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序号 | 推送日期 | 文章 | 类型 | 简述 | 创新点 | 不足 | 研究目的 | 研究对象 | 领域 | 病种 | 技术 | 模型 | 数据类型 | 样本量 |
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1 | 2024-08-07 |
Prokaryotic gene clusters: a rich toolbox for synthetic biology
2010-Dec, Biotechnology journal
IF:3.2Q2
DOI:10.1002/biot.201000181
PMID:21154668
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综述 | 本文综述了与生物技术相关的多个基因簇的最新研究工作,并探讨了合成生物学在基因簇工程中的应用前景。 | 文章介绍了合成生物学在基因簇大规模自下而上工程中的进展,以及如何优化基因簇功能、激活隐秘基因簇或将基因簇在不同生物间转移。 | 基因簇的调控复杂性、多基因表达平衡的需求以及缺乏在此规模上设计和管理DNA的工具限制了基因簇工程的发展。 | 探讨基因簇在生物技术中的应用,并推动基因工程进入一个可以‘混合搭配’多功能的定制生物时代。 | 细菌基因簇及其在生物技术中的应用。 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | 2024-08-07 |
Introduction of customized inserts for s-treamlined assembly and optimization of BioBrick synthetic genetic circuits
2010-Dec-20, Journal of biological engineering
IF:5.7Q1
DOI:10.1186/1754-1611-4-17
PMID:21172029
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研究论文 | 本文介绍了一种使用定制插入物快速生成合成生物电路的技术,并在大肠杆菌中展示了其应用 | 该技术使用了一种新型BioBrick部件(BioScaffold),可以在克隆载体中插入和切除,从而在克隆载体中留下一个间隙,用于放置其他DNA元素 | 标准组装过程不允许对已组装的生物电路进行修改,添加蛋白质标签到现有的BioBrick部件,或添加非BioBrick部件到组装中 | 简化并加速迭代设计-构建-测试过程,允许将不兼容BioBrick组装的序列整合到BioBrick电路中 | 合成生物电路的快速生成和优化 | 合成生物学 | NA | Type IIB限制酶 | NA | DNA序列 | 在大肠杆菌中进行了实验,表达绿色荧光蛋白(GFP)并添加N端标签 |