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Biology --- Discoveries in science --- Biologie de synthèse --- Diversité biologique --- Biologie moléculaire --- Médecine --- Biologie --- Génétique --- Recherche --- Innovations
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La synergie entre l'agronomie scientifique et la chimie a permis au XXe siècle la découverte des fondements de l'alimentation des plantes et de la lutte contre les bio-agressions, si utiles à la production agricole et aux consommateurs. Au XXIe siècle, face aux besoins planétaires en termes d'alimentation et d'environnement, l'urgence est de développer une Agriculture raisonnée qui limite son impact sur les sols, l'eau et l'air, qui préserve la biodiversité et qui consomme le minimum d'énergie envisageable. Pour produire mieux et plus, il faut développer la recherche et l'innovation technologique. La Chimie a sa place dans cette stratégie avec la conception de nouveaux produits en étroite liaison avec la biologie et l'écologie, et en fonction d'évaluations complètes et intégrées de leurs effets. Le citoyen et le consommateur souhaitent que les innovations de la chimie contribuent à une amélioration de l'alimentation proposée et de la protection des plantes. Ces enjeux majeurs reposent sur une coopération transdisciplinaire accrue. Des exemples de cette coopération sont présentés par des experts scientifiques, universitaires ou industriels, dans les principaux thèmes actuels de la recherche agronomique et agro écologique
Chimie. --- Chimie agricole. --- Agriculture durable. --- Biologie de synthèse. --- Engrais verts. --- Écologie agricole. --- Agricultural chemistry --- Sustainable agriculture
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In the final years of the twentieth century, émigrés from engineering and computer science devoted themselves to biology and resolved that if the aim of biology is to understand life, then making life would yield better theories than experimentation. Armed with the latest biotechnology techniques, these scientists treated biological media as elements for design and manufacture: viruses named for computers, bacterial genomes encoding passages from James Joyce, chimeric yeast buckling under the metabolic strain of genes harvested from wormwood, petunias, and microbes from Icelandic thermal pools. In Synthetic: How Life Got Made, cultural anthropologist Sophia Roosth reveals how synthetic biologists make new living things in order to understand better how life works. The first book-length ethnographic study of this discipline, Synthetic documents the social, cultural, rhetorical, economic, and imaginative transformations biology has undergone in the post-genomic age. Roosth traces this new science from its origins at MIT to start-ups, laboratories, conferences, and hackers' garages across the United States-even to contemporary efforts to resurrect extinct species. Her careful research reveals that rather than opening up a limitless new field, these biologists' own experimental tactics circularly determine the biological features, theories, and limits they fasten upon. Exploring the life sciences emblematic of our time, Synthetic tells the origin story of the astonishing claim that biological making fosters biological knowing.
Biotechnology. --- Synthetic biology. --- analysis. --- artifice. --- construction. --- kinship. --- labor. --- life. --- manufacture. --- property. --- synthesis. --- synthetic biology. --- Bioengineering. --- Biologie de synthèse. --- Biotechnologie. --- Biologie de synthèse.
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Au slogan des nanotechnologies : "manipuler les atomes", répond maintenant un projet encore plus ambitieux : "fabriquer du vivant". Après que la biologie moléculaire a permis de déchiffrer le code génétique et d'analyser les programmes génétiques, on envisage désormais de les réécrire pour obtenir des organismes "à façon". Le projet fait rêver et stimule l'imagination des pionniers de la biologie de synthèse. Ils promettent de transformer le charbon en méthane grâce à des bactéires reprogrammées, de ressusciter les mammouths et pourquoi pas les humains... Après les industries mécaniques et les industries chimiques, verrons-nous un nouvel âge industriel, celui des machines biologiques? Ces promesses sont-elles crédibles? Et si tel est le cas, que dire des dangers de ces nouvelles technologies et comment en maîtriser les risques ? Cette biologie est-elle bien conforme à nos valeurs culturelles et éthiques et est-ce celle que nous souhaitons pour notre société ?
Biosynthesis --- Bioethics --- Bioengineering --- Biological synthesis --- Synthesis, Biological --- Biochemical engineering --- Biochemistry --- Organic compounds --- Biochemical templates --- Biology --- Biomedical ethics --- Life sciences --- Life sciences ethics --- Science --- Biological engineering --- Life science engineering --- Engineering --- Synthetic biology --- Synthesis --- Moral and ethical aspects --- Biotechnology --- Genetic engineering --- Bioéthique --- Biologie de synthèse --- Génie génétique --- Biotechnologie --- Moral and ethical aspects. --- Bioéthique --- Biologie de synthèse --- Génie génétique
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La 4è de couv. indique : "Il se passe en biologie de synthèse ce qui s'est passé en chimie aux siècles précédents. La connaissance des éléments chimiques, de la nature des réactions et des liaisons chimiques a conduit à l'explosion d'une industrie chimique qui a bouleversé nos vies quotidiennes. Aujourd'hui la connaissance du génome d'un organisme et la capacité de le modifier profondément ou même d'insérer des gènes qui n'existent pas dans la nature (ingénierie du génome) permettent le contrôle de fonctions biologiques complexes de cet organisme vivant. La biologie de synthèse sait ainsi amener les organismes simples (bactéries, levures) à "faire le travail" qu'on souhaite, comme produire un médicament ou réaliser des réactions chimiques autrement inatteignables. Elle donne ainsi progressivement naissance à une toute nouvelle branche industriellle capable de bouleverser tant la gestion de la santé (médicaments, diagnostics) que celle de l'environnement (gestion des ressources ou gestion des déchets organiques). Des chercheurs et des industriels viennent ici expliquer d'une manière compréhensible, appuyée sur des exemples, leurs recherches et leurs réalisations. Les perspectives de la biologie de synthèse - si impressionnantes qu'on la qualifie souvent de créatrice de nouveaux organismes vivants parce qu'elle crée de nouveaux génomes donc de nouvelles machineries enzymatiques - apparaissent dans un contexte concret"
Biotechnology. --- Biochemical engineering. --- Bioengineering. --- Pharmaceutical chemistry. --- Biologie de synthèse --- Biotechnologie --- Génie biochimique --- Chimie pharmaceutique --- Biotechnology --- Biochemical engineering --- Bioengineering --- Pharmaceutical chemistry --- Chemistry, Technical --- Intermediates (Chemistry) --- Chimie industrielle --- Intermédiaires réactionnels (chimie) --- Research --- Recherche --- Biologie de synthèse --- Bio-industries. --- Actes de congrès. --- Applications industrielles. --- Synthetic biology --- Biologie synthétique --- Congrès. --- Biotechnologie. --- Génie biochimique. --- Chimie pharmaceutique. --- Recherche. --- Research.
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Il se passe en biologie de synthèse ce qui s’est passé en chimie aux siècles précédents. La connaissance des éléments chimiques, de la nature des réactions et des liaisons chimiques a conduit à l’explosion d’une industrie chimique qui a bouleversé nos vies "idiennes. Aujourd’hui la connaissance du génome d’un organisme et la capacité de le modifier profondément ou même d’insérer des gènes qui n’existent pas dans la nature (ingénierie du génome) permettent le contrôle de fonctions biologiques complexes de cet organisme vivant. La biologie de synthèse sait ainsi amener les organismes simples (bactéries, levures) à « faire le travail » qu’on souhaite, comme produire un médicament ou réaliser des réactions chimiques autrement inatteignables. Elle donne ainsi progressivement naissance à une toute nouvelle branche industrielle capable de bouleverser tant la gestion de la santé (médicaments, diagnostics) que celle de l’environnement (gestion des ressources ou gestion des déchets organiques). Des chercheurs et des industriels viennent ici expliquer d’une manière compréhensible, appuyée sur des exemples, leurs recherches et leurs réalisations. Les perspectives de la biologie de synthèse – si impressionnantes qu’on la qualifie souvent de créatrice de nouveaux organismes vivants parce qu’elle crée de nouveaux génomes donc de nouvelles machineries enzymatiques – apparaissent dans un contexte concret.
Chemistry --- Science --- Biotechnology --- Research. --- Social aspects. --- Science and society --- Sociology of science --- Chemical research --- Biochemical engineering --- Bioengineering --- Pharmaceutical chemistry --- Chemistry, Technical --- Intermediates (Chemistry) --- Biologie de synthèse --- Biotechnologie. --- Génie biochimique. --- Chimie pharmaceutique. --- Chimie industrielle --- Intermédiaires réactionnels (chimie) --- Research --- Recherche. --- Biologie de synthèse --- Génie biochimique. --- Intermédiaires réactionnels (chimie)
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The book is focused on Bio Products derived from renewable resources processed by conventional catalytic thermochemical processes and or emerging bioprocessing techniques including fermentation and synthetic biology. It highlights some of these developments-from discovery, lab feasibility, scale up and eventual commercialization of interest and value in all the major sectors of the economy.
Green products. --- Natural products. --- Materials science. --- Green industry --- Sustainable design. --- Sustainable engineering. --- Sustainable development. --- Biopolymers. --- Environmental protection --- Éco-produits. --- Produits naturels. --- Économie circulaire. --- Écoconception. --- Éco-industries. --- Éco-matériaux. --- Industrie verte. --- Développement durable. --- Biopolymères. --- Biologie de synthèse. --- Economic aspects. --- Éco-produits. --- Économie circulaire. --- Écoconception. --- Éco-industries. --- Éco-matériaux. --- Développement durable. --- Biopolymères. --- Biologie de synthèse.
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