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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 | 2024-08-05 |
Calcium regulates the interplay between the tight junction and epithelial adherens junction at the plasma membrane
2022-Jan, FEBS letters
IF:3.0Q3
DOI:10.1002/1873-3468.14252
PMID:34882783
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研究论文 | 该文章研究了钙在紧密连接和上皮粘附连接之间的相互作用 | 首次揭示了钙浓度波动如何影响紧密连接和上皮粘附连接间的相互作用 | 本文未详细探讨其他可能影响AJC动态的因素 | 探究钙在调节上皮细胞连接中作用的机制 | 主要研究上皮细胞连接的膜蛋白及其相互作用 | NA | NA | 合成生物学策略 | NA | NA | NA |
42 | 2024-08-07 |
Framing the futures of animal-free dairy: Using focus groups to explore early-adopter perceptions of the precision fermentation process
2022, Frontiers in nutrition
IF:4.0Q2
DOI:10.3389/fnut.2022.997632
PMID:36263302
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研究论文 | 本文通过虚拟焦点小组探讨了消费者对使用合成生物学和精密发酵技术生产的无动物乳制品(AFD)的看法 | 研究首次深入探讨了早期采用者对无动物乳制品的接受程度及其关注点 | 研究样本仅限于国际潜在的早期采用者,可能无法代表更广泛的消费群体 | 探索消费者对无动物乳制品的接受度和潜在市场前景 | 无动物乳制品(AFD)及其生产技术 | NA | NA | 合成生物学和精密发酵 | NA | NA | 国际潜在的早期采用者 |
43 | 2024-08-07 |
Biotechnological advances for improving natural pigment production: a state-of-the-art review
2022-Jan-28, Bioresources and bioprocessing
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s40643-022-00497-4
PMID:38647847
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综述 | 本文综述了利用生物技术提高天然色素生产的创新方法和策略 | 介绍了通过体外植物细胞/组织培养系统和微生物培养方法优化,以及合成生物学在异源生物合成色素方面的应用 | 讨论了当前生产高价值天然色素面临的挑战和未来展望 | 总结优化和工程化天然色素原生和异源生产者的创新方法和策略 | 天然色素,如类胡萝卜素、黄酮类和姜黄素类 | 生物技术 | NA | 体外植物细胞/组织培养系统,微生物培养方法,合成生物学 | NA | NA | NA |
44 | 2024-08-07 |
Lipid membranes modulate the activity of RNA through sequence-dependent interactions
2022-01-25, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
IF:9.4Q1
DOI:10.1073/pnas.2119235119
PMID:35042820
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研究论文 | 本文研究了脂质膜如何通过序列依赖性相互作用调节RNA的活性 | 首次展示了脂质膜作为RNA组织平台的机制,并介绍了RNA-脂质相互作用作为开发合成核糖开关和基于RNA的脂质生物传感器的新工具 | NA | 阐明RNA生物活性的控制机制,以及其在生理角色和合成生物学中的潜在应用 | RNA与脂质膜的相互作用及其对RNA活性的影响 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
45 | 2024-08-07 |
Making Sense of "Nonsense" and More: Challenges and Opportunities in the Genetic Code Expansion, in the World of tRNA Modifications
2022-Jan-15, International journal of molecular sciences
IF:4.9Q2
DOI:10.3390/ijms23020938
PMID:35055121
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综述 | 本文综述了遗传密码扩展(GCE)在增强蛋白质结构特性和功能方面的最新进展,并讨论了tRNA修饰和代谢在蛋白质设计中的新兴影响 | 遗传密码扩展通过引入非规范氨基酸(ncAAs),增强了蛋白质的功能性和结构特性,为生物化学、生物物理和细胞研究提供了广泛的应用潜力 | 不同的中介因素降低了非规范氨基酸在合成蛋白质中的掺入产量和效率 | 探讨遗传密码扩展在提高非规范氨基酸掺入效率中的相关性和系统生物学的作用 | 遗传密码扩展技术及其在蛋白质设计和合成蛋白治疗中的应用 | 合成生物学 | NA | 遗传密码扩展 | NA | NA | NA |
46 | 2024-08-07 |
The Systems and Synthetic Biology of Auxin
2022-01-04, Cold Spring Harbor perspectives in biology
IF:6.9Q1
DOI:10.1101/cshperspect.a040071
PMID:34127446
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研究论文 | 本文综述了生长素生物学领域在解析植物生长网络结构、动态和控制方面的进展,强调了系统生物学和合成生物学方法的结合 | 通过结合系统生物学和合成生物学的互补方法,推动了对生长素控制植物生长、发育和生理的理解和工程化 | NA | 探讨生长素生物学领域的发展,并强调系统生物学和合成生物学方法的结合 | 生长素的生物学机制及其在植物生长和发育中的作用 | 系统生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
47 | 2024-08-07 |
Variant Library Annotation Tool (VaLiAnT): an oligonucleotide library design and annotation tool for saturation genome editing and other deep mutational scanning experiments
2022-01-27, Bioinformatics (Oxford, England)
DOI:10.1093/bioinformatics/btab776
PMID:34791067
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研究论文 | 本文介绍了一种名为VaLiAnT的工具,用于设计和注释用于饱和基因组编辑和其他深度突变扫描实验的寡核苷酸文库 | VaLiAnT提供了一种新颖的方式来检索、突变和注释基因组序列,以生成寡核苷酸文库,并支持cDNA和prime编辑饱和文库生成 | NA | 开发一种工具,用于生成和注释用于饱和基因组编辑实验的寡核苷酸文库 | 寡核苷酸文库的设计和注释 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9 | NA | 基因组序列 | 用户定义的基因组坐标范围 |
48 | 2024-08-07 |
Design of Multiplexing CRISPR/Cas9 Constructs for Plant Genome Engineering Using the GoldenBraid DNA Assembly Standard
2022, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-1791-5_2
PMID:35188654
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研究论文 | 本文介绍了如何使用GoldenBraid DNA组装系统设计多重CRISPR/Cas9构建体,用于植物基因组工程 | 首次展示了使用GoldenBraid系统进行多重CRISPR/Cas9构建体的设计和应用 | NA | 探索CRISPR/Cas9技术在植物基因组工程中的应用 | 植物基因组 | 基因组工程 | NA | CRISPR/Cas9 | NA | DNA | 涉及烟草(Nicotiana benthamiana)叶片样本 |
49 | 2024-08-07 |
High-Throughput Transfection and Analysis of Soybean (Glycine max ) Protoplasts
2022, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-2164-6_17
PMID:35258837
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研究论文 | 本文描述了一种优化的方法,用于制备大豆暗培养细胞悬浮液,随后进行原生质体分离、自动化转染及后续筛选 | 本文引入了低成本食品级酶用于细胞壁消化和聚乙二醇(PEG)介导的转染,使原生质体特别适合自动化和高通量筛选 | NA | 开发基于植物的系统,以有效加快设计-构建-测试循环的速度,筛选大量合成构建体 | 大豆(Glycine max)原生质体 | 合成生物学 | NA | 聚乙二醇(PEG)介导的转染 | NA | 细胞悬浮液 | NA |
50 | 2024-08-07 |
An in vivo plant platform to assess genes encoding native and synthetic enzymes for carotenoid biosynthesis
2022, Methods in enzymology
DOI:10.1016/bs.mie.2022.03.005
PMID:35878991
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研究论文 | 本文介绍了如何在植物体内评估编码天然和合成酶的基因,用于类胡萝卜素生物合成 | 提供了在植物体内表达候选或改造酶的详细步骤,并使用高效液相色谱法(HPLC)和脉冲振幅调制(PAM)荧光测量法评估酶活性 | NA | 研究如何利用植物平台测试编码类胡萝卜素生物合成酶的候选基因及其合成生物学应用 | 编码类胡萝卜素生物合成酶的候选基因及其工程化酶版本 | 合成生物学 | NA | 高效液相色谱法(HPLC),脉冲振幅调制(PAM)荧光测量法 | NA | 植物组织 | 涉及烟草(Nicotiana benthamiana)叶片组织 |
51 | 2024-08-07 |
De Novo Biosynthesis of Vindoline and Catharanthine in Saccharomyces cerevisiae
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/bdr.0002
PMID:37905202
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研究论文 | 本文通过合成生物学方法在酵母中从头合成文多灵和长春花碱,这两种物质可以化学或生物学方式结合成长春碱 | 文多灵生物合成途径是迄今为止在微生物细胞工厂中重建的最复杂的途径之一 | NA | 开发一种可靠且成本效益高的方法来生产长春碱 | 文多灵和长春花碱的生物合成 | 合成生物学 | 癌症 | 合成生物学 | NA | NA | 酵母菌株能够生产长春花碱和文多灵,产量分别为527.1和305.1 μg·liter |
52 | 2024-08-08 |
iGEM 2021: A Year in Review
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9794609
PMID:37850126
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综述 | 本文回顾了2021年国际遗传工程机器基金会(iGEM)在合成生物学教育方面的进展,总结了该年度竞赛的成果和项目特点 | NA | NA | 回顾和总结2021年iGEM竞赛的成果,并探讨未来竞赛的发展方向 | iGEM竞赛中的项目和参与者 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | 350个项目,7314名创新者 |
53 | 2024-08-08 |
Benchmarking Intrinsic Promoters and Terminators for Plant Synthetic Biology Research
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9834989
PMID:37850139
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研究论文 | 本文通过瞬时表达萤火虫/荧光素酶来定量表征植物启动子库,并研究了终止子-启动子组合对基因表达的影响,以及使用定量表征的启动子在植物中工程化甜菜碱途径 | 首次系统地研究了植物启动子和终止子组合对基因表达的影响,并展示了其在植物工程中的应用 | NA | 优化植物基因表达控制,推动植物合成生物学研究 | 植物启动子和终止子在基因表达中的作用 | 合成生物学 | NA | 瞬时表达技术 | NA | 基因表达数据 | 使用了叶片和BY2悬浮细胞进行实验 |
54 | 2024-08-08 |
Cell-Free PURE System: Evolution and Achievements
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9847014
PMID:37850137
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综述 | 本文综述了无细胞蛋白合成系统(CFPS)中的PURE系统的组成、功能蛋白设计与制备、以及其在多个领域的应用和发展 | PURE系统因其定义明确和可定制的组件以及缺乏蛋白降解酶而受到广泛关注,相比传统的基于粗提物的CFPS系统具有更高的灵活性和可控性 | NA | 探讨PURE系统在科学研究和多样化应用中的机遇与挑战 | PURE系统的组成元素、功能蛋白的设计与制备以及其在不同领域的应用 | 合成生物学 | NA | 无细胞蛋白合成(CFPS) | NA | NA | NA |
55 | 2024-08-08 |
Hardware, Software, and Wetware Codesign Environment for Synthetic Biology
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9794510
PMID:37850136
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研究论文 | 本文描述了一种硬件、软件和湿件(wetware)协同设计的环境,用于合成生物学中的生物设计自动化 | 提出了一种将软件工具作为‘遗传编译器’,将高级规范转化为工程化‘遗传电路’的方法,并结合自动化设备和微流控装置进行测试和执行 | NA | 探索合成生物学中生物设计自动化的方法 | 生物设计自动化中的硬件、软件和湿件的协同设计 | 合成生物学 | NA | 微流控技术 | NA | NA | NA |