Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  12
 Số lượt truy cập :  33465225
Sử dụng màng vi sinh để sản xuất các chất liệu tự phục hồi và các công nghệ xử lý sinh học
Chủ nhật, 21-09-2014 | 06:08:51

Đối với hầu hết mọi người, màng sinh học gợi lên những hình ảnh về các cục đá trơn tru ở 1 lòng sông và về những ống dẫn nước bẩn thỉu. Mặc dù có nhiều màng sinh học ‘đáng ghét’ xung quanh chúng ta – thậm chí chúng tạo ra những lớp cao răng khó chịu và là vật chủ của nhiều vấn đề y khoa khác nghiêm trọng hơn – nhưng một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Cơ khí Sinh học thuộc Trường Đại học Harvard đã xem màng sinh học là 1 nền tảng mới cho các chất liệu nano, những chất liệu này có thể dọn sạch những dòng sông ô nhiễm, sản xuất các dược phẩm, nhiều loại vải mới cùng nhiều thứ khác.

Nói tóm lại, họ muốn đem lại 1 sự thay đổi nhỏ cho các màng sinh học, và xây dựng 1 hệ thống thiết kế protein mới lạ để làm được điều đó. Bằng cách sử dụng hệ thống BIND này, nhóm nghiên cứu cho biết rằng các màng sinh học có thể là xưởng đúc sống của tương lai cho việc sản xuất các chất liệu sinh học quy mô lớn, những chất liệu này có thể được lập trình để cung cấp những chức năng mà các chất liệu hiện có không thể đạt được.

Hầu hết các nghiên cứu liên quan đến màng sinh học ngày nay đều tập trung vào việc tống khứ các màng sinh học, nhưng ở đây chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi có thể thiết kế các chất liệu tự nhiên siêu dai dẳng này để thực hiện nhiều chức năng cụ thể - vì thế chúng tôi cần chúng ở những số lượng cụ thể và cho những ứng dụng cụ thể”, tiến sĩ Neel Joshi cho biết.

Màng sinh học cũng tự tập hợp và tự phục hồi. “Nếu chúng bị tổn hại, chúng phục hồi lại ngay bởi vì chúng là những mô sống”, tác giả chính Peter Nguyen đến từ Viện Wyss cho biết.

Màng sinh học là những cộng đồng vi khuẩn nằm gói gọn trong 1 ma trận của chất liệu ngoại bào mỏng manh nhưng cực kỳ dẻo dai, chất liệu này bao gồm đường, protein, chất liệu di truyền và nhiều thứ khác. Trong quá trình hình thành màng sinh học, từng vi khuẩn bơm ra những protein tự tập hợp bên ngoài tế bào – tạo ra những mạng lưới sợi lộn xộn, những mạng lưới này gắn các tế bào lại với nhau thành những cộng đồng, giữ cho các vi khuẩn này an toàn hơn so với việc ở riêng lẻ một mình.

Trong khi các nhóm nghiên cứu khác gần đây đã phát triển những công cụ di truyền để chế ngự sự hình thành màng sinh học thì nhóm nghiên cứu của Joshi lại biến đổi thành phần của chính chất liệu ngoại bào này – về cơ bản là biến nó thành 1 nền tảng sản xuất tự tái tạo để tạo ra bất kỳ chất liệu mong muốn nào.

“Chúng tôi rất hào hứng về tính linh hoạt của phương pháp này”, Joshi cho biết.

A.T - Dostdongnai, theo Phys.org

Trở lại      In      Số lần xem: 1191

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD