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バイオテクノロジーの歴史的応用の歴史を時系列順に以下に示します。
これらの発見、発明、改良は、紀元前からバイオテクノロジーが応用されてきた証拠であり、バイオテクノロジーの研究、開発、規制における注目すべき出来事を物語っています。
紀元前
- 紀元前5000年 -中国人がビール造りを通じて発酵を発見。
- 紀元前6000年 -さまざまな人々によって乳酸菌を使ったヨーグルトとチーズが作られました。
- 紀元前4500年 -エジプト人が酵母を使って発酵パンを焼く。[1]
- 紀元前500年 - カビの生えた豆腐が抗生物質として使用されました。
- 紀元前300年 -ギリシャ人は土壌の肥沃度を最大限に高めるために輪作を実践した。[2]
- 100年 - 中国では菊を天然の殺虫剤として使用していた。[1] [3]
20世紀以前
- 1663年 -ロバート・フックによる生きた細胞に関する最初の記述。
- 1677 –アントニー・ファン・レーウェンフックが細菌と原生動物を発見し、記述しました。
- 1798年 -エドワード・ジェンナーが初めてウイルスワクチンを使用して子供に天然痘の予防接種を行った。
- 1802年 – 「生物学」という言葉が初めて記録に残る。
- 1824年 -アンリ・デュトロシェが組織が生きた細胞で構成されていることを発見。
- 1838年 -ゲラルドゥス・ヨハネス・ムルダーとイェンス・ヤコブ・ベルセリウスがタンパク質を発見し、命名し、記録した。
- 1862年 -ルイ・パスツールが発酵の細菌起源を発見。
- 1863年 -グレゴール・メンデルが遺伝の法則を発見。
- 1864年 - アントニン・プラントル牛乳からクリームを分離する最初の遠心分離機を発明した。
- 1869年 -フリードリヒ・ミーシャーがマスの精子中のDNAを特定。
- 1871年 -フェリックス・ホッペ・ザイラーが、現在でも人工甘味料の製造に使用されているインベルターゼを発見しました。
- 1877年 -ロベルト・コッホが細菌を染色して識別する技術を開発。
- 1878年 -ヴァルター・フレミングがクロマチンを発見し、染色体の発見につながる。
- 1881年 -ルイ・パスツールが鶏にコレラと炭疽病を引き起こす細菌に対するワクチンを開発。
- 1885年 -ルイ・パスツールとエミール・ルーが最初の狂犬病ワクチンを開発し、ジョセフ・マイスターに使用しました。
20世紀
- 1919年 -ハンガリーの農業技術者であるカーロイ・エレキーが初めてバイオテクノロジーという言葉を使用しました。[4]
- 1919年、アスペルギルス・ニガーによるクエン酸の生産という極めて重要なマイルストーンが達成され、初の好気性発酵プロセスの始まりとなりました。この画期的な進歩により、大規模な無菌空気の供給を確保する技術の開発が促進され、産業用発酵プロセスの将来の進歩への道が開かれました。[5]
- 1928年 -アレクサンダー・フレミングは、ある種のカビが細菌の複製を阻止できることに気づき、これが最初の抗生物質であるペニシリンの誕生につながりました。
- 1933年 - ハイブリッドトウモロコシが商品化される。
- 1942年 -ペニシリンが初めて微生物で大量生産される。
- 1950年 – 最初の合成抗生物質が開発されました。
- 1951年 -凍結精液を使用した家畜の人工授精が実現しました。
- 1952年 - LV・ラダシュケビッチとVM・ルキャノビッチが、直径50ナノメートルの炭素チューブの鮮明な画像をソビエト物理化学ジャーナルに発表しました。
- 1953年 -ジェームズ・D・ワトソンとフランシス・クリックがDNAの構造を説明。
- 1958年 -ジャック・E・スティールがバイオニクスという用語を作り出した。
- 1964年 - 最初の商用筋電義手がソ連の中央義肢研究所によって開発され、英国のハンガー・リム・ファクトリーによって販売されました。
- 1972年 -チンパンジーとゴリラのDNA構成が人間のものと99%類似していることが発見される。
- 1973年 -スタンリー・ノーマン・コーエンとハーバート・ボイヤーが細菌の遺伝子を使った最初の組み換えDNA実験に成功。[6]
- 1974年 – 科学者が工業用途の最初のバイオセメントを発明しました。
- 1975年 -ケーラーとセザール・ミルシュタインがモノクローナル抗体の製造方法を開発。
- 1978年 - ノースカロライナ州の科学者クライド・ハッチソンとマーシャル・エジェルは、DNA分子の特定の部位に特定の変異を導入することが可能であることを示した。[7]
- 1980年 - 遺伝子クローニングに関する米国特許がコーエンとボイヤーに付与される。
- 1982年 -遺伝子組み換え細菌によって生産され、糖尿病の治療薬としてジェネンテック社が開発したヒトインスリン薬「ヒューマリン」が、食品医薬品局に承認された初のバイオテクノロジー医薬品となる。
- 1983年 -ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)技術が考案されました。
- 1990年 -免疫疾患を患っていた少女に対して、連邦政府が承認した初の遺伝子治療が成功裏に実施されました。
- 1994年 -米国食品医薬品局が初の遺伝子組み換え食品「Flavr Savr」トマトを承認。
- 1997年 -ロスリン研究所のイアン・ウィルムット率いるイギリスの科学者たちが、成羊の細胞2個から採取したDNAを使って羊のドリーのクローンを作成したと報告した。
- 1999年 –嚢胞性線維症の発症に関与する遺伝子の発見。
- 2000年 -ヒトゲノム計画におけるヒトゲノムの「大まかな草稿」が完成。
21世紀
- 2001年 -セレラ・ジェノミクス社とヒトゲノムプロジェクトがヒトゲノム配列の草稿を作成。 『サイエンス』誌と『ネイチャー』誌に掲載。
- 2002年 -米がゲノム解読された最初の作物となる。
- 2003年 -ヒトゲノム計画が完了し、全46本の染色体におけるヒト遺伝子の位置と配列に関する情報が提供されました。
- 2004年 – Addgene が発売。
- 2008年 - 日本の天文学者が国際宇宙ステーションで使用される最初の医療実験モジュール「きぼう」を打ち上げました。
- 2010 年 - 過去 20 年間、石油由来の燃料、化学物質、材料の持続可能な代替品の開発にかなりの焦点が当てられてきました。化学業界の大手企業である BASF、DSM、BP、Total は、代謝工学における重要なプロジェクトやコラボレーションを開始しました。さらに、持続可能な化学物質の新しいバイオベース プロセスを開発することを目標とするさまざまな新興企業が登場しました。大規模プロセスを確立する上での進歩にもかかわらず、石油由来からバイオベースへの化学業界の移行に対する全体的な影響は限られています。たとえば、コハク酸の微生物生産を設計する取り組みは課題に直面しており、関連する研究および商業活動の中止または最小限の規模での生産につながっています。米国エネルギー省がリストした化学物質のうち、乳酸とイタコン酸のみが工業規模の生産を達成しています。大規模生産が確立された後、2010 年にリストに追加された乳酸は、現在、25 億米ドルを超える市場価値を持ち、主にポリ乳酸の生産に使用されています。[5]
- 2009年 - シーダーズ・サイナイ心臓研究所は改変したSAN心臓遺伝子を使用して、現在iSANとして知られるモルモット初のウイルスペースメーカーを作成しました。
- 2012年 - 31歳のザック・ヴォーターが神経系制御のバイオニック脚を使ってシカゴのウィリスタワーを登ることに成功しました。
- 2018年 - インペリアル・カレッジと英国国立物理学研究所による共同センター・オブ・エクセレンスは、高付加価値製造を高付加価値製品に変える産業界の連携を推進することに重点を置いています。注目すべき進歩としては、2016年にACS Synthetic BiologyがSBOLを採用したことや、米国、中国、日本、シンガポールのパートナーと国際標準を目指すBioRoboostプロジェクトへの参加などの継続的な取り組みが挙げられます。[8]
- 2019年 – 科学者らは、標準的な治療が奏功しなかった癌患者の治療に、CRISPR技術を使用してヒト遺伝子を編集したことを初めて報告した。 [9] [10]
- 合成生物学の商業的応用の進歩は著しく速く、主に新興企業や、ツール、サービス、製品を市場に普及させる中小企業(SME)に向けた投資によって推進されています。これは、2019年7月にオンラインで配布された「合成生物学英国 - 急速な進歩の10年」と題された情報リソースによって実証されており、英国に根ざした事例の実証的な集大成を提供しています。[8]
- 2019年 - 研究者らは、CRISPRなどの従来の方法よりも優れた遺伝子工学の新しい方法を「プライム編集」と呼ぶ研究で説明しています。[11] [12] [13]
2020
- 1月27日 - 科学者らは「トロイの木馬」設計者を実証した。これは、血液細胞に、心臓発作[14] [15] [16]の原因であり、現在世界で最も一般的な死因である動脈硬化性プラークの一部を内側から食べさせるナノ粒子である。[17] [18]
- 2月5日 – 科学者らは、一度に複数の遺伝子を検査・制御し、例えば癌細胞を検出したり治療的免疫調節反応を実行したりするための論理ゲーティングを実装できるCRISPR-Cas12aベースの遺伝子編集システムを開発しました。[19] [20]
- 2月6日 – 科学者らは、難治性癌患者を対象にCRISPR-Cas9遺伝子編集によるT細胞を用いた第1相試験の予備結果が、研究によれば、このようなCRISPRベースの治療法は安全かつ実行可能であることを示していると報告した。[21] [22] [23] [24]
- 3月4日 – 科学者らは、タンパク質を使って酸化グラフェンを3Dバイオプリントする 方法を開発したと報告した。彼らは、この新しいバイオインクを使って血管のような構造を再現できることを実証した。これは、より安全で効率的な医薬品の開発に利用できる可能性がある。[25] [26]
- 3月4日 – 科学者らは、初めて人間の体内でCRISPR-Cas9 遺伝子編集を使用したと報告した。彼らは遺伝性のレーバー先天性黒内障患者の視力を回復させることを目指しており、この処置が成功したかどうかを確認するには最大1か月かかる可能性があると述べている。政府の規制当局によって承認された1時間の手術研究では、医師は患者の網膜の下にウイルスを含む液体を3滴注入する。以前のヒト組織、マウス、サルでのテストでは、科学者らは病気を引き起こす変異を持つ細胞の半分を修正することができ、これは視力回復に必要な量を超えていた。生殖細胞編集とは異なり、これらのDNA改変は遺伝しない。[27] [28] [29] [30]
- 3月9日 – 科学者らは、CRISPR-Cas12bが、植物ゲノム工学において、Cas9とCas12aに次ぐ3番目の有望なCRISPR編集ツールであることを示した。[31] [32]
- 3月14日 – 科学者らはプレプリントで、試験管内でウイルスを見つけて破壊できるCRISPRベースの戦略 PAC-MAN (Prophylactic Antiviral Crispr in huMAN cells) を開発したと報告した。しかし、彼らは実際のSARS-CoV-2で PAC-MAN をテストすることができず、非常に限られたRNA領域のみを使用する標的化メカニズムを使用しておらず、それを人間の細胞に送達するシステムも開発しておらず、別のバージョンまたは潜在的な後継システムが臨床試験に合格するまでには多くの時間が必要である。プレプリントとして公開された研究で彼らは、 CRISPR-Cas13d ベースのシステムは予防にも治療にも使用できる可能性があり、わずかな変更を加えるだけで他の RNA ターゲットに素早く調整できるため、新しいパンデミックコロナウイルス株 (そして潜在的にはあらゆるウイルス) の管理に迅速に実装できると書いている。[33] [34] [35] [36]この論文は2020年4月29日に発表された。[37] [38]
- 3月16日 – 研究者らは、RNAを標的とする効果的なガイドRNA設計のための新しい種類のCRISPR-Cas13dスクリーニングプラットフォームを開発したと報告した。彼らはそのモデルを使用して、ヒトゲノムのDNAのすべてのタンパク質コードRNA転写物に対して最適化されたCas13ガイドRNAを予測した。彼らの技術は、分子生物学や、ウイルスRNAやヒトRNAのより優れた標的化などの医療用途に使用できる可能性がある。DNAから転写された後のヒトRNAを標的とすることで、ヒトゲノムに永続的な変化を与えるよりも一時的な効果が得られる。この技術は、インタラクティブなWebサイトと無料のオープンソースソフトウェアを通じて研究者に提供されており、 SARS-CoV-2 RNAゲノムを標的とするガイドRNAの作成方法に関するガイドが付属している。[39] [40]
- 3月16日 - 科学者らは、CHyMErA(多重編集およびスクリーニングアプリケーション用Casハイブリッド)と呼ばれる新しい多重CRISPR技術を発表した。これは、 Cas9とCas12aの両方を使用して複数の遺伝子または遺伝子断片を同時に除去することにより、どの遺伝子がどのように一緒に作用するかを分析するために使用できる。[41] [42]
- 4月10日 – 科学者らは、遺伝子組み換えされていないラットに注射可能な磁性ナノ粒子(MNP)と遠隔から印加される交流磁場を加熱することで、副腎ホルモン分泌のワイヤレス制御に成功したと報告した。この発見は、ストレスや関連治療の生理学的および心理学的影響の研究に役立ち、問題のある埋め込み型デバイスに代わる末梢臓器機能の調整方法を提示する可能性がある。[43] [44]
