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Enregistrement W2887016667 · doi:10.1126/sciadv.aat5105

BioBits™ Explorer: A modular synthetic biology education kit

2018· article· en· W2887016667 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueScience Advances · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBiomedical and Engineering Education
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesArmy Research OfficeHansjörg Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard UniversityPaul G. Allen Frontiers GroupU.S. Department of EnergyAir Force Office of Scientific ResearchDavid and Lucile Packard FoundationDefense Threat Reduction AgencyNational Science Foundation
Mots-clésModular designComputational biologyBiologyComputer scienceProgramming language

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Hands-on demonstrations greatly enhance the teaching of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) concepts and foster engagement and exploration in the sciences. While numerous chemistry and physics classroom demonstrations exist, few biology demonstrations are practical and accessible due to the challenges and concerns of growing living cells in classrooms. We introduce BioBits™ Explorer, a synthetic biology educational kit based on shelf-stable, freeze-dried, cell-free (FD-CF) reactions, which are activated by simply adding water. The FD-CF reactions engage the senses of sight, smell, and touch with outputs that produce fluorescence, fragrances, and hydrogels, respectively. We introduce components that can teach tunable protein expression, enzymatic reactions, biomaterial formation, and biosensors using RNA switches, some of which represent original FD-CF outputs that expand the toolbox of cell-free synthetic biology. The BioBits™ Explorer kit enables hands-on demonstrations of cutting-edge science that are inexpensive and easy to use, circumventing many current barriers for implementing exploratory biology experiments in classrooms.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,632
Score d'incertitude au seuil0,246

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,252 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle