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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
1 2024-08-07
Engineered Living Materials: Prospects and Challenges for Using Biological Systems to Direct the Assembly of Smart Materials
2018-May, Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
综述 本文综述了工程化活体材料(ELMs)的发展前景和挑战,重点介绍了利用生物系统指导智能材料组装的早期努力 探讨了利用合成生物学和自组装材料交叉领域的技术,通过生物纳米材料的力量生长复杂结构和物体 NA 开发具有自主性、适应性和自愈特性的先进材料,并具有设计的多尺度物理化学或机械性能 工程化活体材料(ELMs),特别是工程化细菌系统和活体复合材料 合成生物学 NA NA NA NA NA
2 2024-08-07
Spatially organizing biochemistry: choosing a strategy to translate synthetic biology to the factory
2018-05-29, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文通过空间解析的动力学模型探讨了合成生物学中生物化学空间组织的基本设计选择 提出了灵活的设计空间分析方法,可适用于多种生物合成途径,并为合理选择生物合成组织策略奠定了基础 NA 探索生物合成途径的最佳组织策略 生物合成途径的空间组织策略 合成生物学 NA 空间解析的动力学模型 NA NA NA
3 2024-08-07
A multi-landing pad DNA integration platform for mammalian cell engineering
2018-05-04, Nucleic acids research IF:16.6Q1
研究论文 本文介绍了一种多着陆垫DNA整合平台,用于哺乳动物细胞工程,通过在CHO细胞中精确插入大量异源DNA,实现了稳定且可控的基因表达。 本文创新性地识别了21个新的基因组位点,支持稳定长期表达转基因,并构建了包含一个、两个或三个‘着陆垫’重组位点的细胞系,使用高效的BxB1重组酶和不同的选择标记,实现了异源DNA到选定位点的重组酶介导插入。 NA 开发一种可控且可重复的DNA插入技术,用于哺乳动物合成生物学、重组蛋白生产和生物制造。 哺乳动物细胞系,特别是CHO细胞。 生物工程 NA 重组酶介导的DNA插入技术 NA 基因组数据 21个新的基因组位点,以及包含一个、两个或三个‘着陆垫’重组位点的细胞系。
4 2024-08-07
Synthetic Biology and the Gut Microbiome
2018-May, Biotechnology journal IF:3.2Q2
综述 本文综述了合成生物学工具和方法如何应用于提高治疗性益生菌的效能,并探讨了未来的应用方向 介绍了在哺乳动物肠道中成功实施的简单设备,如双稳态开关和整合酶记忆阵列,并开发了该环境中的靶向递送模型 现有的合成益生菌较为简单,未能复制天然稳态机制的复杂性和适应性 探讨合成生物学在改善治疗性益生菌效能方面的应用及其未来发展 肠道微生物群及其在人类健康中的作用 合成生物学 NA NA NA NA NA
5 2024-08-07
Artificial Light Regulation of an Allosteric Bienzyme Complex by a Photosensitive Ligand
2018-May-29, Chembiochem : a European journal of chemical biology IF:2.6Q3
研究论文 本文利用光敏感的二芳基乙烯(DTE)作为竞争性抑制剂,通过光照调控异二聚酶复合物咪唑甘油磷酸合酶(ImGP-S)的催化活性和别构效应 首次展示了通过光敏感配体实现对多酶复合物催化活性和别构效应的光调控 NA 探索通过光敏感配体调控蛋白质活性的新方法 咪唑甘油磷酸合酶(ImGP-S)及其亚基HisF和HisH 合成生物学 NA 光敏感配体结合UV光照 NA 酶活性数据 NA
6 2024-08-07
Macromolecular Crowding Induces Spatial Correlations That Control Gene Expression Bursting Patterns
2018-05-18, ACS synthetic biology IF:3.7Q1
研究论文 本文通过在无细胞系统中同时测量mRNA和蛋白质报告分子,研究了高分子拥挤对基因表达爆发模式的影响 首次揭示了高分子拥挤环境如何通过创建不均匀的mRNA空间分布(空间噪声)来影响蛋白质生产的爆发大小和时间波动 NA 探讨高分子拥挤如何影响基因表达的爆发模式 mRNA和蛋白质的表达模式 生物学 NA 超分辨率显微镜 NA mRNA和蛋白质数据 NA
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