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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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41 | 2024-08-07 |
Microbial response to acid stress: mechanisms and applications
2020-Jan, Applied microbiology and biotechnology
IF:3.9Q2
DOI:10.1007/s00253-019-10226-1
PMID:31773206
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综述 | 本文综述了微生物对酸胁迫的响应机制及其在工业中的应用 | 结合系统和合成生物学技术,为微生物酸耐受机制的工业应用提供了新的广阔前景 | NA | 探讨微生物酸耐受机制及其在工业中的应用 | 微生物的酸耐受机制 | NA | NA | 系统和合成生物学技术 | NA | NA | NA |
42 | 2024-08-07 |
Pick-ya actin - a method to purify actin isoforms with bespoke key post-translational modifications
2020-01-30, Journal of cell science
IF:3.3Q3
DOI:10.1242/jcs.241406
PMID:31964701
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研究论文 | 本文介绍了一种名为Pick-ya actin的方法,用于表达具有特定关键翻译后修饰(PTM)模式的任何真核生物的肌动蛋白异构体 | 该方法通过合成生物学策略,在酵母菌株中表达具有所需N端通过泛素融合的肌动蛋白异构体,并表达促进乙酰化和甲基化的哺乳动物酶,从而实现了对肌动蛋白异构体的精确控制 | NA | 开发一种方法,能够表达具有特定翻译后修饰模式的肌动蛋白异构体,以促进对肌动蛋白细胞骨架及其翻译后修饰的生物化学、结构和生理学研究 | 肌动蛋白异构体及其翻译后修饰 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
43 | 2024-08-07 |
A Theophylline-Responsive Riboswitch Regulates Expression of Nuclear-Encoded Genes
2020-01, Plant physiology
IF:6.5Q1
DOI:10.1104/pp.19.00625
PMID:31704721
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研究论文 | 本文研究了一种茶碱响应的合成适体酶,用于调控拟南芥中核编码基因的表达 | 首次探索了在植物中使用合成适体酶调控核编码基因表达的应用 | NA | 研究合成适体酶在植物中调控核编码基因表达的特性和效果 | 茶碱响应的合成适体酶及其在拟南芥中的应用 | 合成生物学 | NA | 合成适体酶 | NA | RNA | 拟南芥 |
44 | 2024-08-07 |
Tunable self-cleaving ribozymes for modulating gene expression in eukaryotic systems
2020, PloS one
IF:2.9Q1
DOI:10.1371/journal.pone.0232046
PMID:32352996
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research paper | 本文通过结合自切割核酶与各种上游竞争序列,设计了一套基因调控工具,用于调节真核系统中的基因表达 | 开发了一套新的基因调控工具,通过调整自切割核酶与上游竞争序列的位置和类型,实现了对基因表达的精细调控 | NA | 开发适用于真核系统的基因表达调控工具 | 哺乳动物细胞和果蝇胚胎中的绿色荧光蛋白(GFP)表达 | 合成生物学 | NA | 自切割核酶 | NA | 基因表达数据 | 哺乳动物细胞和果蝇胚胎 |
45 | 2024-08-07 |
Tunable Repression of Key Photosynthetic Processes Using Cas12a CRISPR Interference in the Fast-Growing Cyanobacterium Synechococcus sp. UTEX 2973
2020-Jan-17, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.9b00417
PMID:31829621
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研究论文 | 本文描述了一种可调节的dCas12a(dCpf1)CRISPRi系统,并将其应用于快速生长的蓝细菌Synechococcus sp. UTEX 2973中抑制关键光合作用过程 | 开发了一种新的合成生物学工具,即可调节的dCas12a CRISPRi系统,用于精确调控蓝细菌中的基因表达 | NA | 研究蓝细菌作为模型生物和生产平台的关键光合作用过程 | 蓝细菌Synechococcus sp. UTEX 2973中的光合作用过程 | 合成生物学 | NA | CRISPR干扰(CRISPRi) | dCas12a(dCpf1) | 基因表达数据 | 蓝细菌Synechococcus sp. UTEX 2973 |
46 | 2024-08-07 |
Engineering Cellular Signal Sensors based on CRISPR-sgRNA Reconstruction Approaches
2020, International journal of biological sciences
IF:8.2Q1
DOI:10.7150/ijbs.42299
PMID:32210731
