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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 | 工程工具 | 宿主生物 | 回路设计 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2024-08-07 |
Towards semi-synthetic microbial communities: enhancing soy sauce fermentation properties in B. subtilis co-cultures
2019-Jun-03, Microbial cell factories
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s12934-019-1149-2
PMID:31159886
|
研究论文 | 本文研究如何通过合成生物学方法改良B. subtilis共培养体系,以提升酱油发酵特性 | 提出了两种减少酱油'褐变'反应的工程策略:一是通过工程化消耗木糖,二是通过工程化降解黑色素,并展示了这两种策略在共培养中的协同效应 | NA | 改良酱油发酵过程,提升产品品质 | B. subtilis共培养体系及酱油发酵过程中的褐变反应 | 合成生物学 | NA | 代谢工程 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 102 | 2024-08-07 |
Characterization of a sesquiterpene cyclase from the glandular trichomes of Leucosceptrum canum for sole production of cedrol in Escherichia coli and Nicotiana benthamiana
2019-Jun, Phytochemistry
IF:3.2Q2
DOI:10.1016/j.phytochem.2019.03.009
PMID:30884256
|
研究论文 | 研究报道了从Leucosceptrum canum植物的腺毛中克隆并功能性表征了一种cedrol合酶基因(Lc-CedS),并展示了其在Escherichia coli和Nicotiana benthamiana中的生产应用 | 首次报道了Lc-CedS基因的克隆及其在E. coli和N. benthamiana中的cedrol单一产品生产 | NA | 探索cedrol的生物合成途径及其在工程菌中的生产 | cedrol合酶基因Lc-CedS及其在E. coli和N. benthamiana中的表达 | 生物技术 | NA | 合成生物学 | NA | 基因序列 | 在E. coli中生产cedrol的浓度为363 μg/L,在N. benthamiana中为3.6 μg/g新鲜重量 | NA | NA | NA | NA |
| 103 | 2024-08-07 |
Redox-Based Synthetic Biology Enables Electrochemical Detection of the Herbicides Dicamba and Roundup via Rewired Escherichia coli
2019-05-24, ACS sensors
IF:8.2Q1
DOI:10.1021/acssensors.9b00085
PMID:30990313
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研究论文 | 本文展示了通过最小程度地重构细菌细胞的遗传调控,使其能够识别并报告化学除草剂,如用于清除花园和作物中杂草的草甘膦和草胺膦 | 利用基于氧化还原的合成生物学构建物,实现了生物化学系统与微电子之间的分子通信 | 环境因素,特别是葡萄糖的可用性,对除草剂的细胞检测有重要影响 | 展示合成生物学在创建能够检测和治疗疾病的‘智能’细菌方面的应用 | 细菌细胞对化学除草剂的识别和报告能力 | 合成生物学 | NA | 氧化还原反应 | NA | 生物化学信号 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 104 | 2024-08-07 |
Utilizing in vitro DNA assembly to engineer a synthetic T7 Nanoluc reporter phage for Escherichia coli detection
2019-Mar-01, Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro
IF:1.5Q4
DOI:10.1093/intbio/zyz005
PMID:30927414
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研究论文 | 本文介绍了一种利用体外DNA组装技术构建合成T7 Nanoluc报告噬菌体以检测大肠杆菌的方法 | 提出了一种简单的体外方法来工程化噬菌体,并成功构建了NRGp6报告噬菌体,用于高效检测低浓度的大肠杆菌 | NA | 开发新的检测方法和治疗手段以对抗细菌 | 大肠杆菌的检测 | 合成生物学 | NA | 体外DNA组装 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 105 | 2024-08-07 |
Cytosolic lipid droplets as engineered organelles for production and accumulation of terpenoid biomaterials in leaves
2019-02-20, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-019-08515-4
PMID:30787273
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研究论文 | 本文报道了通过合成生物学方法,在植物叶片中与脂滴共同生产高价值的倍半萜或二萜类生物材料 | 通过增强瞬时烟草系统中脂滴的形成,并利用脂滴表面蛋白锚定不同的生物合成步骤,实现了高效生产萜类骨架和功能化萜类化合物 | NA | 探索在植物叶片中通过合成生物学方法共同生产高价值萜类化合物和脂滴 | 植物叶片中的脂滴和萜类化合物 | 合成生物学 | NA | 合成生物学方法 | NA | 生物材料 | 瞬时烟草系统 Nicotiana benthamiana | NA | NA | NA | NA |
| 106 | 2024-08-07 |
Combinatorial biosynthesis of small molecules in plants: Engineering strategies and tools
2019, Methods in enzymology
DOI:10.1016/bs.mie.2018.12.005
PMID:30784411
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研究论文 | 本文探讨了利用植物的生物合成能力生产小分子的组合策略和工具 | 本文利用合成生物学的基本原则,结合植物细胞的独特分隔和瞬时转化系统,探索了生产天然和新型定制化学品的组合方法 | NA | 研究如何利用植物作为生产高价值天然小分子的平台 | 植物的生物合成途径和相关酶类 | 合成生物学 | NA | 瞬时植物转化系统 | P450单加氧酶 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |