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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 |
Engineering the "Missing Link" in Biosynthetic (-)-Menthol Production: Bacterial Isopulegone Isomerase
2018-Mar-02, ACS catalysis
IF:11.3Q1
DOI:10.1021/acscatal.7b04115
PMID:29750129
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研究论文 | 研究通过合成生物学方法,利用细菌Δ5-3-酮甾体异构酶(KSI)作为异戊基异戊二烯异构酶(IPGI),在微生物中生产(-)-薄荷醇 | 首次证明KSI可以作为IPGI,并通过半理性设计策略优化其活性,提高了4.3倍 | NA | 实现微生物中(-)-薄荷醇的生物合成 | 异戊基异戊二烯异构酶(IPGI)的基因鉴定及其在生物合成途径中的应用 | 合成生物学 | NA | 晶体结构生成,分子建模 | NA | 蛋白质结构 | 四种KSI变体 |
2 | 2024-08-07 |
Model reduction enables Turing instability analysis of large reaction-diffusion models
2018-03, Journal of the Royal Society, Interface
DOI:10.1098/rsif.2017.0805
PMID:29540540
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研究论文 | 本文提出了一种通过移除非扩散物种来简化大型生化系统模型的方法,以促进图灵不稳定性的分析 | 本文提出的模型简化方法能够有效地减少生化系统的复杂性,使得分析大型反应扩散模型成为可能 | 该方法主要适用于包含多个不可移动物种的大型系统,对于其他类型的生化系统可能不适用 | 研究如何通过模型简化来分析大型反应扩散模型中的图灵不稳定性 | 生化系统中的图灵模式生成 | 合成生物学 | NA | 反应扩散模型 | NA | NA | 17个物种的生化模式系统 |
3 | 2024-08-07 |
Cell-Free Approaches in Synthetic Biology Utilizing Microfluidics
2018-Mar-06, Genes
IF:2.8Q2
DOI:10.3390/genes9030144
PMID:29509709
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综述 | 本文综述了利用微流控技术的无细胞合成生物学方法的最新进展 | 该方法通过绕过活细胞中复杂途径相互作用的复杂性,有助于发现新的基因、蛋白质和途径,并且具有成本和时间效率高的优点 | 尽管存在一些挑战,但无细胞合成生物学与微流控技术的结合为开发新的生物医学和诊断平台提供了开创性的方法 | 旨在通过创建类似形式来模拟复杂的生物系统 | 无细胞基因设计、蛋白质和细胞与微流控平台的集成 | 合成生物学 | NA | 微流控技术 | NA | NA | NA |
4 | 2024-08-07 |
The Who, Why, and How of Small-Molecule Production in Invertebrate Microbiomes: Basic Insights Fueling Drug Discovery
2018 Mar-Apr, mSystems
IF:5.0Q1
DOI:10.1128/mSystems.00186-17
PMID:29556536
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研究论文 | 本文探讨了无脊椎动物微生物组中小分子生产的机制及其在药物发现中的应用 | 文章提出了利用元基因组学和其他系统生物学方法来揭示小分子生物合成及其选择性压力的创新方法 | 需要更深入理解复杂微生物组中小分子的功能,并开发合理的合成生物学方法以在异源宿主中重建大型生物合成途径 | 探索无脊椎动物微生物组中小分子的生物合成机制,以促进药物发现 | 无脊椎动物微生物组中的小分子生物合成 | 合成生物学 | NA | 元基因组学 | NA | NA | NA |