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                研讨偏向

                偏向1: 生物大分子模仿及药物设计

                分子动力学模仿(Molecular Dynamics Simulation)办法是现在研讨卵白质和核酸等生物大分子构造与功用干系的无效手腕。它可以提供实行技能无法获取的零碎随工夫的静态变革状况,从而为剖析生物大分子的构造与功用提供愈加过细的信息。该偏向研讨职员针对生物大分子及其复合体系的构造和功用展开了一系列零碎的探究,研讨了卵白质和核酸分子及其复合体系的动力学性子、生物大分子与药物小分子的互相作用、细胞穿膜肽的跨膜机制以及剖析冷冻电镜新解构造性子并提供其辨别率等紧张题目.

                偏向 2: 高通量生物大数据剖析技能

                随着基因组、转录组等种种组学测序技能的疾速开展,现在生物医学数据呈爆炸式增长。怎样无效处置这些海量的生物大数据成为以后生命迷信和信息迷信范畴急需处理的紧张课题。在此配景下,本偏向以开展种种组学及序列构造数据剖析办法为根底,深化研讨长非编码RNA、固有无序卵白、微生物基因组等固有特性,开辟信息发掘东西,为相干实行研讨提供牢靠实际根底和技能支持。

                偏向 3: 纳米生物传感信息检测技能

                生物传感器依照特定传感协议可对多种生命物质停止敏捷、特异的辨认,在安康保健、疾病诊断、精准农业以及情况维护等范畴具有普遍使用。金属纳米颗粒、纳米氧化物、碳纳米管、石墨烯、二硫化钼等纳米功用资料的涌现,为新型生物传感器研制提供了新机会。资料学、物理学、化学与生命迷信的交融推进了生物传感技能的迅猛开展,生物传感器已成为生物分子信息检测和辨认的紧张手腕。纳米生物传感技能催生了即时检测、特性化医疗、家庭保健诊断、伶俐农业及生物进攻等大批新兴财产,寂静改动着人们的生存方法。本偏向以制备新型纳米传感资料如石墨烯、金属纳米阵列等为根底,针对纳米标准的生物大分子体系,研制新型纳米生物传感器,用于获取紧张功用的生物分子特性信息,展开基于石墨烯等纳米资料的生物传感技能及使用研讨,展开基于飞秒激光精密加工平台和原子力显微镜的纳米生物传感技能及使用研讨。

                偏向4: 离子束诱变生物技能及使用

                物理作用次要包罗电、磁、光和力的作用,而离子束作用是集电、磁和力于一体的复合物理作用。物理要素与生物体互相作用技能的研讨在微生物育种、生物力学工程等范畴具有紧张使用远景。本偏向次要依托实行室特有的离子束生物工程安装,对产电微生物地杆菌、食药用黄伞菌等紧张农业和情况微生物及经济作物停止诱变育种,并借助基因组、转录组、代谢组等组学及生物信息学技能,提醒诱变育种功能改动机理,停止优秀生物活性物质及保健品开辟,并开展针对以上物种紧张功用改进的生物技能。



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