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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 | 2024-11-06 |
Proteolytic Queues at ClpXP Increase Antibiotic Tolerance
2020-01-17, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.9b00358
PMID:31860281
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研究论文 | 研究了蛋白酶在抗生素耐受性中的作用,特别是通过排队理论、计算模型和合成生物学方法探讨了ClpXP蛋白酶队列对耐受性的影响 | 发现ClpXP蛋白酶队列增加了抗生素耐受性,为研究细菌耐药性提供了新的方法 | 未观察到对抗生素持久性的影响 | 探讨蛋白酶在抗生素耐受性中的作用 | ClpXP蛋白酶队列在抗生素耐受性中的作用 | NA | NA | 排队理论、计算模型、合成生物学 | NA | NA | NA |
2 | 2024-10-01 |
Biological Materials: The Next Frontier for Cell-Free Synthetic Biology
2020, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2020.00399
PMID:32478045
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研究论文 | 本文探讨了无细胞合成生物学在可持续生物制造中的创新应用,特别是其在生物材料生产中的潜力 | 本文提出了无细胞合成生物学在生物材料生产中的新应用,结合化学工程和代谢工程的优势,通过直接添加辅因子、底物和化学物质,实现生物合成途径的组装和优化 | 尽管无细胞合成生物学在生物材料生产中展现出潜力,但仍面临一些挑战,如自动化设计周期的复杂性和优化生物合成途径的难度 | 探讨无细胞合成生物学在生物材料生产中的应用,推动全球制造业向本地化和生态和谐的生产过程转变 | 无细胞合成生物学策略在精细化学品、生物燃料和生物材料生物生产中的应用 | 合成生物学 | NA | 无细胞合成生物学 | NA | NA | NA |
3 | 2024-10-01 |
From Microbial Communities to Distributed Computing Systems
2020, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2020.00834
PMID:32793576
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综述 | 本文讨论了从微生物群落到分布式计算系统的分布式生物系统的潜力和挑战 | 提出利用分布式生物系统来克服单培养的复杂性瓶颈,扩展合成生物学的应用领域 | 讨论了构建共培养物的挑战,包括竞争排斥和维持所需社区组成的问题 | 探讨分布式生物系统在合成生物学中的应用潜力及其面临的挑战 | 微生物群落和分布式计算系统 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 2024-09-27 |
Plant Biosystems Design for a Carbon-Neutral Bioeconomy
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/7914051
PMID:37849896
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研究论文 | 本文讨论了利用植物生物系统设计实现碳中和生物经济的策略 | 提出了通过合成生物学加速植物品种、基因型或变种的开发,以优化地上和地下植物组织的生物量和碳封存 | 本文仅简要讨论了知识缺口和合成生物学的潜力,未深入探讨具体实施细节 | 探讨如何通过植物生物系统设计实现碳中和生物经济 | 植物品种、基因型或变种的开发 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
5 | 2024-09-27 |
Biosystems Design to Accelerate C3-to-CAM Progression
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/3686791
PMID:37849902
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研究论文 | 本文总结了系统生物学水平上对CAM途径分子过程的理解,并回顾了在进化背景下CAM工程的原理,最后讨论了利用合成生物学工具箱加速C-to-CAM过渡的技术方法 | 利用合成生物学工具箱加速C-to-CAM过渡 | 工程化CAM代谢途径具有挑战性,需要深入理解酶促反应和调控网络,并克服生理代谢限制 | 通过工程化CAM代谢途径提高作物的水分利用效率 | CAM代谢途径及其在作物中的应用 | 合成生物学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
6 | 2024-09-27 |
Reconfiguring Plant Metabolism for Biodegradable Plastic Production
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/9078303
PMID:37849903
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综述 | 本文综述了利用传统基因工程方法在植物中合成聚羟基烷酸酯(PHA)的重大突破,并讨论了面临的挑战 | 从植物合成生物学的角度,提出了重新编程植物乙酰辅酶A途径以最大化PHA产量并最小化生长抑制的展望 | 经过三十年的努力,在正常生长的植物中达到商业盈利的PHA生产率仍然非常困难 | 探讨如何通过重新编程植物代谢途径来提高可生物降解塑料的生产效率 | 植物代谢途径和聚羟基烷酸酯(PHA)的合成 | NA | NA | 基因工程 | NA | NA | NA |
7 | 2024-08-05 |
Design, production and immunomodulatory potency of a novel allergen bioparticle
2020, PloS one
IF:2.9Q1
DOI:10.1371/journal.pone.0242867
PMID:33259521
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研究论文 | 该文章探讨了一种新型过敏原生物颗粒的设计、生产及其免疫调节效能 | 文章创新性地使用了合成生物学生产人工模块化生物颗粒,在植物中组装产物以呈现过敏原 | 研究未详细阐述生物颗粒在临床应用中的长期安全性和有效性 | 研究旨在改进过敏原免疫疗法,提供更安全的治疗选择 | 研究对象为衬托在生物颗粒表面的Der p 2过敏原 | 数字病理学 | 过敏性疾病 | 合成生物学 | NA | 免疫反应数据 | NA |
8 | 2024-08-05 |
Advancing Antimicrobial Resistance Research Through Quantitative Modeling and Synthetic Biology
2020, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2020.583415
PMID:33072732
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研究论文 | 本文探讨了量化建模和合成生物学在抗微生物耐药性研究中的应用 | 提出了通过数学模型和合成基因网络来理解和预测抗药性进化的新方法 | 尚未进行广泛的临床验证,主要集中在理论模型和实验室研究 | 旨在揭示抗微生物耐药性的机制并寻找有效的治疗方法 | 重点研究基因网络与药物抵抗性之间的关系 | 合成生物学 | 抗微生物耐药性 | 数学建模、合成基因网络 | NA | 实验数据 | NA |
9 | 2024-08-05 |
Art-Science Collaboration in an EPSRC/BBSRC-Funded Synthetic Biology UK Research Centre
2020, Nanoethics
IF:1.1Q2
DOI:10.1007/s11569-020-00367-3
PMID:32435319
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研究论文 | 本文探讨艺术与科学合作如何成为研究议程和方向的讨论基础 | 提出了艺术-科学合作作为双向交流的过程,并强调其在公众参与与科学传播中的重要性 | 承认在合作中存在权力差异,可能会导致对艺术工作的工具化以及实现合作的挑战 | 研究艺术与科学合作在合成生物学中的应用与挑战 | 探讨BrisSynBio研究中心的艺术-科学合作框架及其实施 | 科学传播 | NA | NA | NA | 实证证据 | NA |
10 | 2024-08-07 |
What is (synthetic) life? basic concepts of life in synthetic biology
2020, PloS one
IF:2.9Q1
DOI:10.1371/journal.pone.0235808
PMID:32722674
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research paper | 本文通过定性访谈研究,探讨了合成生物学领域科学家对生命基本概念的理解和应用 | 本文首次通过访谈研究,揭示了合成生物学领域内对生命基本概念的四种主要理解,为该领域的科学研究和实验提供了基础框架 | 本文仅基于定性访谈数据,可能未能涵盖所有合成生物学领域内对生命概念的理解 | 旨在更好地理解合成生物学中生命的基本概念及其对科学研究和实验的影响 | 合成生物学领域的科学家及其对生命基本概念的理解 | synthetic biology | NA | NA | NA | interview | 多位合成生物学领域的科学家 |
11 | 2024-08-07 |
Engineering aminoacyl-tRNA synthetases for use in synthetic biology
2020, The Enzymes
DOI:10.1016/bs.enz.2020.06.004
PMID:33837709
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研究论文 | 本文讨论了在合成生物学领域中,通过遗传密码扩展技术利用工程化的氨酰-tRNA合成酶(aaRSs)来扩展蛋白质氨基酸集合的方法 | 本文介绍了如何通过实验室技术创建设计型的aaRSs和tRNAs,并强调了正交性在遗传密码扩展中的重要性 | NA | 探索和优化遗传密码扩展技术,以在治疗学、生物修复和生物催化等领域中应用 | 工程化的氨酰-tRNA合成酶及其在蛋白质合成中的应用 | 合成生物学 | NA | 遗传密码扩展技术 | NA | NA | NA |
12 | 2024-08-07 |
Single enzyme RT-PCR of full-length ribosomal RNA
2020, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysaa028
PMID:33409375
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研究论文 | 本文开发了一种使用合成的热稳定逆转录酶(RTX)的方法,以实现和优化16S和23S rRNA的全长逆转录PCR | 采用了一种合成的热稳定逆转录酶(RTX),以克服rRNA逆转录的挑战,并优化了全长rRNA的RT-PCR过程 | NA | 旨在通过工程化rRNA来深化对分子翻译的理解,并创造具有改变性质的核糖体,从而扩展生命的化学 | 16S和23S rRNA,它们分别构成了30S小亚基和50S大亚基 | NA | NA | 逆转录PCR(RT-PCR) | NA | RNA | NA |
13 | 2024-08-07 |
Bioengineering Approaches to Accelerate Clinical Translation of Stem Cell Therapies Treating Osteochondral Diseases
2020, Stem cells international
IF:3.8Q2
DOI:10.1155/2020/8874742
PMID:33424981
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综述 | 本文综述了利用生物工程方法加速干细胞治疗骨软骨疾病的临床转化进展 | 探讨了利用合成生物学工具控制分化命运和传递治疗性生物分子以调节免疫反应的新方法 | NA | 旨在强调利用生物工程方法改进干细胞治疗骨软骨疾病的最新进展 | 骨软骨组织及其疾病 | 生物工程 | 骨软骨疾病 | 微凝胶包封、粘附性生物墨水和生物打印 | NA | NA | NA |
14 | 2024-08-07 |
Evaluation and Comparison of the Efficiency of Transcription Terminators in Different Cyanobacterial Species
2020, Frontiers in microbiology
IF:4.0Q2
DOI:10.3389/fmicb.2020.624011
PMID:33519785
