将生物活性物质(例如:酶、抗体、抗原、微生物、细胞、核酸等)与逻辑门相结合,设计基于不同生物活性物质的生物计算逻辑体系。用布尔逻辑解释生命现象、理解自然,进而用布尔逻辑来控制生物体系。发展生物计算体系,设计新颖、能够执行逻辑运行的生物体系,研究将单独逻辑门综合为串联或并联在一起的逻辑门生物计算逻辑网络。探查生物化学体系中信息处理的稳定性,从理论和和实践上研究新的生物计算体系,对制备的生物计算逻辑体系的性能及作用机理进行详细的表征和深入的研究。并将生物计算逻辑体系与生物燃料电池有机结合,实现一种"互惠"概念:用生物计算体系控制生物燃料电池的能量输出;用生物燃料电池作为生物传感器元件。最终使生物计算体系控制的生物燃料电池对目标物具有选择性的识别能力,致力于开发自我供电的、能够对目标分子逻辑识别的生物器件,为植入体内的生物计算逻辑电子器件的潜在应用研究提供基础。
将生物活性物质(例如:酶、抗体、抗原、微生物、细胞、核酸等)与逻辑门相结合,设计基于不同生物活性物质的生物计算逻辑体系。用布尔逻辑解释生命现象、理解自然,进而用布尔逻辑来控制生物体系。发展生物计算体系,设计新颖、能够执行逻辑运算的生物体系,研究将单独逻辑门综合为串联或并联在一起的逻辑门生物计算逻辑网络。探查生物化学体系中信息处理的稳定性,从理论和实践上研究新的生物计算体系,对制备的生物计算逻辑体系的性能及作用机理进行详细的表征和深入的研究。并将生物计算逻辑体系与生物燃料电池有机结合,实现一种"互惠"概念:用生物计算体系控制生物燃料电池的能量输出;用生物燃料电池作为生物传感器元件。最终使生物计算体系控制的生物燃料电池对目标物具有选择性的识别能力,致力于开发自我供电的、能够对目标分子逻辑识别的生物器件,为植入体内的生物计算逻辑电子器件的潜在应用研究提供基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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