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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 | 2024-12-20 |
Opportunities for engineering outer membrane vesicles using synthetic biology approaches
2023, Extracellular vesicles and circulating nucleic acids
DOI:10.20517/evcna.2023.21
PMID:39697987
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研究论文 | 本文探讨了利用合成生物学方法工程化外膜囊泡(OMVs)的潜力 | 本文提出了合成生物学在扩展和加速OMV基础研究和下游应用方面的创新潜力 | NA | 探讨合成生物学方法在OMV研究和实际应用中的潜力,以促进动物和人类健康 | 外膜囊泡(OMVs)及其在药物、疫苗和其他治疗剂递送中的应用 | 合成生物学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
2 | 2024-12-12 |
Harnessing synthetic biology to engineer organoids and tissues
2023-01-05, Cell stem cell
IF:19.8Q1
DOI:10.1016/j.stem.2022.12.013
PMID:36608674
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研究论文 | 本文探讨了利用合成生物学工程化类器官和组织的方法 | 本文引入了合成生物学工具,通过基因操作细胞通讯、粘附和细胞命运,以改进类器官模型和组织设计 | NA | 深入理解发育原理,改进类器官模型,并增强再生组织设计的能力 | 类器官和组织 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
3 | 2024-12-08 |
Elevation of artemisinin content by co-transformation of artemisinin biosynthetic pathway genes and trichome-specific transcription factors in Artemisia annua
2023, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2023.1118082
PMID:36895880
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研究论文 | 通过共转化青蒿素生物合成途径基因和毛状体特异性转录因子,提高青蒿中青蒿素含量的研究 | 通过构建包含多个青蒿素生物合成酶基因和毛状体特异性转录因子的过表达载体,实现了青蒿素含量的显著提高 | 植物遗传工程的稳定性受后代发育的限制 | 提高青蒿中青蒿素的含量,以实现全球范围内稳定且价格合理的供应 | 青蒿素生物合成途径基因和毛状体特异性转录因子 | NA | 疟疾 | 基因工程 | NA | NA | T0和T1代转基因青蒿植株 |
4 | 2024-10-27 |
Synthetic Biology Design as a Paradigm Shift toward Manufacturing Affordable Adeno-Associated Virus Gene Therapies
2023-01-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.2c00589
PMID:36627108
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研究论文 | 本文讨论了利用合成生物学设计降低腺相关病毒(AAV)生产成本的最新努力,并提出这些努力可能在使基因治疗更加广泛可及方面发挥重要作用 | 本文提出了利用合成生物学设计降低AAV生产成本的新方法,以解决当前基因治疗高成本的问题 | 本文主要讨论了合成生物学在降低AAV生产成本方面的潜力,但未提供具体的实验数据或实施细节 | 探讨合成生物学在降低腺相关病毒(AAV)生产成本方面的应用,以使基因治疗更加广泛可及 | 腺相关病毒(AAV)作为基因治疗载体 | 合成生物学 | NA | 合成生物学设计 | NA | NA | NA |
5 | 2024-10-21 |
Cell-free expression of RuBisCO for ATP production in the synthetic cells
2023, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysad016
PMID:38149045
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研究论文 | 研究在合成细胞中通过RuBisCO的细胞外表达实现ATP生产 | 首次测试了RuBisCO在细胞外表达系统中的表达及其活性介导的ATP合成 | 尚未实现完全独立的能量生产 | 探索在合成细胞中实现持续生物能量生产的可能性 | RuBisCO酶及其在细胞外表达系统中的ATP合成能力 | 合成生物学 | NA | 细胞外表达系统 | NA | NA | NA |
6 | 2024-10-20 |
Long oligodeoxynucleotides: chemical synthesis, isolation via catching-by-polymerization, verification via sequencing, and gene expression demonstration
2023, Beilstein journal of organic chemistry
IF:2.2Q2
DOI:10.3762/bjoc.19.146
PMID:38170048
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研究论文 | 本文报道了一种直接从头化学合成400个核苷酸的寡脱氧核苷酸(ODN)的方法,并通过捕获-聚合(CBP)方法从复杂的反应混合物中分离这些ODN | 本文提出了一种新的化学合成方法,能够合成包含长重复序列或稳定二级结构的基因和基因组,这是现有技术难以实现的 | NA | 开发一种新的化学合成方法,用于合成包含长重复序列或稳定二级结构的基因和基因组 | 400个核苷酸的寡脱氧核苷酸(ODN)及其在绿色荧光蛋白(GFP)基因表达中的应用 | 合成生物学 | NA | 捕获-聚合(CBP)方法、Sanger测序、Gibson组装 | NA | DNA序列 | 400个核苷酸的ODN、399和401个核苷酸的ODN、800个核苷酸的GFP基因构建体 |
7 | 2024-10-19 |
Synthetic microbes and biocatalyst designs in Thailand