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研究论文 | 本研究评估并比较了不同蓝细菌物种中转录终止子的效率 | 首次在蓝细菌中系统地评估了34个内源性转录终止子的效率,并发现了在不同物种中表现一致的高效终止子 | 研究仅限于特定的蓝细菌物种和终止子序列,可能无法推广到所有蓝细菌 | 探索蓝细菌中转录终止子的效率,以优化人工基因表达系统 | 蓝细菌中的转录终止子 | 合成生物学 | NA | CyanoGate MoClo Assembly system | NA | DNA序列 | 34个内源性转录终止子在三种蓝细菌物种中进行测试 |
15 | 2024-08-07 |
Advances in Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae for Cocoa Butter Equivalent Production
2020, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2020.594081
PMID:33178680
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综述 | 本文综述了利用合成生物学和代谢工程技术在酵母中生产可可脂等效物(CBEs)的最新进展 | 利用合成生物学和代谢工程技术在酵母中实现高水平的甘油三酯(TAG)生产,为可可脂等效物的生产提供了可能的解决方案 | NA | 探讨和总结用于增加酵母中可可脂等效物生产的代谢工程和合成生物学策略 | 酵母中的甘油三酯(TAG)生产及可可脂等效物的生产 | 代谢工程 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
16 | 2024-08-07 |
Rosa26 docking sites for investigating genetic circuit silencing in stem cells
2020, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysaa014
PMID:33195816
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研究论文 | 本研究通过修改小鼠多能干细胞的Rosa26位点,引入基因电路的特异性整合位点,以探索干细胞中基因电路沉默的再激活 | 首次展示了通过添加组蛋白去乙酰化酶抑制剂钠丁酸盐来逆转多能干细胞中基因电路的沉默 | NA | 探索并克服多能干细胞中基因电路的沉默,确保基因电路在多代细胞中的稳定功能 | 小鼠多能干细胞中的Rosa26位点及基因电路的整合与功能 | 合成生物学 | NA | 基因电路的特异性整合 | NA | NA | NA |
17 | 2024-08-07 |
Combating Antimicrobial Resistance With New-To-Nature Lanthipeptides Created by Genetic Code Expansion
2020, Frontiers in microbiology
IF:4.0Q2
DOI:10.3389/fmicb.2020.590522
PMID:33250877
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研究论文 | 本文探讨了通过遗传密码扩展技术创造新型天然兰尼肽以对抗抗生素抗性的研究 | 利用合成生物学中的遗传密码扩展技术,引入非经典氨基酸,创造出具有新型化学特性的兰尼肽 | NA | 研究如何通过遗传密码扩展技术改进兰尼肽的制药特性,以应对抗生素抗性的紧迫问题 | 新型天然兰尼肽及其在对抗多药耐药微生物中的应用 | 合成生物学 | NA | 遗传密码扩展 | NA | NA | NA |
18 | 2024-08-07 |
Recent Advances on Feasible Strategies for Monoterpenoid Production in Saccharomyces cerevisiae
2020, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2020.609800
PMID:33335897
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review | 本文综述了利用代谢工程、蛋白质工程和合成生物学在酵母细胞工厂中生产单萜的可行策略 | 利用微生物细胞工厂进行环保的大量单萜生产 | NA | 探讨单萜在酵母中的生产策略 | 单萜及其生物合成途径 | NA | NA | 代谢工程, 蛋白质工程, 合成生物学 | NA | NA | NA |
19 | 2024-08-07 |
Modular cell-free expression plasmids to accelerate biological design in cells
2020, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysaa019
PMID:33344777
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研究论文 | 本文开发了一种模块化载体系统,用于细胞外表达所需的酶,并直接通过Golden Gate组装到表达载体中 | 该系统允许T7表达所需的酶,并可通过Golden Gate组装直接进入表达载体,简化了生物合成途径的测试过程 | NA | 加速细胞设计的生物技术 | 非模式生物的代谢途径 | 合成生物学 | NA | Golden Gate组装 | NA | DNA | NA |
20 | 2024-08-07 |
Metabolic Engineering Strategies of Industrial Hemp (Cannabis sativa L.): A Brief Review of the Advances and Challenges
2020, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2020.580621
PMID:33363552
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综述 | 本文综述了工业大麻(Cannabis sativa L.)代谢工程的最新进展和挑战 | 介绍了合成生物学新工具,特别是CRISPR/Cas系统,用于环境友好的代谢工程,以增加所需大麻素类化合物的生产并消除精神活性化合物 | 尽管大麻代谢工程对科学和工业领域有明显影响,但相关报道仍然较少 | 探讨加速大麻植物化学物质产量的三种不同方法,并强调转基因和瞬时基因传递系统在成功进行大麻代谢工程中的关键作用 | 工业大麻的代谢工程及其对大麻素类化合物生产的影响 | NA | NA | CRISPR/Cas系统 | NA | NA | NA |