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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 | 2024-08-27 |
Harnessing the Algal Chloroplast for Heterologous Protein Production
2022-Mar-30, Microorganisms
IF:4.1Q2
DOI:10.3390/microorganisms10040743
PMID:35456794
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综述 | 本文综述了利用藻类叶绿体作为异源蛋白生产的宿主,并讨论了当前的技术工具和需要解决的技术瓶颈 | 藻类叶绿体因其基因组较小,成为合成生物学方法的理想目标,并可作为产品分隔积累和储存的便利亚细胞位点 | 需要解决的主要技术瓶颈包括开发稳健和可持续的绿色细胞生物工厂 | 探讨利用藻类叶绿体进行异源蛋白生产的技术现状和未来发展 | 藻类叶绿体作为异源蛋白生产的宿主 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
2 | 2024-08-26 |
Ultrasound-controllable engineered bacteria for cancer immunotherapy
2022-03-24, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-022-29065-2
PMID:35332124
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研究论文 | 本文开发了一种可通过聚焦超声控制的工程化细菌,用于癌症免疫治疗 | 利用聚焦超声非侵入性地控制工程化细菌在特定解剖部位(如实体肿瘤)释放治疗性负载,通过温度激活的遗传状态开关实现治疗输出 | 目前方法中,系统性给药的细菌在健康组织中也可能释放有害负载 | 开发一种新型的癌症免疫治疗方法,通过工程化细菌在肿瘤微环境中释放免疫检查点抑制剂 | 工程化细菌及其在癌症治疗中的应用 | NA | 癌症 | 聚焦超声 | 遗传状态开关 | NA | NA |
3 | 2024-08-26 |
Using single-cell models to predict the functionality of synthetic circuits at the population scale
2022-03-15, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
IF:9.4Q1
DOI:10.1073/pnas.2114438119
PMID:35271387
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研究论文 | 本文展示了如何基于化学主方程的增强,获得同时跟踪单细胞和群体过程的多尺度随机动力学模型,以量化预测酵母光遗传分化系统的复杂群体动态 | 提出了基于化学主方程增强的多尺度随机动力学模型,能够同时跟踪单细胞和群体过程 | NA | 预测合成电路在群体规模上的功能性 | 单细胞模型在合成生物学中的应用 | 合成生物学 | NA | 化学主方程 | 多尺度随机动力学模型 | NA | NA |
4 | 2024-08-26 |
Engineering microbial consortia of Elizabethkingia meningoseptica and Escherichia coli strains for the biosynthesis of vitamin K2
2022-Mar-12, Microbial cell factories
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s12934-022-01768-7
PMID:35279147
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研究论文 | 本研究报道了设计和优化Elizabethkingia meningoseptica和Escherichia coli共培养系统,以提高维生素K2的生物合成 | 通过共培养策略,成功提高了维生素K2的产量,并建立了进一步工程化MK-n的基础 | NA | 研究微生物共培养在代谢工程和合成生物学领域的应用 | Elizabethkingia meningoseptica和Escherichia coli菌株 | 代谢工程 | NA | 扫描电子显微镜, 共聚焦激光扫描显微镜, 流式细胞术 | NA | 微生物 | Elizabethkingia meningoseptica sp. F2和Escherichia coli共培养系统 |
5 | 2024-08-26 |
Penicillium chrysogenum, a Vintage Model with a Cutting-Edge Profile in Biotechnology
2022-Mar-06, Microorganisms
IF:4.1Q2
DOI:10.3390/microorganisms10030573
PMID:35336148
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综述 | 本文综述了青霉菌从发现青霉素到成为次级代谢产物生产和调控的模型生物的历史,以及其在合成生物学领域的最新进展 | 介绍了青霉菌在合成生物学领域的应用,以及如何利用分子工具进一步提高生产效率 | NA | 回顾青霉菌的历史,并更新其在次级代谢产物生产和调控方面的研究进展 | 青霉菌及其在工业生物技术中的应用 | 生物技术 | NA | 分子工具 | NA | NA | NA |
6 | 2024-08-25 |
CRISPR-Cas gene editing technology and its application prospect in medicinal plants
2022-Mar-04, Chinese medicine
IF:5.3Q1
DOI:10.1186/s13020-022-00584-w
PMID:35246186
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综述 | 本文综述了CRISPR-Cas基因编辑技术的发展历程、结构特征、工作机制及其最新衍生技术,并首次讨论了其在药用植物中的应用前景 | 首次讨论了CRISPR-Cas技术在药用植物中的应用,并提出了该技术在药用植物基因编辑中的发展方向 | CRISPR-Cas技术在药用植物中的应用仍处于早期阶段 | 探讨CRISPR-Cas技术在药用植物中的应用,为药用植物的基因组功能研究、合成生物学、遗传改良和种质创新提供参考 | 药用植物 | 基因编辑 | NA | CRISPR-Cas | NA | NA | NA |
7 | 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 |
8 | 2024-08-07 |
Vesicle-based artificial cells: materials, construction methods and applications
2022-03-07, Materials horizons
IF:12.2Q1
DOI:10.1039/d1mh01431e
PMID:34908080
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综述 | 本文综述了基于囊泡的人工细胞的材料选择、构建方法及其应用 | 探讨了人工细胞的设计及其在模拟细胞行为和信号传导过程中的应用 | 未提及具体的研究限制 | 探索复杂的生物过程和细胞功能,并提供对生命起源的见解 | 人工细胞的材料、构建方法及其应用 | NA | NA | 温和水合、电形成、相转移和微流控方法 | NA | NA | NA |
9 | 2024-08-07 |
Triggered Assembly of a DNA-Based Membrane Channel
2022-03-16, Journal of the American Chemical Society
IF:14.4Q1
DOI:10.1021/jacs.1c06598
PMID:35253434
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研究论文 | 本文利用定义明确的DNA模块,合理设计了一种可触发的合成纳米孔,该纳米孔集成了生物膜蛋白的多种功能。 | 通过分子识别结合可溶性触发器,改变纳米孔组件的结构和膜位置,从而控制其组装成定义明确的通道,实现高效的跨膜货物运输。 | NA | 研究DNA组装在膜界面处的动力学和结构动态特性,并推动功能性DNA纳米技术和合成生物学的发展。 | DNA纳米孔及其在跨膜货物运输中的应用。 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |