Biofilm

aalto-helsinki

July 6, 2023
gold
Biofilm, Chronic Wounds, DARPins, AIPs

aalto-helsinki # 概要 # Aalto-Helsinkiチームは、iGEM 2022に参加するフィンランドのチームです。彼らのプロジェクトは、慢性創傷の治療に焦点を当てています。特に、創傷に形成されるバイオフィルムを分解することで、創傷の治癒を促進することを目指しています。 description について # Aalto-Helsinkiチームは、慢性創傷という問題を特定し、その解決策としてバイオフィルムの分解を提案しています。彼らは、DARPinsと呼ばれる特殊なタンパク質を用いて、創傷に形成されるバイオフィルムを分解し、創傷の治癒を促進することを目指しています。このプロジェクトは、慢性創傷の治療に新たな可能性をもたらすものであり、医療界に大きな影響を与える可能性があります。 engineering について # エンジニアリングのページでは、チームがどのようにしてDARPinsを設計し、それを用いてバイオフィルムを分解するかについて詳しく説明しています。彼らは、特定のターゲットに結合する能力を持つDARPinsを設計し、それを用いてバイオフィルムを分解します。このプロセスは、バイオフィルムが創傷の治癒を阻害する問題を解決するための重要なステップです。 results について # 結果のページでは、チームが行った実験とその結果について詳しく説明しています。彼らは、設計したDARPinsがバイオフィルムに対して有効であることを示すための一連の実験を行いました。これらの結果は、プロジェクトの成功を示すものであり、慢性創傷の治療における新たな可能性を示しています。 proof-of-concept について # プルーフ・オブ・コンセプトのページでは、チームが提案する解決策が実際に機能することを示すための実験について説明しています。彼らは、DARPinsがバイオフィルムを分解し、創傷の治癒を促進することを示すための一連の実験を行いました。これらの実験は、提案された解決策が実際に機能することを証明するものであり、その有効性を示しています。 model について # モデルのページでは、チームがどのようにしてDARPinsとバイオフィルムの相互作用をモデル化したかについて説明しています。彼らは、DARPinsがバイオフィルムにどのように結合し、それを分解するかを理解するための数学的モデルを作成しました。このモデルは、プロジェクトの理解を深め、さらなる研究のための基盤を提供します。 education について # 教育のページでは、チームが一般の人々や学生に対して科学教育を提供するための活動について説明しています。彼らは、iGEMプロジェクトを通じて得た知識を共有し、科学の理解を深めるためのさまざまなイベントを開催しています。これらの活動は、科学教育の普及に貢献しています。 human-practices について # ヒューマンプラクティスのページでは、チームがプロジェクトの影響を評価し、それに基づいてプロジェクトを調整した方法について説明しています。彼らは、専門家からのフィードバックや文献研究を通じて、プロジェクトが世界に与える影響を評価しました。また、慢性創傷患者の体験談を通じて、プロジェクトの重要性を強調しています。 詳細はこちらをご覧ください: https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/description https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/engineering https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/results https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/proof-of-concept https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/model https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/education https://2022.igem.wiki/aalto-helsinki/human-practices

rec-chennai

July 6, 2023
gold
Curlim, Cadmium pollution, Genetic engineering, Biofilm

rec-chennai # 概要 # REC-CHENNAIのチームは、iGEMのプロジェクトで、重金属汚染の問題を解決するための生物学的な取り組みを行っています。彼らのプロジェクトは、遺伝子工学を用いてE. coliを改変し、重金属であるカドミウムを沈殿させることを目指しています。 description について # チームは、重金属汚染が生態系の動植物の生活に影響を与えるという問題を特定しました。特に、非鉄金属精錬所、電池、繊維、肥料製造業者などの産業から排出される排水にはカドミウムが含まれています。これに対する解決策として、チームはプロジェクトCurlimを提案しました。これは、E. coliを遺伝子工学で改変し、リン酸塩酵素を産生させることで、カドミウムと複合体を形成し、沈殿させることを目指しています。 engineering について # チームは、最適な環境条件を提供するためにMBBRを設計しました。また、遺伝子改変されたバイオフィルムのアンカー支持を提供するために、バイオキャリアを追加しました。E. coli K12 MG1655株は、効率的なバイオフィルム成長を示すように改変されました。 results について # チームは、酵素の発現を証明するために、さまざまなアッセイを実施しました。また、移動床バイオフィルムリアクターの実験室規模のモデルを構築しました。 proof-of-concept について # バイオフィルムによる酸性リン酸塩酵素の発現を証明するために、PNPPアッセイとビュレット試験が行われました。また、効率的なカドミウムの除去を確認するために、原子吸収分光法が実施されました。 modelについて # チームは、バイオフィルムの完全性に焦点を当てた数学的モデリングを行っています。これは、バイオキャリア内のバイオフィルムが交換が必要になるタイミングを特定するためのモデルの初期段階です。また、転写率や翻訳率などのパラメータを使用して、遺伝子発現のODEモデルを作成しています。これらの結果は、私たちがエンジニアリングしたバクテリアをさらに特性評価するのに役立ちます。 education について # チームは、重金属の危険性についての認識を高めるために、教育を通じた啓発活動を行っています。高校生に対して、合成生物学と遺伝子工学の重要性を教え、これらの分野から生まれる革新的な発見と、iGEMが若い研究者に問題解決のための解決策を開発・貢献する機会を提供する方法について説明しました。 human-practices について # チームは、さまざまな社会イベントに積極的に参加し、より緑豊かな環境への貢献を試みています。これを達成するために、問題解決の第一歩は適切な認識を作り出すことと、コスト効率の良い、誰でもアクセスできる解決策をバイオエンジニアリングすることだと認識しました。 詳細はこちらをご覧ください: https://2022.igem.wiki/rec-chennai/description https://2022.igem.wiki/rec-chennai/engineering https://2022.igem.wiki/rec-chennai/results https://2022.igem.wiki/rec-chennai/proof-of-concept https://2022.igem.wiki/rec-chennai/model https://2022.igem.wiki/rec-chennai/education https://2022.igem.wiki/rec-chennai/human-practices