性的形成、多样性与稳定性机制、生物多样性的维持机制以及群落多样性与其生产力的关系等问题,是生物多样性研究中的热点问题,对它们的研究结论很多,而且对它们的争论始终伴随着研究的进展而增加.本指出生物多样性是自然界的本质现象之一,非线性科学是研究自然现象的有力工具,应该加强这方面的应用研究.并强调,生态学家及生物学家们在研究生物多样性的过程中应该量视哲学和思维过程的研究. 相似文献
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海绵动物的演化意义及其生物硅的仿生应用 总被引:3,自引:0,他引:3
海绵动物是地球上最古老、最简单的动物, 但对它在生物进化中的定位却经历了一个漫长而复杂的认识过程. 作为“活化石”, 海绵动物为生物演化研究提供了最好的证据; 而对海绵动物研究更令人入胜的是近年来人们发现硅质海绵动物骨针的独特结构和良好光纤特性, 从而开辟了利用纳米生物技术进行仿生合成的广泛研究领域. 综述了海绵动物的发现及新的分子生物学进化证据, 骨针硅蛋白催化合成生物硅的研究进展及仿生合成在纳米生物技术和医学领域的潜在应用. 相似文献
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关于何时和如何在农业中使用遗传工程生物这一问题,生态学家和分予生物学家还没有达成一致的意见 相似文献
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随着网络和信息技术的发展,使用仿真技术构筑虚拟的网络平台,以极低的成本实现对复杂网络环境进行分析与研究,已成为网络学习与研究中的重要组成部分. 文章从高职院校计算机网络实践教学入手,研究网络实践教学的过程中,常用的网络仿真软件,并对这些软件进行比较,探讨它们的仿真功能、仿真方式及应用前景. 相似文献
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传统的治疗方式存在诸多缺陷,促使肿瘤治疗的研究转向纳米技术方向。利用纳米技术能够开发和制备纳米尺寸的功能材料,并将其用于疾病治疗、诊断和成像剂等方面。石墨烯量子点作为兼具石墨烯片状结构和量子点发光性质的碳基纳米材料,具有低生物毒性、高荧光量子产生率、稳定的光致发光性和优异的生物相容性等优点,被广泛应用于催化、传感、生物成像、医学诊断以及肿瘤治疗等不同的领域,也因此成为生物医药材料的研究热点。结合石墨烯量子点的制备、性质和应用等,文章主要综述了石墨烯量子点在药物递送、光动力治疗、光热治疗以及荧光成像与示踪等肿瘤诊断与治疗方面的研究。 相似文献
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传统的治疗方式存在诸多缺陷,促使肿瘤治疗的研究转向纳米技术方向。利用纳米技术能够开发和制备纳米尺寸的功能材料,并将其用于疾病治疗、诊断和成像剂等方面。石墨烯量子点作为兼具石墨烯片状结构和量子点发光性质的碳基纳米材料,具有低生物毒性、高荧光量子产生率、稳定的光致发光性和优异的生物相容性等优点,被广泛应用于催化、传感、生物成像、医学诊断以及肿瘤治疗等不同的领域,也因此成为生物医药材料的研究热点。结合石墨烯量子点的制备、性质和应用等,文章主要综述了石墨烯量子点在药物递送、光动力治疗、光热治疗以及荧光成像与示踪等肿瘤诊断与治疗方面的研究。 相似文献
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文章对如何加快建筑设计业的改革创新,如何提高竞争能力进行了研究分析,并提出了自己的观点。对经济性问题的认识、研究水平是保障建筑发展转入高效、集约化轨道的重要环节。 相似文献
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CRISPR-Cas是一种重要的原核生物获得性免疫系统。CRISPR序列可转录并加工为非编码RNA——cr RNA,而Cas利用其DNA核酸外切酶完成RNA介导的靶DNA剪切,从而抵御噬菌体和质粒等DNA的入侵。在这一系统基础上改进并发明目前生命科学领域广泛应用的CRISPR-Cas9基因编辑技术。通过对CRISPR序列发现、结构命名、功能预测、实验证实、机制研究和系统改进等的描述,以期能对CRISPR-Cas9技术的诞生过程有一个全面的了解。 相似文献