合成生物学

加快复杂的合成工作流程

简介

合成生物学是对生物系统进行工程设计或重新设计。通过代谢工程或构建人工基因网络和信号通路,可以为实现新目的而对天然机制进行重新编程,也可以构建具有所需特性的合成生物体。合成生物学方法适用于医药、制造和农业领域的化学品生产。

完成挑战性任务需要借助强大的工具

合成生物学的主要挑战在于如何将生物调节网络的复杂性抽象为功能明确的生物零件。这些零件可以随后以模块化的方式组装,形成各种各样的新功能。

满足合成生物学工作流程的复杂需求

使用功能性零件组装序列文库时,DNA 的精确处理和浓度控制至关重要。I.DOT 技术支持以无接触的方式实现 DNA 片段和试剂的低容量、多重反应点样,同时确保不会造成交叉污染。该技术能够快速分配和组装多种液体,满足合成生物学工作流程的复杂需求。此外,该技术还能够将传统的合成反应按比例缩小数个量级,帮助您节省试剂成本和时间。I.DOT 兼容各种类型的微孔板处理机器人,而且可以集成到全自动平台中。

使用模式生物筛选合成零件

除了可用于合理的设计方法和无细胞筛选系统之外,微生物模式生物(例如大肠杆菌或酿酒酵母)还可以用于开发和测试新的合成零件。这些生物具有特征明确的基因组,而且遗传操作方法简单且繁殖率较高,因此非常适合于序列文库的筛选。

自动化单细胞克隆

B.SIGHT™ 单细胞点样技术能够简化细菌、酵母菌及其他微小真菌的单细胞克隆工作流程。B.SIGHT 能够在转化后直接完成单细胞的无标记自动分离。该技术支持将细胞直接点样到液体培养基中,可省去许多费时的手动步骤,例如在琼脂上划线、挑选菌落等。

相关刊物

Cell-Free Prototyping of AND-Logic Gates Based on Heterogeneous RNA Activators

作者: François-Xavier Lehr, Maleen Hanst, Marc Vogel, Jennifer Kremer, H. Ulrich Göringer, Beatrix Suess, and Heinz Koeppl

Technische Universität Darmstadt

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