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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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121 | 2024-08-07 |
Advanced "Green" Prebiotic Composite of Bacterial Cellulose/Pullulan Based on Synthetic Biology-Powered Microbial Coculture Strategy
2022-Aug-08, Polymers
IF:4.7Q1
DOI:10.3390/polym14153224
PMID:35956737
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研究论文 | 研究通过共培养策略开发了一种基于细菌纤维素和普鲁兰的多功能预生物复合材料 | 首次通过共培养方法将预生物活性引入到细菌纤维素中,显著提高了复合材料的机械性能 | NA | 开发一种具有预生物活性的细菌纤维素基复合材料 | 细菌纤维素和普鲁兰的生产菌株 | 合成生物学 | NA | 扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱 | NA | 生物聚合物 | NA |
122 | 2024-08-07 |
Design of combination therapy for engineered bacterial therapeutics in non-small cell lung cancer
2022-12-13, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-022-26105-1
PMID:36513723
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研究论文 | 本文设计了一种筛选和评估流程,用于在肺癌模型中表征细菌疗法,并将其与现有靶向疗法整合,以提高非小细胞肺癌的治疗效果 | 开发了一种细菌-球状体共培养系统(BSCC),用于分析细菌产生theta毒素后信号通路的显著变化,并评估了细菌疗法与小分子药物抑制剂及化疗药物的联合治疗效果 | NA | 提高非小细胞肺癌治疗的有效性 | 非小细胞肺癌及其治疗策略 | 数字病理学 | 肺癌 | NA | NA | 细胞系 | 10种工程化细菌毒素,6种非小细胞肺癌患者来源的细胞系 |
123 | 2024-08-07 |
Marine Microbial-Derived Resource Exploration: Uncovering the Hidden Potential of Marine Carotenoids
2022-May-26, Marine drugs
IF:4.9Q1
DOI:10.3390/md20060352
PMID:35736155
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综述 | 本文综述了海洋微生物产生的天然类胡萝卜素的研究进展,讨论了类胡萝卜素的发现方法、生物活性、代谢过程及其在健康和制药行业的应用 | 介绍了使用生物合成基因簇(smBGCs)的计算机方法和基于规则及机器学习的生物信息学工具来发现类胡萝卜素的新方法 | NA | 探讨海洋微生物产生的类胡萝卜素的最新研究及其在工业中的应用潜力 | 海洋微生物产生的类胡萝卜素及其生物合成过程 | NA | NA | 生物信息学工具 | 机器学习 | 基因簇数据 | NA |
124 | 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 |
125 | 2024-08-07 |
The living interface between synthetic biology and biomaterial design
2022-04, Nature materials
IF:37.2Q1
DOI:10.1038/s41563-022-01231-3
PMID:35361951
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综述 | 本文综述了合成生物学与生物材料设计领域的最新进展,并提出了两个领域间合作的路线图 | 强调了合成生物学与生物材料设计领域间的潜在合作,以开发具有层次结构的新型生物材料 | 目前这两个领域的发展主要还是各自独立 | 探讨合成生物学与生物材料设计领域的交叉合作,以应对健康、生物技术和可持续发展领域的重大挑战 | 合成生物学与生物材料设计的新工具和基础理解 | 生物材料 | NA | NA | NA | NA | NA |
126 | 2024-08-07 |
Mechanogenetics: harnessing mechanobiology for cellular engineering
2022-02, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2021.09.011
PMID:34735987
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research paper | 本文探讨了机械遗传学这一新兴领域,该领域结合了机械生物学和合成生物学,通过利用机械信号转导途径来控制基因表达,以治疗、修复或恢复病变细胞和组织 | 本文提出了一个创新的治疗策略,通过识别特定的机械传感器和下游信号通路,结合合成生物学工具来整合和响应这些输入,以开发新的治疗疾病的方法 | NA | 探索机械遗传学在治疗疾病中的应用 | 病变细胞和组织 | 合成生物学 | NA | 机械信号转导 | NA | NA | NA |
127 | 2024-08-07 |
Bottom-up assembly of viral replication cycles
2022-11-02, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-022-33661-7
PMID:36323671
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review | 本文总结了通过自下而上的合成生物学方法构建病毒复制周期的途径及其伦理考量 | NA | NA | 探讨如何通过自下而上的合成生物学方法研究传染病 | 病毒复制周期 | 合成生物学 | 传染病 | NA | NA | NA | NA |
128 | 2024-08-07 |
Genetic context effects can override canonical cis regulatory elements in Escherichia coli
2022-10-14, Nucleic acids research
IF:16.6Q1
DOI:10.1093/nar/gkac787
PMID:36134716
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研究论文 | 本文研究了在大肠杆菌中,基因的局部染色体环境对其转录的深刻影响,并展示了1 kb的非编码合成序列(低GC含量)如何显著降低报告基因表达。 | 本文揭示了转录倾向性的关键决定因素,这些因素作为可调节的转录调制器,独立于启动子等调控序列。 | NA | 探究大肠杆菌中基因的染色体位置依赖性表达变化的原因。 | 研究基因的局部染色体环境对转录的影响。 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
129 | 2024-08-07 |
Minimization and optimization of α-amylase terminator for heterologous protein production in Bacillus licheniformis
2022-Oct-10, Bioresources and bioprocessing
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s40643-022-00597-1
PMID:38647575
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研究论文 | 本研究对芽孢杆菌中的α-淀粉酶终止子T1进行了特性分析和优化,以提高其在异源蛋白生产中的终止效率 | 通过多方面优化策略,成功提高了终止子T1的终止效率,并验证了其在蛋白表达中的通用性 | NA | 解决芽孢杆菌中缺乏可用和通用终止子的问题,扩展合成生物学工具箱 | 芽孢杆菌中的α-淀粉酶终止子T1及其优化 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
130 | 2024-08-07 |
Towards green biomanufacturing of high-value recombinant proteins using promising cell factory: Chlamydomonas reinhardtii chloroplast
2022-Aug-13, Bioresources and bioprocessing
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s40643-022-00568-6
PMID:38647750
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综述 | 本文综述了利用Chlamydomonas reinhardtii叶绿体作为绿色工厂生产重组蛋白的最新技术进展及其影响因素 | 探讨了Chlamydomonas reinhardtii叶绿体作为合成生物学平台的巨大潜力,并介绍了新的遗传工具和策略 | 需要开发更多针对叶绿体的技术和工具包以实现高效的标记无编辑,并探索影响蛋白表达的新遗传元素和选择标记 | 探讨如何利用Chlamydomonas reinhardtii叶绿体高效生产重组蛋白 | Chlamydomonas reinhardtii叶绿体及其在重组蛋白生产中的应用 | NA | NA | 遗传工程 | NA | NA | NA |
131 | 2024-08-07 |
Improved succinic acid production through the reconstruction of methanol dissimilation in Escherichia coli
2022-May-31, Bioresources and bioprocessing
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s40643-022-00547-x
PMID:38647636
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研究论文 | 本研究通过在E. coli Suc260中引入一碳代谢途径,提高了从甲醇和甲酸等一碳原料生产琥珀酸的能力 | 通过合理构建甲醇代谢途径和固定化技术,提高了琥珀酸的产量和细胞对不良环境的抵抗力 | NA | 验证通过赋予生产者甲醇代谢途径来增强还原代谢物生产的可能性 | E. coli Suc260中的甲醇代谢途径和琥珀酸生产 | 合成生物学 | NA | 固定化技术 | NA | 代谢途径 | NA |
132 | 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 |
133 | 2024-08-07 |
Engineering CAR T cells for enhanced efficacy and safety
2022-Mar, APL bioengineering
IF:6.6Q1
DOI:10.1063/5.0073746
PMID:35071966
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综述 | 本文综述了通过合成生物学方法优化嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法的最新进展,旨在提高其对实体瘤的疗效和安全性 | 讨论了CAR和其他非CAR分子的改进策略,以及可由环境信号和/或外部刺激控制的诱导型CAR T细胞的开发 | NA | 提高CAR T细胞疗法的疗效和安全性,特别是针对实体瘤 | CAR T细胞疗法的优化策略 | 生物技术 | 血液恶性肿瘤 | 合成生物学 | NA | NA | NA |
134 | 2024-08-07 |
Temporal signaling, population control, and information processing through chromatin-mediated gene regulation
2022-02-21, Journal of theoretical biology
IF:1.9Q3
DOI:10.1016/j.jtbi.2021.110977
PMID:34919934
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研究论文 | 本文构建了一个数学框架,用于分析含有染色质调节因子的遗传电路对哺乳动物细胞群体中时间信号的响应 | 展示了染色质介导的基因控制能够实现复杂的细胞群体对时间信号的响应,并且能够传输比先前测量在基因调节中更高的信息水平 | NA | 研究染色质调节在细胞对时间刺激响应中的作用,并探索其在合成生物学应用中的潜力 | 染色质调节因子在遗传电路中的作用及其对时间信号的响应 | 合成生物学 | NA | 数学建模 | NA | 时间序列数据 | 哺乳动物细胞群体 |
135 | 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 |
136 | 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 |
137 | 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 |
138 | 2024-08-07 |
Reprogramming Stars #8: A Synthetic Biology Approach to Cellular Reprogramming-An Interview with Dr. Katie Galloway
2022-08, Cellular reprogramming
IF:1.2Q4
DOI:10.1089/cell.2022.29068.kg
PMID:35900269
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NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
139 | 2024-08-07 |
Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the food and feed risk assessment of genetically modified plants obtained through synthetic biology
2022-Jul, EFSA journal. European Food Safety Authority
DOI:10.2903/j.efsa.2022.7410
PMID:35873722
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研究论文 | 评估现有指南对于通过合成生物学获得的转基因植物在食品和饲料风险评估中的充分性和充足性 | 未发现通过当前和近未来合成生物学方法获得的转基因植物食品和饲料可能带来的新型潜在危害和风险 | 现有指南在某些合成生物学应用中可能仅是充分的,因此需要更新,特别是与新蛋白质的安全评估和比较分析相关的领域 | 评估合成生物学在农业食品中的发展,并确定现有风险评估指南的充分性和充足性 | 通过合成生物学获得的转基因植物的食品和饲料风险评估 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
140 | 2024-08-07 |
Manufacturing polymeric porous capsules
2022-Apr-05, Chemical communications (Cambridge, England)
DOI:10.1039/d1cc06565c
PMID:35298578
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综述 | 本文综述了制造聚合物多孔胶囊的主要策略,并提供了设计具有可控孔径的聚合物胶囊的实用指导 | NA | NA | 探讨聚合物多孔胶囊的制造方法及其在多个领域的应用潜力 | 聚合物多孔胶囊的制造技术和应用 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |