생명공학 연표
Timeline of biotechnology시간 경과에 따른 생명공학의 역사적 응용은 다음과 같다.
이러한 발견, 발명 및 수정은 공통 시대 이전부터 생명공학이 응용되고 있다는 증거이며 생명공학 연구, 개발 및 규제에 있어 주목할 만한 사건들을 설명한다.
공통 시대 이전
- 7000 BCE – 중국인들은 맥주 제조를 통해 발효를 발견합니다.
- 6000 BCE – 다양한 사람들이 젖산을 생성하는 박테리아로 만든 요구르트와 치즈.
- 기원전 4000년 – 이집트인들은 [1]효모를 사용하여 발효된 빵을 굽습니다.
- 500 BCE – 항생제로 사용되는 곰팡이성 두부.
- 기원전[additional citation(s) needed] 300년 – 그리스인들은 최대의 토양 [2]비옥함을 위해 농작물 순환을 실천한다.
- 100 CE – 중국인들은 천연 살충제로 [1][3]국화를 사용합니다.
20세기 이전
- 1663 – 로버트 후크에 의해 최초로 기록된 살아있는 세포에 대한 기술.
- 1677 – Antonie van Leeuwenhoek은 박테리아와 원생동물을 발견하고 설명한다.
- 1798 – Edward Gener는 천연두 예방접종을 위해 첫 바이러스 백신을 사용합니다.
- 1802 – 생물학이라는 단어의 최초 사용 기록.
- 1824 – Henri Dutrochet은 조직이 살아있는 세포로 구성되어 있다는 것을 발견합니다.
- 1838 – Gerardus Johannes Mulder와 Jöns Jacob Berzelius에 의해 발견, 이름 지어지고 기록된 단백질.
- 1862 – 루이 파스퇴르가 발효의 박테리아 기원을 발견합니다.
- 1863 – 그레고르 멘델은 상속의 법칙을 발견합니다.
- 1864 – Antonin Frandtl은 크림과 우유를 분리하는 원심분리기를 최초로 발명했습니다.
- 1869 – Friedrich Miescher는 송어의 정자에서 DNA를 식별한다.
- 1871 – Ernst Hoppe-Seyler는 인버타아제를 발견했는데, 인버타아제는 여전히 인공 감미료를 만드는 데 사용됩니다.
- 1877 – Robert Koch는 식별을 위해 박테리아를 염색하는 기술을 개발합니다.
- 1878 – Walter Flemming이 염색체를 발견하는 계기가 되는 염색질을 발견한다.
- 1881 – 루이 파스퇴르는 닭의 콜레라와 탄저균을 일으키는 박테리아에 대한 백신을 개발한다.
- 1885 – 루이 파스퇴르와 에밀 루가 최초의 광견병 백신을 개발하여 조셉 마이스터에게 사용.
20세기
- 1919 – 헝가리의 농업 기술자인 Karoly Ereky가 생명공학이라는 [citation needed]단어를 처음 사용하였습니다.
- 1928 – Alexander Fleming은 특정 곰팡이가 박테리아 복제를 막고 최초의 항생제인 페니실린을 만들어 낼 수 있다는 것을 알아챘다.
- 1933 – 하이브리드 옥수수가 상용화되었습니다.
- 1942 – 페니실린이 처음으로 미생물에서 대량 생산되었습니다.
- 1950 – 최초의 합성 항생제가 개발되었습니다.
- 1951 – 가축의 인공 수정은 냉동 정액을 사용하여 이루어집니다.
- 1952년 - L.V. Radushkevich and V.M. 루키아노비치는 탄소로 만들어진 직경 50나노미터 튜브의 선명한 이미지를 소련 물리 화학 저널에 발표했다.
- 1953 – 제임스 D. 왓슨과 프란시스 크릭은 DNA의 구조를 설명한다.
- 1958 – 바이오닉스라는 용어는 Jack E에 의해 만들어졌습니다. 스틸.
- 1964년 – 최초의 상업용 근전기 암은 구소련 중앙보철연구소가 개발하고 영국의 한가르 림 팩토리가 배포했습니다.
- 1972 – 침팬지와 고릴라의 DNA 구성은 인간과 99% 유사하다는 것이 밝혀졌습니다.
- 1973 – Stanley Norman Cohen과 Herbert Boyer는 박테리아 [4]유전자를 사용하여 최초로 성공적인 재조합 DNA 실험을 수행했습니다.
- 1974년 – 과학자가 산업용 최초의 바이오시멘트를 발명했습니다.
- 1975 – 쾰러와 세사르 밀스타인에 의해 개발된 모노클로널 항체 제조 방법.
- 1978 – 노스캐롤라이나 과학자 클라이드 허치슨과 마셜 에델은 DNA [5]분자의 특정 부위에 특정 돌연변이를 도입하는 것이 가능하다는 것을 보여준다.
- 1980 – 유전자 복제에 대한 미국 특허는 Cohen과 Boyer에게 수여되었습니다.
- 1982년 – 유전자 조작 박테리아가 당뇨병 치료를 위해 생산한 Genentech의 인간 인슐린 약물인 Humulin은 식품의약국에 의해 승인된 최초의 생명공학 의약품이다.
- 1983 – 중합효소 연쇄반응(PCR) 기술이 고안되었습니다.
- 1990 – 연방에서 승인한 첫 유전자 치료법이 면역 장애를 앓은 어린 소녀에게 성공적으로 수행되었습니다.
- 1994 – 미국 식품의약국은 최초의 유전자 조작 식품인 "Flavr Savr" 토마토를 승인했습니다.
- 1997 – 로슬린 연구소의 이안 윌머트가 이끄는 영국 과학자들은 두 마리의 성체 양 세포에서 나온 DNA를 사용하여 양을 복제했다고 보고했습니다.
- 1999 – 낭포성 섬유증 발병의 원인이 되는 유전자 발견.
- 2000년 - 인간 게놈 프로젝트에서의 인간 게놈의 "대략적인 초안" 완성.
21세기
- 2001 – Celera Genomics와 Human Genome Project는 인간 게놈 시퀀스의 초안을 작성합니다.그것은 Science and Nature 잡지에 의해 발행된다.
- 2002년 - 쌀은 게놈을 해독한 최초의 작물이 되었다.
- 2003 – 인간 게놈 프로젝트가 완료되어 46개 염색체 모두에서 인간 유전자의 위치와 배열에 대한 정보를 제공합니다.
- 2004 – Addgene이 실행됩니다.
- 2008 – 일본 천문학자들이 국제 우주 정거장에서 사용될 최초의 의학 실험 모듈인 "키보"를 발사한다.
- 2009 – Cedars-Sinai Heart Institute는 수정된 SAN 심장 유전자를 사용하여 현재 iSAN으로 알려진 기니피그 최초의 바이러스 페이스메이커를 개발했습니다.
- 2012 – 31세의 잭 바터는 신경계가 제어하는 생체 공학 다리를 사용하여 시카고 윌리스 타워에 성공적으로 등정했습니다.
- 2019 – 과학자들은 표준 치료가 [6][7]성공하지 못한 암 환자를 치료하기 위해 인간 유전자를 편집하기 위해 CRISPR 기술을 처음으로 사용했다고 보고했습니다.
- 2019년 – 연구에서 연구자들은 CRISPR과 같은 이전 방법보다 뛰어난 새로운 유전자 공학 방법을 "우선 편집"[8][9][10]이라고 부릅니다.
2020
- 1월 27일 – 과학자들은 심장 마비를 일으키고 현재[11][12][13] 전 세계적으로 가장 흔한 사망 [14][15]원인인 아테롬성 경화성 플라크의 일부를 혈액 세포가 안쪽에서 바깥쪽으로 갉아먹게 하는 "트로이 목마" 디자이너 나노 입자를 시연합니다.
- 2월 5일 – 과학자들은 여러 유전자를 동시에 탐색하고 제어할 수 있는 CRISPR-Cas12a 기반 유전자 편집 시스템을 개발하며 암세포를 탐지하고 치료용 면역 조절 [16][17]반응을 실행하는 논리 게이트를 구현할 수 있습니다.
- 2월 6일 – 과학자들은 난치성 암 환자의 T세포에 대한 CRISPR-Cas9 유전자 편집을 사용한 1단계 실험의 예비 결과가 그들의 연구에 따르면 그러한 CRISPR 기반 치료법이 안전하고 [18][19][20][21]실현 가능하다는 것을 증명한다고 보고한다.
- 3월 4일 – 과학자들은 단백질로 3D 바이오프린트 그래핀 산화물을 만드는 방법을 개발했다고 보고했습니다.그들은 이 새로운 바이오잉크가 혈관 같은 구조를 재현하는데 사용될 수 있다는 것을 증명한다.이것은 보다 안전하고 효율적인 [22][23]약물의 개발에 사용될 수 있다.
- 3월 4일 – 과학자들은 인간의 몸 안에서 CRISPR-Cas9 유전자 편집을 처음으로 사용했다고 보고했습니다.그들은 유전성 레베르 선천성 암모증 환자의 시력을 회복하는 것을 목표로 하고 있으며 수술이 성공적이었는지 확인하는 데 최대 한 달이 걸릴 수 있다고 진술하고 있다.정부 규제 당국에 의해 승인된 한 시간 동안의 수술 연구에서 의사들은 환자의 망막 아래에 바이러스를 포함한 액체 세 방울을 주입합니다.인체 조직을 대상으로 한 이전 실험에서 쥐와 원숭이 과학자들은 질병을 일으키는 돌연변이로 세포의 절반을 교정할 수 있었는데, 이는 시력을 회복하는 데 필요한 양보다 더 많았다.생식선 편집과는 달리 이러한 DNA 수정은 유전될 [24][25][26][27]수 없습니다.
- 3월 9일 – 과학자들은 CRISPR-Cas12b가 Cas9과 Cas12a에 이어 식물 게놈 [28][29]엔지니어링을 위한 세 번째 유망한 CRISPR 편집 도구라고 밝혔습니다.
- 3월 14일 – 과학자들은 프리프린트에서 체외에서 바이러스를 찾아 파괴할 수 있는 PAC-MAN(HuMAN 세포의 예방적 항바이러스 크리스프)이라 불리는 CRISPR 기반 전략을 개발했다고 보고했습니다.그러나 그들은 실제 사스-CoV-2에 대해 PAC-MAN을 실험할 수 없었고, 매우 제한된 RNA 영역만을 사용하는 표적화 메커니즘을 사용할 수 없었고, 그것을 인간 세포에 전달하는 시스템을 개발하지 않았고, 다른 버전의 사스-CoV-2나 잠재적 후계 시스템이 임상시험을 통과할 때까지 많은 시간이 필요할 것이다.가 있어서 서재가 예고로 발표된 논문에서 그들은CRISPR-Cas13d-based 시스템 병을 예방하여 뿐만 아니라 치료적으로로 그리고 오직 작은 변화 요구하는 그것이 다른 RNA-targets에 빠르게, 맞춤할 수 있다면 빠르게 새로운 유행병 코로나 바이러스 변종은 잠재적으로 어떠한 바이러스 –– 관리를 위해 구현될 수 있는 사용할 수 있는 쓴다.[30][31일][32][33]이 논문은 2020년 [34][35]4월 29일에 발행되었다.
- 3월 16일 - 연구자들은 RNA를 대상으로 한 효과적인 RNA 설계를 위한 새로운 종류의 CRISPR-Cas13d 스크리닝 플랫폼을 개발했다고 보고했습니다.그들은 인간 게놈의 모든 단백질 코드 RNA 전사에 최적화된 Cas13 안내 RNA를 예측하기 위해 그들의 모델을 사용했다.그들의 기술은 분자생물학 및 바이러스 RNA나 인간 RNA의 더 나은 표적화 같은 의학적 응용 분야에서 사용될 수 있다.DNA가 아닌 DNA에서 전사된 후 인간의 RNA를 목표로 삼는 것은 인간 게놈에 영구적인 변화보다 더 많은 일시적인 영향을 줄 것이다.이 기술은 인터랙티브 웹사이트와 무료 오픈 소스 소프트웨어를 통해 연구자들에게 제공되며 사스-CoV-2 RNA [36][37]게놈을 목표로 하는 안내 RNA를 만드는 방법에 대한 안내서가 첨부되어 있다.
- 3월 16일 – 과학자들은 Cas9과 Cas12a를 [38][39]모두 사용하여 여러 유전자 또는 유전자 조각들을 동시에 제거함으로써 어떤 유전자가 어떻게 함께 작용하는지 분석하는 데 사용할 수 있는 CHyMErA(Cas Hybrid for Multiplexed Editing and Screening Applications)라고 불리는 새로운 다중화 CRISPR 기술을 제시한다.
- 4월 10일 – 과학자들은 유전자 조작되지 않은 쥐의 부신 호르몬 분비를 주사 가능한 자기 나노 입자(MNP)를 사용하여 무선으로 제어하고 원격으로 교대로 자기장을 가함으로써 쥐를 가열했다고 보고했습니다.그들의 발견은 스트레스와 관련된 치료법의 생리적, 심리적 영향에 대한 연구에 도움이 될 수 있으며 문제가 있는 이식 가능한 장치보다 [40][41]말초 장기 기능을 조절하는 대체 전략을 제시할 수 있다.
- 4월 14일 – 연구진은 유전자 돌연변이의 조합이 어떻게 생물의 단백질을 매우 효과적이거나 비효과적으로 만들 수 있는지를 시각화할 수 있는 예측 알고리즘을 개발했다고 보고한다 - 사스-CoV-2와 [42][43]같은 바이러스의 바이러스 진화를 포함한다.
- 4월 15일 – 과학자들은 박테리아를 죽이는 박테리오신 R2 pyocin의 원자 구조와 기계적 작용을 설명 및 시각화하고 자연 발생 버전과 다른 행동을 하는 공학적 버전을 구축한다.그들의 발견은 표적 항생제와 [44][45]같은 나노 기계의 엔지니어링에 도움을 줄 수 있다.
- 4월 20일 – 연구자들은 앞서 설명한 것보다 상당히 낮은 전압에서 기능하며 생물학적 활동 전위의 전압에서 기능하는 인공 뉴런을 구축할 수 있는 Geobacter syfulreducens의 단백질 나노와이어로 만들어진 확산 멤리스터를 시연했다.나노와이어는 실리콘 나노와이어보다 다양한 이점을 가지고 있으며 멤리스터는 바이오센싱 신호를 직접 처리하여 신경형 컴퓨팅 및/또는 생물학적 [46][47][48]뉴런과의 직접 통신을 위해 사용될 수 있다.
- 4월 27일 – 과학자들은 유전자 조작 식물들이 생물발광 버섯 네오노토파누스 남비의 유전자를 삽입함으로써 이전보다 훨씬 밝게 빛나도록 했다고 보고했습니다.광택은 스스로 지속되며, 식물의 카페산을 루시페린으로 변환시켜 작용하며, 이전에 사용된 박테리아 생물 발광 유전자와는 달리 [49][50][51][52][unreliable source?][53][54]육안으로 볼 수 있는 높은 광출력을 가지고 있다.
- 5월 8일 – 연구자들은 식물 세포 내부의 광합성 구조인 인공 엽록체를 개발했다고 보고한다.그들은 시금치로부터 광합성에 사용되는 틸라코이드와 박테리아 효소, 그리고 식물이 단독으로 할 수 있는 것보다 더 효율적으로 이산화탄소를 바꿀 수 있는 16개의 효소로 이루어진 인공 대사 모듈을 결합하여 세포 크기의 물방울로 만들었다.연구에 따르면, 이것은 자연 및 합성 생물학적 모듈이 새로운 [55][56][57][58]기능 시스템에 어떻게 일치할 수 있는지를 보여준다.
- 5월 11일 – 연구자들은 모든 자연 세포의 알려진 광범위한 자연 특성과 능력을 처음으로 갖게 된 합성 적혈구의 개발을 보고한다.또한 헤모글로빈, 약물, 자성 나노입자 및 ATP 바이오센서와 같은 기능성 [59][60]화물을 적재하는 방법은 추가적인 비원어적 기능을 가능하게 할 수 있다.
- 6월 12일 – 과학자들은 유전성 질환인 베타 시상혈증과 겸상적혈구 질환을 [61][62][63][64]치료하기 위해 최초로 CRISPR 유전자 편집(CRISPR-Cas9)을 사용한 소규모 시험 중 성공적인 치료 결과를 발표했다.
- 7월 8일 – [65][66]미토콘드리아는 새로운 종류의 CRISPR 프리 베이스 에디터(DdCBE)를 사용하여 연구팀에 의해 처음으로 유전자 편집되었다.
- 7월 8일 – RIKnN 연구팀은 R. sulfidophilum의 유전자 변형 변형을 사용하여 거미줄의 [67][68]주요 단백질인 스피드로인을 생산하는 데 성공했다고 보고했습니다.
- 7월 10일 – 과학자들은 생쥐의 간 운동 후 규칙적으로 운동하는 노인에게도 높은 단백질 GPLD1을 분비하며, 이는 노화된 생쥐의 인지 기능 향상과 관련이 있으며, 생쥐 간에서 생성되는 GPLD1의 양이 증가하면 일반 운동의 많은 이점을 얻을 수 있다고 보고한다.두뇌.[69][70]
- 7월 17일 – 과학자들은 동일한 유전 물질과 동일한 환경 내의 효모세포가 두 가지 뚜렷한 방법으로 노화 동안 어떤 과정이 지배적인지를 결정할 수 있는 생체 분자 메커니즘을 설명하고 상당히 [71][72]긴 수명을 가진 새로운 노화 경로를 유전적으로 설계한다고 보고한다.
- 7월 24일 – 과학자들은 새로운 단백질을 설계하기 위해 게놈 데이터베이스를 사용하는 ML 기반 프로세스의 개발을 보고했습니다.그들은 아미노산 보존과 공진화의 패턴을 학습하기 위해 디자인 [73][74]규칙을 알아내기 위해 역통계물리학을 이용했다.
- 9월 8일 – 과학자들은 2010년대에[75][76] ACE-031의 형태로 인간을 대상으로 사전 테스트한 액티빈 A/myostatin 억제제 ACVR2B를 통해 액티빈 2형 수용체와 액티빈 A 신호 단백질 미오스타틴 및 액티빈 A를 억제하는 것이 생쥐의 근육과 뼈 손실을 막을 수 있다고 보고한다.이 쥐들은 국제우주정거장으로 보내졌고 미오스타틴 유전자의 표적 삭제를 위한 유전자 공학으로 인해 미오스타틴 유전자의 약 두 배인 근육 중량을 미세 [77][78]중력 하에서 크게 유지할 수 있었다.
- 9월 18일 – 연구진은 CRISPR-Cas9 유전자 편집을 통해 야생 개체군에 도입된 유전자 드라이브를 정지 또는 삭제할 수 있는 두 가지 활성 가이드 RNA 전용 요소의 개발을 보고했습니다.이 논문의 수석 저자는 케이지 실험에서 그들이 증명한 두 가지 중화 시스템은 "현장에서 구현되는 유전자 드라이브에 잘못된 안전감을 가지고 사용되어서는 안 된다"[79][80]고 경고했습니다.
- 9월 28일 – 생명공학자들이 2016년에 처음 발견된 PETase와 Ideonella sakaiensis의 MHETase의 유전자 공학적인 정제 및 기계적 기술을 보고한다. PET와 PEF는 다른 혼합 플라스틱의 탈공해, 재활용 및 업사이클링에 유용할 수 있다.동작합니다.[81][82][83]
- 10월 7일 – 2020년 노벨 화학상은 에마뉘엘 샤펜티에와 제니퍼 A에게 수여됩니다. 게놈 [84]편집에 대한 그들의 연구로 Doudna.
- 11월 10일 – 과학자들은 ISS의 다른 중력 환경을 이용한 실험을 통해 미생물이 우주에서 [86][85]바이오 침수를 통해 현무암에서 유용한 요소를 채굴하는 데 사용될 수 있다는 것을 보여준다.
- 11월 18일 – 연구자들은 지질 나노 입자 전달 시스템을 사용하여 CRISPR/Cas9이 살아있는 동물에서 암을 효과적으로 치료하기 위해 처음으로 [87][88]사용되었다고 보고했습니다.
- 11월 25일 – 과학자들은 공기 중 낮의 [89][90]광합성을 통해 산소와 수소를 생산할 수 있는 녹조 세포 또는 시너지 효과가 있는 녹조 박테리아 다세포 미생물 원자로를 위한 마이크로 액적 개발이 보고되었으며, 이는 수소 경제 생명공학으로 유용할 수 있다.
- 11월 30일 – 한 인공지능 회사가 AlphaFold [91][92][93]2를 사용한 격년 CASP 평가 테스트에서 단백질 구조 예측 정확도를 90% 이상 달성한 생물학에서 가장 큰 문제 중 하나인 단백질 접힘에 대한 AI 알고리즘 기반 접근 방식을 시연했습니다.
- 12월 2일 – 재배육 제품에 대한 세계 최초의 규제 승인이 싱가포르 정부에 의해 수여됩니다.닭고기는 아미노산, 설탕, [94]소금으로 이루어진 액체의 생물반응기에서 재배되었다.치킨 너겟 식품은 70%까지 실험용 육류이고 나머지는 녹두 단백질과 다른 성분으로 만들어집니다.이 회사는 프리미엄 "레스토랑"[95][96] 치킨과 가격 대등성을 위해 노력하겠다고 약속했다.
- 12월 11일 – 과학자들은 줄기세포와 생체 공학 [97][98]골격을 사용하여 인간의 흉선을 재건했다고 보고한다.
2021
- /Cas9 게놈 편집을 사용하여 포미카마이신 항생제를 [99][100]대상으로 하는 슈퍼 버그를 10배 증가시켰다고 보고했습니다. 과학자들은 CRISPR
- 지질 나노 입자를 사용하여 쥐의 간에 CRISPR 게놈을 편집하여 LDL 콜레스테롤 [101][102]수치를 57% 감소시킵니다. 과학자들은 새로운
- 연구진은 만성통증의 잠재적 치료에 대한 CRISPR-dCas9 후생유전자 편집 방법, Na1.7을 억제하고v 3가지 마우스 모델에서 [103][104]치료 가능성을 보여주는 진통제를 설명한다.
- Methylobacterium ajmalii라는 미지의 박테리아 종(가칭)의 발견을 보고한다.SW-B5, ISS에 있습니다.이것들은 닫힌 미소 [105][106]중력계에서 잠재적으로 생태학적으로 중요하다. 과학자들은 IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 및 IIF4로 명명된 3개의 새로운 변종과 관련된
- 연구에 따르면, 차선의 구현에도 불구하고, 2020년 10월 말 슬로바키아 인구의 약 80%에 대한 COVID-19에 대한 스냅샷 대량 테스트는 매우 효과적이었으며, 스냅샷 [107][108]대량 테스트가 없는 가상 시나리오에 비해 1주일 이내에 관찰된 유병률을 58%, 70% 감소시켰다.
- 살충제 사용으로 인한 전 세계적인 광범위한 오염 위험은 새로운 환경 [109][110]모델을 통해 추정됩니다.
- 후생유전자 편집을 위한 도구인 CRISPRoff를 제시하는데, 이것은 "대부분의 유전자"의 유전자 발현을 유전적으로 침묵시킬 수 있고 가역적인 수정을 [111][112]가능하게 한다. 과학자들은
- 인간-원숭이 잡종 배아가 처음으로 만들어졌다고 보고하고 있으며, 일부는 [113][114][115]19일 동안 생존했다. 과학자들은 논란이 되고 있는
- 옥스퍼드대학은 1년 후 77%의 유효성을 가진 말라리아 백신을 [116][117]최초로 WHO의 75%의 유효성을 달성했다고 보고했다.
- CRISPR 유전자 편집은 Macaca fracicularis에서 생체 내 LDL 콜레스테롤을 60% [118][119]감소시키는 것으로 입증되었습니다.
- 0 광택조류에서 발견되는 광감지 채널로돕신 단백질 ChrimsonR을 코드하는 유전자에 대해 안구주입 바이러스 벡터를 사용하여 [120][121]시력을 부분적으로 회복하고 환경의 시각적 정보를 변환하는 인공 고글을 통해 빛을 자극한다.
- Ck1 억제를 통해 조직의 일주기 리듬에 대한 빛에 반응하는 날 지속 조절기를 개발하는데, 이는 "비동기"[122][123] 장기의 시간 생물학 연구와 복구에 유용할 수 있다. 과학자들은
- 세포핵에 대한 새로운 분류 시스템의 개발을 보고하고 한 세포 유형을 다른 [124][125]세포 유형으로 변환하는 방법을 발견한다. 생물학자들은
- [126][127]강도로 알려진 분자 유사 거미줄에 대한 연구를 바탕으로 플라스틱 대신 식물 단백질을 기반으로 한 생분해성 포장재의 개발을 보고했습니다. 연구원들은 높은
- 지질 나노입자가 배합된 CRISPR(mCas9 포함) 유전자 편집 치료제를 인체 혈류에 체내 주입하는 CRISPR 유전자 편집의 첫 번째 소규모 임상시험은 유망한 [128][129]결과로 마무리된다.
- 마스크와 [130][131]같이 착용 가능한 병원성 시그니처(SARS-CoV-2 등)를 위한 임베디드 바이오센서의 개발을 보고하고 있다. 연구자들은
- 공기 포획을 통해 태양 에너지로 미생물 식품을 생산하는 것이 토지 [132][133]이용 측면에서 주요 작물의 농업 재배를 훨씬 능가한다고 보고한다. 과학자들은 직접
- 소의 위에서 나온 미생물의 혼합물이 세 종류의 [134][135]플라스틱을 분해할 수 있다고 보고한다. 연구원들은
- [136][137]피임을 기반으로 한 공학적 모노클로널 항체의 지속적인 테스트와 개발의 유망한 결과를 보고한다. 연구진은 여성
- 연구자들은 산호초가 열 스트레스를 완화하는 데 도움을 줄 수 있다는 것을 보여주며 산호초가 기후 변화에 더 탄력적으로 반응하고 산호 [138][139]표백도 완화시킬 수 있다는 것을 보여준다.
- [140][141]섬유로 구성된 스테이크 모양의 배양육을 만들기 위한 바이오프린트 방법을 제시한다. 연구자들은 3종류의 소세포
- 생명공학자들은 일반적으로 사용되는 Cas9과 [142][143]Cas12a보다 두 배 정도 작은 실행 가능한 CRISPR-Cas 유전자 편집 시스템인 "CasMINI"의 개발을 보고했습니다.
- 언론들은 세계 최초의 배양 커피 제품이 만들어졌으며, 아직 단기 상용화에 대한 규제 승인을 기다리고 있다고 보도했습니다.또 다른 생명공학 업체도 그린커피에 함유된 화합물을 제외한 분자성분이나 재배 커피와의 유사성이 명확하지 않은 상태에서 분자커피를 생산해 판매했으며, 제3의 업체도 추출한 [144][145][146]분자로 만든 유사 제품을 개발 중인 것으로 알려졌다.여러 회사의 연구개발이 상당한 자금을 조달한 이러한 제품은 천연 제품과 같거나 매우 유사한 효과, 구성 및 맛을 가질 수 있지만, 물을 적게 사용하고, 탄소 배출을 줄이고, 노동력을 덜 필요로 하며, 삼림[145] [144]벌채를 유발하지 않는다.

CRISPR이 편집한 최초의 식품인 토마토가 일반에 판매된다.
- 연구자들은 세계 최초의 인공 녹말 합성을 보고했습니다.많은 제품과 인간의 식단에서 가장 흔한 탄수화물에 필수적인 재료는 무세포 공정에서 CO로2 만들어졌으며, 식품 [147][148]안보를 증가시키면서 토지, 살충제, 물 사용 및 온실가스 배출을 줄일 수 있었다.
- 언론들은 일본에서 최초의 CRISPR 편집 식품이 일반에 공개되었다고 보도했습니다.토마토는 GABA를 [150]진정시킬 수 있는 정상[149] 양의 약 5배 정도로 유전자 조작되었다.CRISPR은 [151]2014년에 토마토에 처음 적용되었다.
- 생물의학 연구자들은 심장 [152][153]발작 직전 또는 직후에 개입이 이루어진 경우 종양 형성 없이 손상된 심장을 재생하기 위한 전환 가능한 야마나카 인자 재프로그래밍 기반 접근법을 생쥐에서 입증했다.
- 세계보건기구(WHO)는 최초의 말라리아 백신인 항기생충성 RTS, [154]S를 지지한다.
- 금속에 쉽게 결합하는 [155][156]lanmodulin이라는 박테리아 유래 단백질을 사용하여 희토류 원소를 추출하고 분리하는 새로운 친환경 방법을 설명한다.
- 의학 연구자들은 9월 25일 면역체계가 돼지 흉선과 함께 돼지 신장을 신체의 일부로 인식하도록 하는 첫 이종 이식에 성공했다고 발표했는데, 이는 면역체계가 즉각적인 거부반응을 보이지 않는 뇌사 상태에 있는 사람에게 관행을 일부 li와 함께 임상시험에 더 가깝게 만들었다.신장 [157][158]이식을 기다리는 인간들 말이야
- 연구자들은 COVID-19 확산을 완화할 수 있는 껌의 개발을 보고한다.식물을 통해 배양된 CTB-ACE2 단백질이라는 성분이 바이러스에 [159][160]결합합니다.
- 바이오나노 엔지니어들은 세포 복구 신호를 일으키고 세포 주변의 매트릭스를 모방하는 움직이는 분자를 포함하는 나노 파이버의 주입 가능한 젤인 척수 손상에 대한 새로운 치료법을 보고했습니다.그 치료로 마비된 쥐들이 다시 [161][162][163]걸을 수 있게 되었다.
- 항균 [164][165]내성에 대항하는 새로운 항생제 유도체를 개발하기 위한 최초의 슈퍼컴퓨팅 접근법 중 하나를[clarification needed] 보고한다. 생화학자들은
- 과학자들은 인체를 위한 mRNA 백신이 진드기 [166][167]타액에 19개의 단백질을 형성한다고 보고했는데, 이 백신은 물린 부위에 홍반이 빠르게 발생함으로써 진드기로부터 기니피그를 라임병으로부터 보호해준다.
- 스리랑카는 널리 적용되는 관행이나 교육 시스템, 그리고 현대 경제의 갑작스런 변화, 그리고 더 나아가 식량 안보, 시위, 그리고 높은 식량 비용으로 인해 살충제와 제초제에 대한 수입 금지를 해제할 것이라고 발표했다.완전한 유기농 국가로의 첫 전환을 위한 노력은 COVID-19 대유행의 영향으로 [168][169]인해 어려움을 겪었다.
- 과학자 팀은 개구리 [170][171]세포로 구성되어 있고, 개구리 세포에 박혀 있는 1mm 미만의 새로운 형태의 생체 생식을 보고했습니다.
- 0 기존 기술의 100배 밀도의 DNA 데이터 저장 방법이 [172]발표되었습니다.
- 제1형 당뇨병에 대한 줄기세포 기반 치료법이 [173][174]발표되었습니다.
- 과학자들은 디지털 시스템에 통합된 성장한 뇌세포가 성능 점수를 가지고 목표 지향적인 작업을 수행할 수 있다는 것을 증명합니다.특히, 세포가 알려진 기계 지능 시스템보다 더 빨리 연주하는 것을 배운 시뮬레이션된 (전기 생리학적 자극을 통해) 퐁을 연주하는 것은 AI와 인간보다 낮은 기술 수준이지만.게다가, 이 연구는 다른 [175][176]종의 뉴런들 사이의 정보 처리 능력 차이에 대한 "첫 번째 경험적 증거"를 제공한다고 시사한다.
- 연구진은 타조알에서 [177]항체를 함유한 형광색소를 뿌렸을 때 SARS-CoV-2를 함유하면 자외선 아래에서 빛을 내는 안면마스크가 개발됐다고 보고했다.
- 과학자들은 "쌍둥이 프라임 편집"이라고 불리는 게놈 편집 시스템의 개발을 보고했는데, 이는 DNA의 큰 염기서열을 편집할 수 있다는 점에서 2019년에 보고된 원래의 프라임 편집 시스템을 능가하는 것으로, 이 방법의 주요 [178][179]단점을 해결했다고 한다.
- HIV에 대한 mRNA 백신이 생쥐와 영장류를 대상으로 한 테스트에서 유망한 결과를 나타낸다고 [180][181]보고되었다.
- 노화 과정의 핵심 요인인 노화 전지를 제거하는 백신이 일본의 [182][183]연구자들에 의해 쥐들에게 시연되었다.
- 과학자들은 널리 보호되는 백신, 특히 모든 사스-CoV-2 변종뿐만 아니라 이미 대유행 가능성이 [184]있는 동물 코로나바이러스를 포함한 다른 코로나바이러스에 대해서도 내구적으로 보호하는 범용 코로나바이러스 백신의 개발에 박차를 가할 것을 촉구하고 있다.
- 연구진은 단백질에 달라붙어 형광을 통해 신호를 생성하는 DNA 기반의 "나노안테나스"의 개발, 특히 뚜렷한 구조 [185][186]변화를 위해 생물학적 기능을 수행할 때 보고한다.
- 첫번째CRISPR-gene-edited 해산물과 CRISPR-edited의 음식 두번째 세트를 일반에게 팔다 일본 두 fish[막연한]는 한종의 자연적인 표본의 렙틴의 appetite을 통제하고 혼란이며, 다른 1.2로 똑같은 양의 음식 장애인 myostatin 때문에, 자연적인 크기가 증가하여 두배 크기가 증가하고 있습니다. 억제근육의 성장.[187][188]
2022
- 과학자들은 공기로부터 동물의 DNA를 수집하고 식별하기 위한 센서의 개발을 보고했습니다.[189][190][191]
- [relevant?]유전자 변형 돼지에서 인간 환자에 이르기까지 최초의 이종 심장 이식 성공 사례가 [192][193]보고되었다.
- [194][195]2분만에 인간 게놈의 가장 빠른 염기서열 분석을 완료했다고 보고했다. 은 단 5시간
- 0미생물학자들은 항균성 [196][197]치료제로서 개별적으로 조절된 파지-항생균제 조합을 보여주며, 이 [199][relevant?]접근법의 연구[198] 및 추가 개발을 요구한다.
- 단분자(바이오) 센서에 분자회로 컴포넌트를 탑재한 칩을 [200]실증한다.
- [relevant?]과학자들은 실리콘 웨어러블 [201][202][relevant?]바이오리액터를 통해 24시간 동안 도포한 5가지 약물 혼합물을 사용해 자연히 사지를 재생하지 못하는 성체 개구리의 잃어버린 다리를 1.5년 안에 재생한다.
- 0과학자들은[relevant?] RT-qPCR 기반의 폐수 [203][204]감시를 통해 비정상적인 미지의 숙주 SARS-CoV-2 계열이 검출되었다고 보고한다.
- 0연구진은[relevant?] 척수손상 환자가 [205][206]첫날 상당한 신경재활-진행과 함께 경막외전기자극(EES)을 통해 다시 걸을 수 있도록 하는 척수자극기를 시연한다.같은 날, 다른 팀은 손상된 척수를 재생하기 위해 이식하기 위해 환자의 iPSC에서 파생된 최초의 인공[207] 기능성 인간(운동) 신경 네트워크를 보고하고 [208][209]생쥐를 사용한 테스트에서 성공을 보였다.
- 바이오나노테크놀로지스트들은 다양한 수질오염물질의 [210][211]수준을 검출할 수 있는 생존 가능한 바이오센서인 ROSALIND 2.0의 개발을 보고하고 있다.
- relevant?] 사용하여 정상 조직을 [212][213][214]해치지 않고 암세포를 죽이는 신델라라고 불리는 새로운 치료법이 한국의 과학자들에 의해 보고되었다. 을[
- 0연구진은 3D 프린팅된 나노 "스카이 빌딩" 전극의 개발을 보고했는데,[215][216] 이 전극은 시아노박테리아가 광합성을 통해 훨씬 더 많은 지속 가능한 바이오 에너지를 추출하기 위한 것입니다.
- 0유전자공학자는 옥수수에서 KRN2의 CRISPR 기반 유전자 녹아웃과 쌀에서 OsKRN2의 유전자 녹아웃이 곡물 수확량을 ~10%, ~8% 증가시켰으며 부정적인 [217][218]영향은 발견되지 않았다고 보고했다.
- 인간 [219][220]게놈의 나머지 간격의 시퀀스를 보고하는 연구 발표.
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- 지속 가능한 에너지 연구 일정 2020–현재 #바이오 에너지 및 바이오 테크놀로지
- 생물 및 유기화학 연표#1990–현재
의료의
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