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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 2024-08-05
Improved betulinic acid biosynthesis using synthetic yeast chromosome recombination and semi-automated rapid LC-MS screening
2020-02-13, Nature communications IF:14.7Q1
研究论文 本研究改进了贝图林酸的生物合成,结合了合成酵母染色体重组和半自动快速LC-MS筛选。 提出了一种结合自动化样品准备和超快速LC-MS方法的半自动工作流程,以快速分离和表征最佳表现的酵母株。 尽管改进了筛选能力,但仍可能受到样本多样性和规模的限制。 优化工程酵母株以提高贝图林酸的产量。 使用SCRaMbLE系统优化生产贝图林酸的酵母株。 合成生物学 NA LC-MS NA 生物样本 1,000个菌落,识别和测序12个菌株
2 2024-08-07
Design of Protein Logic Gate System Operating on Lipid Membranes
2020-02-21, ACS synthetic biology IF:3.7Q1
研究论文 本文展示了在脂质膜上构建的双层蛋白质-膜逻辑门系统,具有OR-AND逻辑功能 开发了一种新颖的蛋白质逻辑门系统,该系统基于脂质膜上的工程化pH依赖性孔形成蛋白和DARPin基抑制剂 NA 探索脂质膜在合成生物学中的应用,特别是在传感器和执行器平台上的应用 脂质膜上的蛋白质逻辑门系统 合成生物学 NA 工程化蛋白质设计 蛋白质逻辑门 NA NA
3 2024-08-07
Transforming Ocean Conservation: Applying the Genetic Rescue Toolkit
2020-02-18, Genes IF:2.8Q2
研究论文 本文通过海洋基因组学地平线扫描调查,评估了将新型遗传救助工具应用于海洋保护的机会,并提出了相关建议。 本文提出将生物技术和基因组研究纳入保护框架,以促进海洋生态系统的持久性,并探讨了合成生物学和基因组学的新方法如何缓解海洋主要威胁。 本文主要评估了技术和社会因素对生物技术干预技术开发和部署的影响,未深入讨论伦理框架。 探讨如何利用遗传救助工具增强海洋保护,并提出实施建议。 海洋生态系统和海洋保护策略。 生物技术 NA 基因组学 NA 调查数据 NA
4 2024-08-07
In vitro self-replication and multicistronic expression of large synthetic genomes
2020-02-14, Nature communications IF:14.7Q1
研究论文 本文介绍了一种体外翻译系统,能够在无细胞条件下实现大型合成DNA基因组的自编码复制和表达 本文展示了一种能够自我复制的多部分基因组,并能够在复制DNA的同时合成至少30种编码的翻译因子 NA 实现合成生物学中化学系统复制和进化的关键目标 大型合成DNA基因组的自复制和表达 合成生物学 NA 体外重建 NA DNA 一个超过116 kb的多部分基因组
5 2024-08-07
On the road to C4 rice: advances and perspectives
2020-02, The Plant journal : for cell and molecular biology
研究论文 本文报道了C4水稻项目的最新进展,旨在通过引入C4光合作用途径提高水稻产量 利用Golden Gate克隆和合成启动子系统,促进了基因构建块方法的发展,允许多个酶和代谢转运蛋白从单一基因构建中组装和表达 目前对能量学的关注较少,C4光合作用需要更多的ATP,这通过增加束鞘细胞中的循环电子传递来满足 研究如何通过引入C4光合作用途径提高水稻产量 水稻的光合作用机制 NA NA Golden Gate克隆,合成启动子系统 NA NA NA
6 2024-08-07
In vitro multi-enzymatic cascades using recombinant lysates of E. coli: an emerging biocatalysis platform
2020-Feb, Biophysical reviews IF:4.9Q1
研究论文 本文综述了细胞自由提取物作为生物催化平台的关键进展 利用分子生物学和遗传工程的进步,简化了重组细胞自由提取物的生产,丰富了内源酶的异源活性 NA 探讨细胞自由提取物作为生物催化平台的前景 细胞自由提取物及其在多步酶促反应中的应用 生物催化 NA 分子生物学和遗传工程 NA NA NA
7 2024-08-07
Constructing a yeast to express the largest cellulosome complex on the cell surface
2020-02-04, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America IF:9.4Q1
研究论文 本文通过合成支架蛋白基因和锚定蛋白基因,成功在工业酵母细胞表面表达了最大的纤维小体复合物 本文合成的纤维小体复合物能够容纳多达63种酶,远超先前报道的最大12种酶的纤维小体,并且通过染色体整合而非质粒表达 NA 在工业酵母中构建纤维小体复合物 纤维小体复合物的合成与表达 合成生物学 NA 合成生物学技术 NA 蛋白质 81%的酵母细胞显示OlpB-GPI
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