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比特币中国(BTCChina)成立于2011年,是中国数字资产与区块链行业第一品牌。

比特币中国(BTCChina)现业务囊括区块链数字资产交易,区块链项目孵化,比特币中国研究院,资管服务五大板块。

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比特币中国(BTCChina):中国第一家比特币交易平台的兴衰与退出

2023-07-05 分类:比特币交易所 阅读()

比特币中国(BTCChina)是中国第一家比特币交易平台,也是全球运营时间最长的数字资产交易平台之一。它曾经占据了全球市场交易量的80%,但是在中国政府对比特币进行多次打击之后,它不得不停止交易、出售资产、退出业务。这篇文章将回顾比特币中国的发展历程,分析其面临的挑战和困境,以及其对中国和全球比特币市场的影响。

比特币中国的创立与崛起

比特币中国是由黄小雨和杨林科于2011年6月9日创立的。当时,比特币在中国还是一个陌生的概念,很少有人知道或使用它。黄小雨和杨林科是两位比特币的早期信仰者和投资者,他们看到了比特币的潜力和价值,决定创建一个方便中国用户买卖比特币的平台。他们利用自己的技术和资源,开发了一个简单而安全的网站,提供了人民币和比特币之间的兑换服务。他们还积极地推广和教育比特币,吸引了越来越多的用户和媒体的关注。

比特币中国的发展很快,随着比特币价格的上涨和市场需求的增加,它逐渐成为了中国乃至全球最大的比特币交易平台。在2013年11月,比特币中国的日交易量达到了12万个比特币,占据了全球市场交易量的80%。在2014年1月,比特币中国获得了来自美国风险投资公司Lightspeed Venture Partners的500万美元投资。在2015年2月,比特币中国推出了移动应用程序,并开始提供其他数字货币如莱特币(Litecoin)和以太坊(Ethereum)的交易服务。

比特币中国的挫折与转型

然而,比特币中国的辉煌并没有持续太久。由于比特币具有去中心化、匿名、跨境等特点,它被一些人用于逃避政府监管、洗钱、赌博、诈骗等非法活动。这引起了中国政府对比特币的警惕和担忧,认为它可能威胁到金融稳定和社会秩序。因此,自2013年12月起,中国政府开始对比特币进行多轮打击和限制。

首先,在2013年12月5日,中国央行等五部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》,明确指出比特币不是法定货币,不能作为支付工具使用,并要求金融机构和支付机构不得为比特币提供服务。这一通知导致了比特币价格的大幅下跌,也使得比特币中国等交易平台的业务受到影响。比特币中国不得不暂停了人民币充值和提现的服务,只能维持比特币之间的交易。

其次,在2017年1月,中国央行对比特币中国等三家交易平台进行了现场检查,发现存在违规交易、洗钱、市场操纵等问题,并要求其整改。在2017年2月,比特币中国等交易平台开始收取交易手续费,以遏制投机和恶意交易。

最后,在2017年9月4日,中国央行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布代币发行融资(ICO)是一种非法的公开融资行为,要求所有与ICO相关的活动立即停止,并要求所有已完成ICO的项目退还募集的资金。这一公告也意味着比特币和其他数字货币的交易在中国被禁止。在2017年9月14日,比特币中国宣布将于9月30日停止所有交易服务,并建议用户尽快提取资金。

在这样的环境下,比特币中国不得不寻求转型和出路。在2018年1月,比特币中国将其旗下的BTCC交易平台出售给了香港的一家投资基金,并将重心转向了国际市场和其他业务。比特币中国还推出了一个名为ZG.com的新交易平台,注册地在新加坡,并将其股份于2020年5月出售给了迪拜的一家基金会。

比特币中国的退出与影响

在2021年6月24日,比特币中国发布了一份声明,宣布已经“完全退出了与比特币相关的业务”,并表示是“响应国家政策”的结果1。这一声明是在中国政府对比特币进行了新一轮的打击之后发布的。自2021年5月起,中国政府开始对比特币挖矿和交易进行严厉的限制和清理,导致了许多矿场关闭、矿工迁移、交易量下降、价格波动等现象。

比特币中国的退出标志着一个时代的结束,也反映了中国对比特币态度的转变。从最初的鼓励和支持,到后来的警惕和限制,再到最后的禁止和清除,中国政府对比特币的打击越来越严厉和彻底。这可能是出于对金融稳定、社会秩序、环境保护等方面的考虑。

比特币中国的退出也对中国和全球的比特币市场产生了影响。对于中国来说,这意味着一个曾经占据主导地位的比特币交易平台和玩家退出了舞台,也意味着一个曾经拥有巨大潜力和需求的市场被关闭了。这对于中国的比特币用户和投资者来说,这也意味着他们失去了一个方便和安全的交易渠道,也意味着他们面临着更多的风险和不确定性。他们可能不得不寻找其他的方式来获取和使用比特币,或者放弃比特币而转向其他的资产或投资。

对于全球来说,这意味着一个曾经是比特币重要的市场和力量的国家退出了游戏,也意味着比特币的供应和需求发生了变化。这对于比特币的价格和流动性有着重大的影响,也对于比特币的发展和创新有着深远的影响。比特币可能会失去一部分的用户和支持者,也可能会面临更多的挑战和竞争。

总结

比特币中国是中国第一家比特币交易平台,也是全球运营时间最长的数字资产交易平台之一。它曾经占据了全球市场交易量的80%,但是在中国政府对比特币进行多次打击之后,它不得不停止交易、出售资产、退出业务。这篇文章回顾了比特币中国的发展历程,分析了其面临的挑战和困境,以及其对中国和全球比特币市场的影响。

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Home

Project

Description

Contribution

Implementation

Wet Lab

Design

Experiments

Engineering

Parts

Safety

Dry Lab

Introduction

Metabolic Network Model

Protein Structure Model

Time Series Prediction Model

Micro-Expression Recognition Model

Measuring Box Model

Human Practices

Education

Team

Team

Attributions

Dry Lab

2023_bit-china

Lights Control iT!

Content:

Introduction

Metabolic Network Model

Protein Structure Model

Time Series Prediction Model

Micro-Expression Recognition Model

Measuring Box Model

Introduction

This year, BIT-China has innovatively proposed the concept of Whole Process Modeling, applying the model throughout the entire process of research and development, industrial production, and market research.

Figure 1. Whole Process Modeling

Metabolic Network Model

In this section, we constructed a genome-scale metabolic model (GEM). Using OptKnock calculations, we were able to identify gene knockout strategies that would increase the flux of the target compound. Additionally, we utilized an OD curve model to verify whether the knockout strategies we implemented would impact yeast growth.

Figure 2. The connection between the Metabolic Network Model and experiments.

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Protein Structure Model

In this section, we constructed a Structure Model for the enzyme responsible for synthesizing the desired product. By performing homologous recombination mutations on the amino acid residues of the rate-limiting enzyme, we achieved a breakthrough in the rate-limiting step of product synthesis.

Figure 3. The connection between the Protein Structure Model and experiments.

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Time Series Prediction Model

To determine the light-dark cycle required for the synthesis of fluorescent proteins, we employed a system of differential equations to describe the synthesis process. Ultimately, we identified the conditions of 1000 minutes of light exposure followed by 25 minutes of darkness as most favorable for continuous synthesis of red fluorescent protein (RFP) and green fluorescent protein (GFP). To further validate the model's soundness, we utilized an ARIMA model to analyze the temporal variations in the synthesis rates of the two fluorescent proteins and provided predictions for their synthesis over the next 10 time units.

Figure 4. The connection between the Time Series Prediction Model and experiments.

Read More ->

Micro-Expression Recognition Model

To obtain real-time feedback from users on our perfume products, we have developed a micro-expression recognition model using machine vision technology based on matching algorithms. Through initial model pre-training, we are able to recognize user expressions and determine their preference for the product based on these expressions. This allows us to adjust our marketing and production strategies accordingly.

Figure 5. The connection between the Micro-Expression Recognition Model and experiments.

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Measuring Box Model

In order to quickly measure the concentrations of sclareol and santalol we prepared, we

used optoelectronic combination to form a measuring box. We only need to use a colorimetric dish to

absorb a portion of the sample and put it into it. Based on the standard spectra measured earlier, the

concentration of the fragrance can be obtained, which is more convenient than traditional measurement

methods. The equipment can be freely disassembled or added to other hardware facilities, with the hope

of creating convenient measurement methods for future teams, and has long-term significance.

Figure 6. The connection between the Measuring Box Model and experiments.

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© 2023 - Content on this site is licensed under a Creative

Commons Attribution 4.0 International license.

The repository used to create this website is available at gitlab.igem.org/2023/bit-china.

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Design

Experiments

Engineering

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Dry Lab

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Metabolic Network Model

Protein Structure Model

Time Series Prediction Model

Micro-Expression Recognition Model

Measuring Box Model

Human Practices

Education

Team

Team

Attributions

Implementation

2023_bit-china

Lights Control iT!

Content:

Proposed Implementation

Light-controlled Fermente

Purification Scheme

Safety

Proposed Implementation

This year, BIT-China's project "Lights Control iT" aims to construct a

light-controlled yeast system

for the synthesis of terpenoid compounds. Our system offers advantages such as high flexibility and

environmental friendliness. Currently, we envision applying the "Lights Control iT" system to the

production of terpenoid fragrances.

Terpenoid fragrances are widely used in perfume production and can be considered the backbone

of the

entire perfume industry. However, the current methods for obtaining terpenoid fragrances

primarily

involve biological extraction and chemical synthesis, both of which face several challenges. With

regards to biological extraction, the uncertainty of natural sources from animals and plants results

in extremely low yields of natural terpenoid compounds, often lacking quality assurance. Regarding

chemical synthesis, terpenoid compounds typically have complex structures that are challenging to

synthesize through chemical means. Even when chemical synthesis is possible, it often consumes large

amounts of fossil resources, leading to environmental pollution.

"Lights Control iT" achieves controllable synthesis of terpenoid compounds based on brewer's

yeast

cells, which can entirely replace traditional methods of terpenoid fragrance production,

such as

biological extraction or chemical synthesis. Simultaneously, the "Lights Control iT" system can also

achieve the controlled synthesis of not just one, but multiple terpenoid compounds, simplifying the

production process of fragrances and flavors. With just one cell fermentation factory, the "Lights

Control iT" system can synthesize and blend multiple terpenoid fragrances.

Moreover, "Lights Control iT" features a flexible light-control system that can easily adjust

the

products synthesized by brewer's yeast. In the face of fluctuating fragrance markets and

production

requirements, the cell factories constructed by "Lights Control iT" can easily adapt their

production schemes, allowing for dynamic and flexible adjustments. "Lights Control iT" fills

the gap

in current terpenoid compound mixture production methods.

Furthermore, the "Lights Control iT" system is highly customizable. Referring to

existing

light-sensitive components and terpenoid compound biosynthetic pathways, "Lights Control iT" can

achieve the synthesis of specific compounds induced by light of specific wavelengths. This goes

beyond BIT-China's work this year with the 450nm induction pathway and the biosynthesis of Santalol

and Sclareol. "Lights Control iT" will be a significant breakthrough in the production of

terpenoid

fragrances and the terpenoid compound production industry as a whole.

Light-controlled Fermentation

When we presented our idea to our partner, the flavor production company BioCatSyn, they responded

positively to our concept. However, BioCatSyn's technical team pointed out that photoinduced

fermentation, as a novel technology, does not have commercially available fermenter equipment.

Therefore, we intend to preliminarily design a photoinduced fermentation tank to address the

challenge of integrating "Lights Control iT" into industrial production.

After discussions with experts in the chemical engineering field, we have drafted the initial design

for our photo-controlled fermentation tank. We believe that this photoinduced fermentation

tank will

provide unprecedented support for the industrial expansion of photoinduced fermentation and

drive

the advancement of the industry.

Figure 1. Light-controlled Fermentation

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Purification Scheme

Moreover, we believe that designing a purification and separation process for the products is essential to meet industrialization needs. After discussions and reviewing relevant literature, our proposed concept is as follows:

Both santalol and sclareol, the two products, have high boiling points and are practically insoluble in water. To purify these two intracellular mixed products, we propose using general intracellular product separation methods such as fragmentation, centrifugation, and multistage extraction to obtain relatively pure products. The solvents that may be used in the process include ethyl acetate, ether, hexane, dodecane, and water.

In our proposed concept, the obtained crude product consists of the solvent, santalol, sclareol, and a small amount of impurities dissolved in the selected solvent. If the impurities have lower boiling points, it is worth considering concentrating the crude product, followed by continuous heating to induce crystallization of the two products. Alternatively, specific methods can be employed to selectively remove impurities and obtain a solution of the two products for further utilization.

Considering that the products have certain volatility, our proposed concept does not address the loss caused by volatility, which needs further refinement and improvement.

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Safety

The synthesis of fragrances using the light-controlled system in different

proportions is relatively

safe. Brewer's yeast, being one of the safest strains, is inherently non-harmful to the human body.

Additionally, after synthesizing a certain amount of santalol and

sclareol using yeast, we will

break down and separate the cells, ensuring that the final products are quite safe.

Before purchasing, we will also demonstrate the correct operation to our employees to avoid any

potential risks associated with misoperation .

While it is true that according to our country's laws, we are not allowed to synthesize edible

terpenoid compounds, we believe that as people's understanding of synthetic biology and

biotechnology grows, both individuals and the legal framework will gradually accept cell-synthesized

edible substances.

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