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review | 本文总结了基于CRISPR-sgRNA重构方法构建细胞信号传感器的优缺点及重新编程细胞信号网络的可能途径 | 提出了如何进一步改进基于sgRNA-riboswitch的信号传感器设计 | 控制CRISPR系统的基因编辑活性仍是一个挑战 | 促进环境检测、疾病诊断和基因治疗等领域的发展 | CRISPR系统在细胞信号传感器中的应用 | 生物技术 | NA | CRISPR-sgRNA | NA | NA | NA |
47 | 2024-08-07 |
Rebooting Synthetic Phage-Inducible Chromosomal Islands: One Method to Forge Them All
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/5783064
PMID:37849900
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研究论文 | 本文采用合成生物学方法快速编辑噬菌体诱导的染色体岛(PICIs),并验证了其在细菌疾病诊断和治疗中的应用。 | 开发了一种新的合成生物学方法,用于快速编辑PICIs,并展示了其在生物技术和医学领域的应用潜力。 | NA | 研究PICIs的生物学特性,并探索其在细菌疾病诊断和治疗中的应用。 | 噬菌体诱导的染色体岛(PICIs)及其在细菌中的应用。 | 合成生物学 | 细菌疾病 | CRISPR-Cas9系统 | NA | 基因 | 多个PICIs |
48 | 2024-08-07 |
Co-administration of tecovirimat and ACAM2000™ in non-human primates: Effect of tecovirimat treatment on ACAM2000 immunogenicity and efficacy versus lethal monkeypox virus challenge
2020-01-16, Vaccine
IF:4.5Q2
DOI:10.1016/j.vaccine.2019.10.049
PMID:31677948
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研究论文 | 研究在非人灵长类动物中同时使用tecovirimat和ACAM2000™疫苗的效果,评估tecovirimat对ACAM2000免疫原性和对抗致命猴痘病毒挑战效力的影响 | 首次探讨了tecovirimat与ACAM2000疫苗同时使用时对疫苗免疫原性和保护效力的影响 | 研究仅在非人灵长类动物模型中进行,结果可能不完全适用于人类 | 探讨在小型爆发情况下,疫苗和TPOXX的联合使用效果 | 非人灵长类动物 | NA | 猴痘 | NA | NA | 免疫响应数据 | 37只非人灵长类动物 |
49 | 2024-08-07 |
Agrobacterium tumefaciens: A Bacterium Primed for Synthetic Biology
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/8189219
PMID:37849895
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综述 | 本文综述了利用合成生物学方法对Agrobacterium tumefaciens及其植物宿主进行精确遗传控制,以提高植物转化效率的研究进展。 | 文章探讨了通过调节Agrobacterium tumefaciens毒力相关因子的表达,利用合成生物学方法进行精确工程化,以开拓植物生物技术的新机遇。 | NA | 旨在通过合成生物学方法,提高Agrobacterium tumefaciens在植物转化中的效率和适用范围。 | 研究对象包括Agrobacterium tumefaciens细菌及其植物宿主。 | 植物生物技术 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
50 | 2024-08-07 |
Engineering a Circular Riboregulator in Escherichia coli
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/1916789
PMID:37849901
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research paper | 本文通过在I组置换内含子-外显子核酶中插入一个核糖调控序列,创造了一种自我剪接产生环状核糖调控因子的小非编码RNA,并在中展示了其激活基因表达的能力。 | 首次报道了环状RNA在中的基因表达调控作用,增加了RNA合成生物学部件的多样性。 | NA | 研究环状RNA在原核生物中的调控作用。 | 环状RNA及其在基因表达调控中的作用。 | NA | NA | RNA合成生物学 | NA | RNA | NA |
51 | 2024-08-08 |
The Role of Synthetic Biology in Atmospheric Greenhouse Gas Reduction: Prospects and Challenges
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/1016207
PMID:37849905
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研究论文 | 本文探讨了合成生物学在减少大气中温室气体方面的应用前景和挑战 | 提出通过合成生物学技术,如改造植物将呼吸产生的CO2转化为稳定碳酸盐,设计根茎比更高的植物,以及创造自施肥植物,来减少大气中的碳含量 | 在实际应用前,需要解决一系列生态和社会挑战 | 研究合成生物学在减少大气碳排放中的作用 | 大气中的温室气体 | 合成生物学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |