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Synthetic Biology02:55

Synthetic Biology

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Synthetic biology is an interdisciplinary science that involves using principles from disciplines such as engineering, molecular biology, cell biology, and systems biology. It involves remodeling existing organisms from nature or constructing completely new synthetic organisms for applications such as protein or enzyme production, bioremediation, value-added macromolecule production, and the addition of desirable traits to crops, to name a few.
Golden rice
Golden rice is a genetically modified...
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Genetic Screens02:46

Genetic Screens

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Genetic screens are tools used to identify genes and mutations responsible for phenotypes of interest. Genetic screens help identify individuals or a group of people at risk of developing  genetic diseases and help them with early intervention, targeted therapy, and reproductive options.
Forward genetic screens
Forward or “classical” genetic screens involve creating random mutations in an organism’s DNA using radiation, mutagens, or insertion of additional bases, which...
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What is Genetic Engineering?00:49

What is Genetic Engineering?

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Redes de genes sintéticos basados en papel.

Keith Pardee1, Alexander A Green1, Tom Ferrante2

  • 1Wyss Institute for Biological Inspired Engineering, Harvard University, Boston, MA 02115, USA; Department of Biomedical Engineering and Center of Synthetic Biology, Boston University, Boston, MA 02215, USA.

Cell
|November 24, 2014
PubMed
Resumen

Este estudio introduce una plataforma basada en papel para la biología sintética libre de células, permitiendo el despliegue de circuitos genéticos fuera del laboratorio. Esta innovación ofrece diagnósticos y biosensores accesibles y desplegables en el campo para la salud global y la investigación.

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Área de la Ciencia:

  • Biología sintética Biología sintética.
  • Biotecnología La biotecnología es la biotecnología.
  • Diagnóstico molecular El diagnóstico molecular es el diagnóstico molecular.

Sus antecedentes:

  • Las redes de genes sintéticos ofrecen herramientas poderosas para la ingeniería biológica, pero por lo general se limitan a entornos de laboratorio.
  • Los métodos existentes carecen de plataformas versátiles para desplegar circuitos genéticos diseñados más allá de los entornos de laboratorio in vivo o in vitro.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar una plataforma in vitro basada en papel para aplicaciones de biología sintética.
  • Permitir el despliegue seguro y rentable de circuitos genéticos diseñados en diversos entornos.
  • Crear un medio versátil para tecnologías de biología sintética basadas en el campo.

Principales métodos:

  • Utilizando sistemas libres de células disponibles en el mercado. liofilizado en papel.
  • Diseño de circuitos genéticos con salidas colorimétricas para la detección visual.
  • Fabricación de una interfaz óptica electrónica de bajo costo para uso en el campo.
  • Demostrando la activación a través de pequeñas moléculas y ARN, prototipos rápidos y diagnósticos in vitro.

Principales resultados:

  • Desarrollo exitoso de una plataforma estable basada en papel para la biología sintética libre de células.
  • Utilidad demostrada para interruptores genéticos accionados por pequeñas moléculas y ARN.
  • Diseñados diagnósticos programables in vitro, incluidos sensores de glucosa y virus del Ébola.
  • Permitió la distribución barata, estéril y abiótica de tecnologías de biología sintética.

Conclusiones:

  • La plataforma basada en papel proporciona un lugar versátil y accesible para la biología sintética más allá del laboratorio.
  • Esta tecnología facilita el despliegue seguro de circuitos genéticos diseñados para aplicaciones en la clínica, la salud global, la industria, la investigación y la educación.
  • La plataforma apoya el desarrollo de diagnósticos y biosensores desplegables en el campo.