- 4月14日 – 研究者らは、遺伝子変異の組み合わせがどのようにして生物におけるタンパク質の有効性を高めたり無効にしたりできるかを視覚的に示す予測アルゴリズムを開発したと報告した。これにはSARS-CoV-2のようなウイルスの進化も含まれる。[45] [46]
- 4月15日 – 科学者らは、細菌を殺すバクテリオシンR2ピオシンの原子構造と機械的作用を説明・視覚化し、天然のものとは異なる挙動を示す人工バージョンを構築した。この発見は、標的抗生物質などのナノマシンのエンジニアリングに役立つ可能性がある。 [47] [48]
- 4月20日 - 研究者らは、細菌ジオバクター・サルファリデューセンスのタンパク質ナノワイヤから作製した拡散メモリスタを実証した。これは、これまで説明されていたものよりも大幅に低い電圧で機能し、生物学的活動電位の電圧で機能する人工ニューロンの構築を可能にする可能性がある。このナノワイヤはシリコンナノワイヤに比べてさまざまな利点があり、メモリスタはバイオセンシング信号を直接処理したり、ニューロモルフィックコンピューティングや生物学的ニューロンとの直接通信に使用できる可能性がある。[49] [50] [51]
- 4月27日 - 科学者らは、生物発光キノコのネオノトパヌス・ナンビの遺伝子を挿入することで、これまで可能だったよりもはるかに明るく光る植物を遺伝子操作 で作ったと報告した。この光は自立しており、植物のカフェ酸をルシフェリンに変換することで機能し、これまで使用されていた細菌の生物発光遺伝子とは異なり、肉眼で見えるほどの高光出力を持つ。[52] [53] [54] [55] [信頼できない情報源? ] [56] [57]
- 5月8日 - 研究者らは、植物細胞内の光合成構造である人工葉 緑体を開発したと報告した。研究者らは、ほうれん草の光合成に使われるチラコイドと細菌酵素、そして植物単独よりも効率的に二酸化炭素を細胞サイズの液滴に変換できる16種の酵素からなる人工代謝モジュールを組み合わせました。研究によると、これは天然および合成の生物学的モジュールを新しい機能システムに組み合わせる方法を示しています。[58] [59] [60] [61]
- 5月11日 – 研究者らは、天然細胞の既知の幅広い自然特性と能力をすべて備えた合成赤血球の開発を初めて報告した。さらに、ヘモグロビン、薬物、磁性ナノ粒子、ATPバイオセンサーなどの機能的な貨物を積載する方法により、追加の非天然機能が可能になる可能性がある。[62] [63]
- 6月12日 - 科学者らは、遺伝性遺伝子疾患であるベータサラセミアと鎌状赤血球症の治療にCRISPR遺伝子編集(CRISPR-Cas9 )を初めて使用した小規模な試験で治療が成功したことを示す予備結果を発表した。[64] [65] [66] [67]
- 7月8日 -研究チームにより、新しい種類のCRISPRフリー塩基編集装置(DdCBE)を使用して、ミトコンドリアの遺伝子編集が初めて行われた。[68] [69]
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- 7月8日 - RIKΞNの研究チームは、 R. sulfidophilumの遺伝子組み換え変異体を使用して、クモの糸の主なタンパク質であるスピドロインを生成することに成功したと報告した。[70] [71]
- 7月10日 - 科学者らは、マウスが運動すると肝臓からタンパク質GPLD1が分泌されるが、この分泌量は定期的に運動する高齢者でも増加しており、高齢マウスの認知機能の向上と関連していること、またマウスの肝臓で生成されるGPLD1の量を増やすことで、定期的な運動が脳にもたらす多くの利点が得られる可能性があることを報告した。[72] [73]
- 7月17日 - 科学者たちは、同じ遺伝物質を持ち、同じ環境にある酵母細胞が2つの異なる方法で老化することを報告し、老化中にどちらのプロセスが優勢であるかを決定できる生体分子メカニズムを説明し、寿命を大幅に延ばす新しい老化経路を遺伝子操作で作り出しました。[74] [75]
- 7月24日 – 科学者らは、ゲノムデータベースを使用して新規タンパク質を設計する機械学習ベースのプロセスの開発を報告した。彼らは逆統計物理学を用いてアミノ酸の保存と共進化のパターンを学習し、設計ルールを特定した。[76] [77]
- 9月8日 - 科学者らは、アクチビンA/ミオスタチン阻害剤ACVR2Bを介してアクチビン2型受容体シグナル伝達タンパク質ミオスタチンとアクチビンAを抑制すると、マウスの筋肉と骨の損失を防ぐことができると報告した。 2010年代にACE-031の形で人間に予備試験された[78] [79] 。マウスは国際宇宙ステーションに送られ、ミオスタチン遺伝子を標的に削除する遺伝子工学により、微小重力下でも筋肉の重量を野生型の約2倍に維持することができた。[80] [81]
- 9月18日 - 研究者らは、2つの活性ガイドRNAのみの要素の開発を報告した。彼らの研究によれば、この要素は、CRISPR-Cas9遺伝子編集によって野生の個体群に導入された遺伝子ドライブを停止または削除できる可能性がある。この論文の主任著者は、ケージ試験で実証された2つの中和システムは「野外で実施される遺伝子ドライブに対して誤った安心感を持って使用すべきではない」と警告している。[82] [83]
- 9月28日 – バイオテクノロジストが、2016年に初めて発見されたPETaseとイデオネラ・サカイエンシスのMHETaseという相乗酵素の遺伝子工学的改良と機械的説明を報告。PETとPEFの脱重合を高速化し、他のアプローチとともに、混合プラスチックの脱公害、リサイクル、アップサイクルに役立つ可能性がある。 [84] [85] [86]
- 10月7日 – 2020年のノーベル化学賞がゲノム編集の研究によりエマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・A・ダウドナに授与されました。[87]

- 11月10日 - 科学者たちは、国際宇宙ステーションの異なる重力環境での実験により、宇宙でのバイオリーチングによって微生物を利用して玄武岩から有用な元素を採掘できることを示した。[89] [88]
- 11月18日 – 研究者らは、脂質ナノ粒子送達システムを使用したCRISPR/Cas9が、初めて生きた動物の癌を効果的に治療するために使用されたと報告した。 [90] [91]

- 11月25日 – 科学者らは、藻類細胞用の微小液滴、または藻類と細菌の相乗効果による多細胞球状 微生物反応器の開発を報告した。この反応器は、空気中で日光の下で光合成により酸素と水素を生成でき、水素経済バイオテクノロジーとして有用である可能性がある。[92] [93]

- 11月30日 -人工知能企業が、生物学における最大の課題の一つであるタンパク質折り畳みに対するAIアルゴリズムベースのアプローチを実証し、 AlphaFold 2を使用した2年ごとのCASP評価テストで90%を超えるタンパク質構造予測精度を達成した。[94] [95] [96]
- 12月2日 -シンガポール政府により、培養肉製品に対する世界初の規制認可が下された。鶏肉は、アミノ酸、砂糖、塩の液体中でバイオリアクターで培養された。 [97] チキンナゲット食品の約70%は実験室で培養された肉で、残りは緑豆タンパク質とその他の原料から作られている。同社は、高級「レストラン」の鶏肉と同等の価格を目指すと約束した。[98] [99]
- 12月11日 - 科学者らは幹細胞とバイオエンジニアリングされた足場を使ってヒトの胸腺を再建したと報告した。[100] [101]
2021
- CRISPR/Cas9ゲノム編集技術を用いて、フォルミカマイシン系抗生物質を標的としたスーパーバグの生産量を10倍に増加させたと報告している。[102] [103]
- は新しい脂質ナノ粒子を使用してCRISPRゲノム編集をマウスの肝臓に導入し、 LDLコレステロール値を57%減少させた。[104] [105]
- 研究者らは、慢性疼痛の潜在的な治療薬としてCRISPR-dCas9 エピゲノム編集法を報告しており、これはNa v 1.7を抑制し、3つのマウス疼痛モデルで治療の可能性を示した鎮痛剤である。[106] [107]
- 科学者らは、国際宇宙ステーションで、IF7SW-B2T、IIF1SW-B5、IIF4SW-B5と命名された3つの新しい菌株に関連する、メチロバクテリウム属の未知の細菌種(暫定的にメチロバクテリウム・アジマリ)を発見したと報告した。これらは、閉鎖された微小重力システムにおいて生態学的に重要な意味を持つ可能性がある。[108] [109]
- ある研究によると、 2020年10月末にスロバキアの人口の約80%を対象にCOVID-19のスナップショット大量検査を実施したところ、最適とは言えない実施方法であったにもかかわらず、非常に効果的で、観察された有病率は1週間以内に58%減少し、スナップショット大量検査を行わなかった場合の仮説的なシナリオと比較して70%減少したという。[110] [111]
- 農薬の使用による世界規模の汚染リスクが新しい環境モデルによって推定されている。[112] [113]
- エピゲノム編集ツール「CRISPRoff」を発表した。これは「ほとんどの遺伝子」の遺伝子発現を遺伝的に抑制し、可逆的な改変を可能にする。[114] [115]
- ヒトとサルのハイブリッド胚の誕生を報告した。胚の中には19日間生存したものもあった。[116] [117] [118]
- オックスフォード大学は、1年後に77%の有効性を示すマラリアワクチンが開発され、WHOの目標である75%の有効性を初めて達成したと報告した。[119] [120]
- CRISPR遺伝子編集は、マカク属の体内でLDL コレステロールを60%減少させることが実証されている。 [121] [122]
- 研究者らは、光る藻類に含まれる光感知チャネルロドプシンタンパク質クリムソンRをコードする遺伝子のウイルスベクターを眼に注入、環境の視覚情報を変換する人工ゴーグルを介して遺伝子に光刺激を与えることで、網膜色素変性症患者の視力を部分的に回復させた。 [123] [124]
- Ck1阻害を介して組織の概日リズムを光に応答して数日間持続的に調節する装置を開発しました。これは、時間生物学の研究や「同期していない」臓器の修復に役立つ可能性があります。 [125] [126]
- 細胞核の新しい分類システムの開発を報告し、ある細胞型を別の細胞型に変換する方法を発見した。[127] [128]

- 高い強度で知られる分子的に類似したクモの糸に関する研究に基づいて、プラスチックに代わる植物性タンパク質ベースの生分解性包装の開発を報告した。 [129] [130]
- CRISPR遺伝子編集の最初の小規模臨床試験では、脂質ナノ粒子で処方されたCRISPR(mCas9を含む)遺伝子編集治療薬が体内のヒトの血流に注入され、有望な結果が得られました。[131] [132]
- SARS-CoV-2などの病原体シグネチャーを検出する、フェイスマスクなどのウェアラブルな埋め込み型バイオセンサーの開発を報告している。[133] [134]
- 太陽エネルギーを利用した直接空気捕獲による微生物食品の生産は、土地利用の点で主食作物の農業栽培を大幅に上回っていると報告している。[135] [136]
- 牛の胃から採取した微生物の混合物が3種類のプラスチックを分解できると報告している。[137] [138]
- 女性用避妊薬をベースにしたモノクローナル抗体を用いた進行中の試験と開発において有望な結果が得られたと報告している。[139] [140]
- 研究者らは、プロバイオティクスがサンゴ礁の熱ストレスを緩和するのに役立つことを実証しており、これによりサンゴ礁が気候変動に対してより耐性を持ち、サンゴの白化を緩和できる可能性があることを示唆している。[141] [142]

- 3種類の牛細胞繊維から構成されるステーキのような培養肉を生産するためのバイオプリンティング法を発表した。 [143] [144]
- バイオエンジニアは、一般的に使用されているCas9やCas12aよりも約2倍コンパクトな、実用的なCRISPR-Cas遺伝子編集システム「CasMINI」の開発を報告している。[145] [146]
- メディアは、世界初の培養コーヒー製品が開発されたと報じているが、近い将来に商業化されるには規制当局の承認を待っている。また、別のバイオテクノロジー企業が「分子コーヒー」を製造・販売したが、分子組成の詳細や培養コーヒーとの類似性については不明で、生豆に含まれる化合物が含まれていることだけが報告されている。また、3社目は抽出した分子から同様の製品を開発中である。[147] [148] [149]複数の企業の研究開発に多額の資金が投入されているこのような製品は、天然製品と同等または非常に類似した効果、組成、味を持ちながら、使用する水が少なく、二酸化炭素排出量が少なく、労働力の移転が少なく[148]、森林破壊も引き起こさない可能性がある。[147]

- 研究者らは、世界で初めてデンプンの人工合成に成功したと報告した。多くの製品に欠かせないこの物質は、人間の食事で最も一般的な炭水化物であり、細胞を使わない方法で二酸化炭素から作られ、土地、農薬、水の使用を減らし、温室効果ガスの排出を減らすと同時に、食糧安全保障を高めることができる可能性がある。[150] [151]
- メディアによると、日本で初めてCRISPRで編集された食品が一般販売された。トマトは、鎮静作用がある可能性のあるGABAの量が通常の約5倍になるように遺伝子組み換えされた。[152] [153] CRISPRは2014年に初めてトマトに適用された。[154]
- 生物医学研究者らは、心臓発作の直前または直後に介入を行うことで、腫瘍形成なしに損傷した心臓を再生するための、切り替え可能な山中因子(再プログラミング)に基づくアプローチをマウスで実証した。[155] [156]
- 世界保健機関は最初のマラリアワクチンである抗寄生虫薬RTS,Sを承認した。[157]
- 金属に容易に結合するランモジュリンと呼ばれる細菌由来のタンパク質を使用して、希土類元素を抽出および分離する 新しい環境に優しい方法が説明されています。 [158] [159]
- 医学研究者らは9月25日、遺伝子操作された豚の腎臓と、免疫系がそれを体の一部として認識できるようにするための豚の胸腺を、拒絶反応の兆候なしに脳死状態の人間に移植する初の異種移植に成功したと発表した。これにより、腎臓移植を待つ生きた人間の一部に対する臨床試験に一歩近づいた。[160] [161]
- 研究者らは、 COVID-19の拡散を緩和できるチューインガムの開発を報告している。その成分である植物由来のCTB - ACE2タンパク質がウイルスに結合する。[162] [163]
- バイオナノエンジニアは脊髄損傷の新しい治療法を報告した。これは細胞修復シグナルを引き起こし、細胞周囲のマトリックスを模倣する可動分子を含むナノファイバーの注入可能なゲルである。この治療法により、麻痺したマウスは再び歩けるようになった。[164] [165] [166]
- 抗菌薬耐性に対する新しい抗生物質誘導体の開発のための最初のスーパーコンピューティングアプローチの1つを報告しました。[167] [168 ]
- 科学者らは、ダニの唾液に含まれる19種類のタンパク質を体内で合成するmRNAワクチンの開発を報告した。このワクチンは、咬まれた部位に紅斑(かゆみを伴う赤み)を急速に発症させることで、モルモットをダニによるライム病から守る。[169] [170]
- スリランカは、広く適用されている慣行や教育システム、現代の経済に突然の変化が見られないこと、ひいては食料安全保障、抗議活動、食料価格の高騰により、殺虫剤と除草剤の輸入禁止を解除すると発表した。完全な有機農業国家への最初の移行に向けた取り組みは、COVID-19パンデミックの影響によって困難に直面した。[171] [172]
- 科学者チームは、カエルの細胞から構成され、カエルの細胞内に埋め込まれた1mm未満の異種生物による新しい形態の生物学的生殖を報告した。 [173] [174]
- 従来の技術の100倍の密度を持つDNAデータ保存方法が発表されました。 [175]
- 幹細胞を用いた1型糖尿病の治療法が発表された。[176] [177]
- 科学者たちは、デジタルシステムに統合された成長した脳細胞が、パフォーマンススコア付きの目標指向タスクを実行できることを実証しました。特に、シミュレートされた(電気生理学的刺激による)ポンをプレイすると、細胞はAIと人間の両方よりもスキルレベルは低いものの、既知の機械知能システムよりも速くプレイすることを学習しました。さらに、この研究は、異なる種のニューロン間の情報処理能力の違いに関する「最初の経験的証拠」を提供すると示唆しています。[178] [179]このような技術は、オルガノイドインテリジェンス(OI)と呼ばれています。 [180]
- 研究者らは、フィルターを取り外してダチョウの卵の抗体を含む蛍光染料を噴霧すると、SARS-CoV-2が含まれている場合に紫外線下で光るフェイスマスクの開発を報告している。 [181]
- 科学者たちは、「ツインプライム編集」と呼ばれるゲノム編集システムの開発を報告している。これは、2019年に報告されたオリジナルのプライム編集システムを凌駕し、大規模なDNA配列の編集を可能にし、この方法の主な欠点を解決している。[182] [183]
- マウスと霊長類を用いた試験で有望な結果が得られたHIVに対するmRNAワクチンが報告されている。 [184] [185]
- 老化プロセスの主要な要因である老化細胞を除去するワクチンが、日本の研究者によってマウスで実証されました。[186] [187]
- 科学者たちは、広範囲に防御するワクチン、特にSARS-CoV-2のすべての変異体だけでなく、パンデミックの可能性があるとすでに特定されている動物コロナウイルスを含む他のコロナウイルスに対しても永続的に防御するユニバーサルコロナウイルスワクチンの開発に向けた取り組みを加速するよう呼びかけています。[188]
- 研究者らは、タンパク質に付着して、特に明確な構造変化に対して生物学的機能を果たすときに蛍光を介して信号を生成するDNAベースの「ナノアンテナ」の開発を報告している。[189] [190]
- CRISPRで遺伝子編集された 初の魚介類と、 CRISPRで編集された2番目の食品が日本で一般販売されている。2種類の魚[不明瞭]のうち1種類は、食欲をコントロールするレプチンの阻害により自然個体の2倍の大きさに成長し、もう1種類は筋肉の成長を阻害するミオスタチンの阻害により、同じ量の餌で自然個体の1.2倍の大きさに成長する。[191] [192]
2022
- 科学者たちは、空気中から動物のDNA(空中eDNA)を収集し識別するセンサーの開発を報告している。[193] [194] [195]
- ある研究チームが、わずか5時間2分で史上最速のヒトゲノムの配列を解読したと報告した。 [196] [197]
- 単一分子(バイオ)センサー内の分子回路部品を備えたチップが実証されている。[198]
- バイオナノテクノロジストは水質汚染物質のレベルを検出できる実用的なバイオセンサー、ROSALIND 2.0の開発を報告した。[199] [200]
- シアノバクテリアを収容し、光合成から従来よりも大幅に持続可能なバイオエネルギーを抽出する3Dプリントナノ「超高層ビル」電極の開発を報告した。[201] [202]
- は、トウモロコシのKRN2とイネのOsKRN2のCRISPRベースの遺伝子ノックアウトにより、穀物の収穫量がそれぞれ約10%と約8%増加し、悪影響は見られなかったというフィールドテストの結果を報告した。[203] [204]
- ヒトゲノムの残りのギャップの配列を報告する研究の出版。[205] [206]
- [関連性あり? ]研究者らは、 CRISPR-Cas9遺伝子編集がトマトのビタミンDの増加に使用されたと報告している。[207] [208] [209]
- 科学者らが、初めて3Dプリントされた 研究室で育てられた木材を報告。それが商業規模で使用できるかどうかは不明である(十分な生産効率と品質など)。[210] [211]
- 研究者らは、人工的に作られた生きた人間の皮膚で覆われたロボットの指を報告している。[212] [213]
- [関連性あり? ]研究者らは、太陽エネルギーと電気触媒に基づく人工光合成によって暗闇の中で多様な食品を制御された状態で成長させることが、食品生産のエネルギー効率を高め、環境への影響を減らす可能性のある方法として報告している。[214] [215]
- 2013年に他の研究者が自家発電型BIQハウスのプロトタイプを構築した後、ある企業が持続可能なエネルギー生成のために藻類バイオパネルを開発しているという報道がなされたが、その実現可能性は不明である[216] [217]。[218] [219]
- [関連性あり? ]研究者らは、事前に指定された機能部位を含むタンパク質を設計できるディープラーニングソフトウェアの開発を報告した。[220] [221]

- 研究者らはネクロボティクスの概念を導入し、加圧空気を注入してクモの掴み腕を活性化させ、死んだクモをロボットグリッパーとして再利用することでそれを実証した。 [222] [223]
- [関連性あり? ] DeepMindは、AlphaFoldプログラムが2億以上の折りたたまれた タンパク質の構造を明らかにしたと発表しました。これは基本的に科学的に知られているタンパク質のすべてです。[224] [225]
- [関連性? ]ドーパミン(電気信号ではなく化学信号)を受け取ったり放出したり、ラットの天然の筋肉や脳細胞と通信したりできる人工ニューロンの作成が報告されており、 BCI /義肢への使用が期待されている。[226] [227]
- 大豆の多重遺伝子編集は光合成を改善し、収穫量を20%増加させることが示されている。[228] [229]
- マウスの胚性幹細胞のみから培養された、精子や卵子、子宮のない人工胚が、自然と同様の発達を遂げ、脳の基礎形成を含む初期器官形成が起こる8.5日目まで生存したという最初の報告。[ 230 ] [231] [232] [233] [234]これらは体外で培養され、その後、同じグループが前年に開発した人工子宮内で子宮外で培養された。 [235] [236]
- 遺伝子組み換え作物の規制を証拠に基づいて改革する必要性(開発過程の特性に基づく規制から製品の特性に基づく規制へ移行すること)を有料記事で詳しく説明している。[237] [238]

- 研究者らは、充電のために太陽光のもとへ移動すれば機能する遠隔操作 可能なサイボーグゴキブリ の開発を報告している。 [239] [240]
- プラスチック混合物のリサイクルのための新しい合成生物学ベースのプロセスが提示される。[241] [242]
- エミュレートの研究者は、薬剤誘発性肝障害を予測する肝臓チップの使用の利点を評価しており、これにより、製薬業界の「生産性危機」とも呼ばれる医薬品開発ワークフロー/パイプラインに必要な高額なコストと時間を削減できる可能性がある。[243] [244]
- 有料記事で、アメリカの科学者らは、事故や誤った応用によるパンデミックなど、生命科学研究から生じる大きなリスクを軽減するための政策に基づく対策を提案している。リスク管理対策には、新たな国際ガイドライン、効果的な監督、世界的な政策に影響を与えるための米国の政策の改善、バイオセキュリティ政策のギャップの特定とそれに対処するための潜在的なアプローチなどが含まれる可能性がある。 [245] [246]
- 中国では食品廃棄物から作られた食用の植物由来インクが開発されており、培養肉のコストを削減するための足場の3Dプリントに使用できる可能性があるというニュースが報じられている。[247] [248]
医療用途
これらのアイテムの中には、医療以外の用途にも使用できるものがあり、その逆も同様です。
- [関連性あり? ]遺伝子組み換え豚からヒト患者への異種 心臓移植が初めて成功したと報告された。 [249] [250]
- 微生物学者は、薬耐性治療薬として個別に調整されたファージと抗生物質の組み合わせを実証し、[251] [252]研究の拡大[253]とこのアプローチのさらなる発展を求めています。[254] [関連性あり? ]
- [関連? ]科学者たちは、自然に手足を再生することができない成体のカエルの失われた足を、シリコン製のウェアラブルバイオリアクターを介して24時間塗布した5種類の薬剤混合物を使用して、1年半以内に再生させた。[255] [256] [関連? ]
- [関連性あり? ]科学者らは、 RT-qPCRベースの廃水監視により、異常な未知の宿主SARS-CoV-2系統を検出したと報告している。[257] [258]
- [関連性あり? ]研究者らは、脊髄損傷患者が硬膜外電気刺激(EES)によって再び歩けるようになり、初日に神経リハビリテーションが大幅に改善された脊髄刺激装置を実証した。 [259] [ 260 ]同日、別のチームが、患者のiPSCから誘導した機能的なヒト(運動)神経ネットワークを初めて設計し、マウスでの試験で損傷した脊髄を再生する移植に成功したことを報告した。[262] [263]
- [関連性あり? ]韓国の科学者らは、CRISPR-Cas9を使用して正常組織を傷つけずに癌細胞を殺すCINDELAと呼ばれる新しい治療法を報告した。 [264] [265] [266]
- [関連性あり? ] Cas13よりも治療的(一時的) RNA編集に適した新しいコンパクトなCRISPR遺伝子編集ツール、Cas7-11が報告されています[267] [268]。その初期バージョンは2021年にin vitro編集に使用されました。 [269]
- [関連性あり? ]幅わずか0.5ミリメートルの世界最小の遠隔操作歩行ロボットが実証されました。潜在的な用途としては、閉塞した動脈の除去などがあります。[270] [271]
- [関連性あり? ]肝臓の機械灌流によるヒト移植臓器の保存が記録的な長さ(通常12時間未満ではなく3日間)で成功したことが報告された。低温保存法によって10日間まで延長でき、細胞の損傷を大幅に防ぐことができる可能性がある。[272] [273]同日、別の研究で、細胞でテストした新しい凍結防止剤の溶媒が報告され、後者の方法で臓器をより長期間保存でき、損傷を大幅に減らすことができると報告されている。[274] [275]
- [関連性あり? ]患者自身の細胞から作られた、小耳症の治療のための外耳である3Dバイオプリント移植の臨床試験の最初の成功が報告されました。[ 276 ] [ 277 ]
- [関連性あり? ]研究者らは、脳腫瘍に対する新しい光活性化「光免疫療法」を試験管内で説明している。研究者らは、この治療法が手術、化学療法、放射線療法、免疫療法に次ぐ第5の主要な癌治療になる可能性があると考えている。[278] [279]
- [関連性あり? ]研究者、保健機関、規制当局は、オミクロンによる免疫回避がかなり進行している中、免疫系がより適切に準備して多種多様な変異体を認識できるようにするため、オリジナルのワクチン処方にオミクロン調整部分(特定のオミクロン亜種のスパイクタンパク質など)を混合したCOVID -19ワクチンブースターについて議論、調査し、部分的に推奨している。[280]

- 完全に活性化したCas9に代わる新しいCRISPR遺伝子編集/修復ツールが報告されている。これは、一致する染色体に目的の遺伝子がある生物に適用可能で、Cas9よりも効果的で、オフターゲット編集が少ないことが実証されている。[281] [282]
- [関連性あり? ] コロナウイルス全般のワクチン開発に向けた進展が発表された。SARS -CoV-2のスパイクタンパク質のS2サブユニットを標的とする抗体が、複数のコロナウイルス変異体を中和することが判明した。[283] [284]
- [関連性あり? ]科学者たちは、死後1時間(その間、体は温虚血状態にあった)で複数の重要な(豚の)臓器を細胞レベルで回復させることができる臓器灌流システムを報告した。[ 285] [286] 2019年には、死後数時間で(豚の)脳を蘇生させる同様の方法/システムを報告した。[285] [287]これは、ドナー臓器を保存したり、医療上の緊急事態で蘇生させるために使用できる可能性がある。[285]
- [関連性あり? ]合成ハイドロゲル複合材料をベースにした研究室で作られた軟骨ゲルは、天然軟骨よりも強度と耐摩耗性が高く、損傷した関節の耐久性のある再表面化を可能にすることがわかった。[288] [289]
- [関連性あり? ]豚の皮膚から作られたバイオエンジニアリング 角膜は、失明した人の視力を回復させることが示されています。これは大量生産が可能で、最長2年間保存できます。一方、寄付された人間の角膜は希少で2週間以内に使用する必要があります。[290] [291]
- [関連性あり? ]研究者らは、 SARS-CoV-2のスパイクタンパク質の弱点について説明しており、そこにV H Ab6と呼ばれる抗体断片が結合し、ウイルスの主要な変異体をすべて中和できる可能性がある。 [292] [293] 8月11日、研究者らは、ウイルスがACE2受容体に結合するのを防ぐのではなく、宿主細胞の膜と融合するのを阻止することによって、新しいメカニズムを介してウイルスの既知の変異体をすべて中和できる可能性がある単一の抗体SP1-77を報告した。[294] [295]
- [関連性あり? ]ある大学が、オルガノイドを人間に移植する初の成功を報告した。これは7月7日に初めて発表され、 [296] [追加の引用が必要]、その基礎となる研究は2月に発表された。[297]
- [関連性あり? ]研究者らは、高価なウイルスベクターを使わずに非常に効果的なCRISPR-Cas9ゲノム編集法を開発したと報告しており、例えば新しい抗がんCAR-T細胞療法が可能になる。[298] [299]

- [関連性あり? ] COVID-19パンデミック中に大幅に拡大した廃水監視はサル痘の検出に使用されており、[301] [302]ある研究チームが定性的な検出方法について説明しています。[300]
- オックスフォード大学が開発した新しいマラリアワクチンは、マラリアの予防に約80%の効果があることが示されています。 [303] [304]
- TIPがCOVID-19の感染を減らす効果的な対策となる可能性があることを示す研究が蓄積されつつある。[305] [306]
- インドと中国は、COVID-19の経鼻ワクチン2種を初めて承認した、これらは(ブースターとして)[307]感染伝播を減らす可能性もある[308] [309](殺菌免疫)がある。[308]
- ナノエンジニアは、肺と胃腸管(GT)への能動的な薬物送達のための生体適合性微細藻類 ハイブリッドマイクロロボットの開発を報告している。このマイクロロボットは医療用ナノボットに関連しており、マウスのテストで有効であることが証明されている。[310] [311] [312]別のチームは、胃腸管の粘液層をトンネルで通り抜けることで薬物の吸収を高めるロボット薬物送達カプセル「ロボキャップ」の開発を報告している。 [313] [314]
- 精密標的化[315]人工細菌 マイクロボット を用いた磁気誘導システムは、マウスの癌と戦うのに効果的であることが実証されている。[316] [317]
- 実験室で培養された 赤血球を人間に輸血する最初の臨床試験が始まる。 [318] [319]
- 問題となる二本鎖切断を起こさずに大規模な編集が可能な新しいCRISPR-Cas9遺伝子編集ツールPASTEが実証された。[320] [321]
- [関連性あり? ]研究者らは、毒性アミロイドβオリゴマーのレベルを検査してアルツハイマー病をスクリーニングする血液検査SOBAの開発を報告した。感度と特異度は99%と見られている。[322] [323]別の研究では、脳由来タウというバイオマーカーを介してアルツハイマー病を検出する、別の優れた血液検査が報告されている。[324] [325]
2023
- 細胞工学者は、細菌内部に人工細胞骨格として合成ハイドロゲルポリマーネットワークを組み立てるという新しい手法を用いて、複製しない細菌の「サイボーグ細胞」(人工細胞に類似)を開発したと報告している。この細胞は、天然細胞を死滅させるストレス因子に抵抗することができ、例えば癌細胞に侵入したり、バイオセンサーとして機能したりする可能性がある。[326] [327]
- ニュースメディアは、AIが機械の嗅覚を解釈するためのバイオセンサーとして(バイオハイブリッド)ロボット に埋め込まれたイナゴの触角を実証する研究(11月22日)について報道している。[328] [329]

- 科学者たちは、遺伝子操作された病原体によるパンデミックを防ぐため、バイオセーフティとバイオセキュリティを確保するための安全性を考慮した設計技術と政策に基づくアプローチを検討している。その中には、配列スクリーニングやバイオコンテインメントシステムなどがあり、その一部はすでに実施されており、ある程度は規制の一部となっている。[330] [追加の引用が必要]

- 研究者らは、修復、人工サンゴ礁、そして骨の修復に使用できる可能性のある炭酸カルシウム生成微生物を含むバイオ複合 3D印刷インク「BactoInk」の開発を報告している。 [331] [332]
- ゼブラフィッシュ(脳を含む)や薬用ヒルの生体組織に電極を成長させることが実証され、注射用ゲルと動物自身の内因性分子を使用して形成が促進された。研究者らは、この画期的な発見により「バイオエレクトロニクスにおける新しいパラダイム」が可能になると主張している。[333] [334]

- 科学者たちは、人間の脳オルガノイドを使った最近の成果( オルガノイドインテリジェンス(OI)と名付けた新しい分野に統合し、倫理的に責任ある方法で、新しいタイプのAIとしてOIをコンピューティングに利用することを目指している。このような小型組織のネットワークは、刺激反応トレーニングやオルガノイドコンピューターインターフェースを使用して機能する可能性があり、さまざまなタスクに対して「シリコンベースのコンピューティングよりも強力」になる可能性があります。また、さまざまな病態生理学、脳の発達、人間の学習、記憶、知能、脳疾患に対する新しい治療法の研究にも使用できます。[335] [336]
- 生物学的オルガノイド知能「Brainoware」は、プレプリントで計算タスクを解決することが実証されており、生命倫理や非バイオAIの潜在的なボトルネックや限界に影響を与えている。[337] [338]
- 空気からバイオ水素エネルギーを生成する細菌性 水素化 酵素Hucが報告されている。 [339] [340]
- ある研究では、細菌を用いた新しいPVC注入システムに基づくタンパク質送達方法が報告されているが、これは遺伝子編集における最大の未解決問題の一つである[更新が必要]。[341] [342]
- 研究者らは、ニューロンを含む磁気制御式マイクロロボット「マグニューロボット」をマウスの「器官型海馬スライス」(OHS)に物理的(半)人工ニューロンとして機能的に統合することを実証した。[343] [344]
- 神経工学の研究者らは、超音波刺激によってマウスに冬眠のような状態を誘導できることを実証した。[345]
- 研究者らは、 CRISPRの代替となるファンゾルが真核生物に自然に存在することをプレプリントで報告しており、ゲノム編集においてCRISPRよりもいくつかの潜在的な利点があり、特にサイズが小さく、選択性が高いことが報告されている。[346] [347]別のチームがこのクラスのゲノムエディターの可能性をさらに実証している。[348] [349]
- 内耳に薬剤を送達する新しい方法が、マウスの難聴に対する遺伝子治療で実証されました。[350]
- 研究者らは、光遺伝学回路を介して細菌DNAへの光照射を記録することで、新たなDNA合成なしにデータ(小さな画像)をDNAとしてエンコードして保存することを実証した。「生物カメラ」は化学的および電気的インターフェース技術を拡張する。 [351] [352]
- 科学者たちはCRISPR遺伝子編集技術を用いてポプラの木のリグニン含有量を最大50%削減し、より持続可能な繊維生産方法の可能性を提供している。[353] [354]
- 研究者らは、遺伝子編集されたトランスジェニックカイコからクモ糸繊維を生産する方法を報告した。この方法は、ケブラーよりも6倍強度の高い持続可能な代替材料となる。[355]
- Sc2.0プロジェクトの研究者らは10件の研究で、半合成ゲノムを持つ酵母を報告している。[356] [357]
- 研究者らは、ディープラーニングに基づいて、CRISPR遺伝子編集のための機能的に多様な自然機構を約200個発見したと報告している。[358]
- 研究者らは、ヒト細胞から成長した多細胞マイクロボット「アントロボット」が体外で組織内を動き回れることを実証した。[359]
.jpg/500px-Proof_of_Concept_for_Cell_Culture-Based_Coffee_(graphical_abstract).jpg)
- 注目すべきイノベーション:予測可能な機能を持つ機能的なタンパク質配列を生成できる大規模言語モデル(ProGen) (入力にはタンパク質特性を指定するタグが含まれる)、 [362]遺伝子編集およびエピジェネティック編集のゲノムターゲットに対するジンクフィンガー設計のためのディープラーニングモデル(ZFDesign)、[363] 1983年のQuornに続いて2番目のバイオテクノロジー企業が持続可能なMS菌糸体タンパク質を商品化、 [364]生分解性およびバイオリサイクル可能なガラス、[365] [366]ノンアルコール初の粉末ビール(Dryest Beer)、[367]木材ベースの省エネ建築材料に埋め込まれた相変化材料、[368] [369]絶滅したマンモスの培養肉による可能性の実証、[370]酵母ベースの牛を使わない初の乳製品( Remilk)、[371]脂肪組織培養肉の製造方法、[372] [373]アルコール誘発性損傷に対する人工プロバイオティクス、[374]尿癌バイオマーカーを増幅して検出する外因的に投与されるバイオエンジニアリングセンサー、[ 375]少量のデータで微生物代謝を予測するためのオープンソースの自動実験科学プラットフォーム(BacterAI)、[376] 相互接続されたヒト遺伝子のネットワークが細胞の機能を制御するか、または影響を与える方法を予測するためのオープンソースの転移学習ベースのシステム(Geneformer)、[ 377]米国で最初の2つの培養肉製品の承認、および世界初の2つの承認、[ 378]豚タンパク質を含む遺伝子組み換え大豆(Piggy Sooy)の報告、[379]タンパク質設計用の高性能オープンソースAIソフトウェア(RFdiffusion)の導入、[380]実用的なリアルタイム病原体空気品質(pAQ)センサーの実証、[381]ガイドRNAを使用せずにCRISPRフリーの塩基編集システムで、葉緑体とミトコンドリアの編集も可能 精密ゲノム解析(CyDENT)[382] 、塩水中のPETを分解する遺伝子組み換え海洋微生物[383] 、バイオリアクターで培養されたコーヒーの味覚テスト[360]。
医療用途
- 研究者らは、尿を介して癌を検出するバイオセンサーとしてアリを使用することを実証しました。 [384] [385]多発性硬化症などの脳内の自己免疫に対するマウスでテストされた人工プロバイオティクス、 [386]癌DNAを検出するためにマウスでテストされた人工細菌、 [387]実験室で培養された皮膚上に3Dプリントされた毛包。 [388]
- 医薬品開発におけるAIの成功
- 生成AIによって設計された世界初のCOVID-19治療薬が人間への使用が承認され、中国で臨床試験が開始される予定。新薬ISM3312は、インシリコ・メディシン社によって開発されている。[389]
- 百度が開発した新しいAIアルゴリズムは、COVID-19 mRNAワクチンの抗体反応を128倍に高めることが示されている。[390]
- AIはアバウシンと呼ばれる実験的な抗生物質の開発に使用され、 A. baumanniiに対して効果があることが示されています。[391] [392]
- AIは老化抑制薬を見つけるために使われます。[393] [394]
- サイエンスライターが「 AI設計医薬品の新興産業」の概要を解説。[395]
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)を殺すことができる新しいクラスの抗生物質候補が、説明可能な深層学習を使用して特定されました。[396] [397]
- 機能的に凍結保存された 哺乳類の腎臓の移植が初めて成功したことが報告された。この研究では、移植臓器を最大100日間保存するためのガラス化のための「ナノ加温」技術が実証されている。[398] [399]
2024
- 注目すべき革新:培養された動物細胞を含む足場としての米粒が実証され、[400] [401]動物を使わない乳製品産業の成長の中で、 精密発酵由来のベータラクトグロブリンがホエータンパク質の代替品として発売されました。[402]
参照
- バイオエコノミー
- バイオエレクトロニクス
- バイオテクノロジーのリスク
- 働く動物
- 合成生物学
- 農薬の環境への影響#代替品
- 生命倫理#問題
- バイオインフォマティクス
- CRISPR 遺伝子編集#最近の出来事
- ナノバイオテクノロジー
- 持続可能なエネルギー研究のタイムライン 2020年~現在#バイオエネルギーとバイオテクノロジー
- 生物学と有機化学の年表#1990年~現在
- 遺伝学の歴史の年表
医学
参考文献
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