2023, Biotechnology notes (Amsterdam, Netherlands)
DOI:10.1016/j.biotno.2023.02.003
PMID:39416912
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综述 | 本文对泰国在过去十年中进行的合成生物学相关学术研究进行了批判性回顾 | 本文讨论了支持未来BCG合成生物学发展的技术领域,如酶催化、酶工程和与培养条件相关的系统生物学 | NA | 进一步推动泰国合成生物学领域的发展 | 泰国在合成生物学领域的研究,包括基因操作、代谢工程、辅因子增强以生产有价值的化学品,以及使用系统生物学分析合成细胞 | 合成生物学 | NA | 基因操作、代谢工程、酶催化、酶工程、系统生物学 | NA | NA | NA |
8 | 2024-10-19 |
Synthetic biology in Indonesia: Potential and projection in a country with mega biodiversity
2023, Biotechnology notes (Amsterdam, Netherlands)
DOI:10.1016/j.biotno.2023.02.002
PMID:39416916
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综述 | 本文概述了合成生物学在印度尼西亚的发展,特别是利用其丰富的生物多样性 | 探讨了合成生物学在解决国家问题中的潜力,并展望了其在印度尼西亚的未来发展 | 简要提及了发展过程中可能遇到的挑战 | 探讨合成生物学在印度尼西亚的潜力和未来发展 | 印度尼西亚的生物多样性和合成生物学应用 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9 | 2024-10-19 |
SynBio Africa's story from the grassroots, the present, and the future
2023, Biotechnology notes (Amsterdam, Netherlands)
DOI:10.1016/j.biotno.2022.11.003
PMID:39416917
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研究论文 | 本文介绍了SynBio Africa的愿景及其在非洲推广合成生物技术、产品和服务的途径 | 提出了在非洲建立首个合成生物学卓越中心的建议,并设定了六个主题 | 非洲关于合成生物学及其监管政策的信息非常有限 | 推动非洲合成生物学技术的发展,促进国家发展 | 合成生物学在非洲的应用,包括生物经济、创新药物、减少污染和增加作物产量 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | 2024-10-17 |
Dynamic RNA synthetic biology: new principles, practices and potential
2023-01, RNA biology
IF:3.6Q2
DOI:10.1080/15476286.2023.2269508
PMID:38044595
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综述 | 本文综述了动态RNA合成生物学在分子、电路和细胞尺度上的最新进展及其在环境、人类健康和生物生产等社会规模应用中的潜力 | 本文介绍了动态RNA折叠和功能的核心概念,并讨论了将这些概念纳入的最新技术,如工程化核开关、核酶、RNA折纸、RNA链置换电路、生物材料、生物分子凝聚物、细胞外囊泡和合成细胞 | NA | 探讨动态RNA合成生物学在不同尺度上的应用及其对RNA生物技术的影响 | 动态RNA系统在分子、电路和细胞尺度上的设计和应用 | 合成生物学 | NA | RNA工程技术 | NA | NA | NA |
11 | 2024-08-07 |
Special issue: reproducibility in synthetic biology
2023, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysad015
PMID:38022745
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NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12 | 2024-10-15 |
Artificial intelligence-driven systems engineering for next-generation plant-derived biopharmaceuticals
2023, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2023.1252166
PMID:38034587
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综述 | 本文综述了利用人工智能驱动的系统工程方法,结合机器学习和深度学习算法,优化植物系统中重组生物制药的生产 | 本文提出通过人工智能的多方法干预,克服植物系统中重组蛋白表达的障碍,显著提高产量和稳定性 | 本文未详细讨论具体的实验验证和实际应用案例 | 探讨如何利用人工智能优化植物系统中重组生物制药的生产 | 重组生物制药,包括抗原、抗体、激素、细胞因子、单链可变片段和肽 | 生物技术 | NA | 人工智能算法 | 神经网络、支持向量机、线性回归、高斯过程和回归器集成 | 蛋白质结构数据 | NA |
13 | 2024-10-13 |
In vitro selection of aptamers and their applications
2023, Nature reviews. Methods primers
DOI:10.1038/s43586-023-00247-6
PMID:37969927
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综述 | 本文综述了体外选择适配体及其应用的发展历程和实验设计指导 | 介绍了SELEX方法在产生功能性核酸配体方面的无限可能性 | NA | 提供实验设计指导并突出该技术的新兴领域 | 适配体及其在分子诊断、合成生物学和治疗学中的应用 | NA | NA | SELEX | NA | NA | NA |
14 | 2024-10-13 |
CRISPR-based bioengineering in microalgae for production of industrially important biomolecules
2023, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2023.1267826
PMID:37965048
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综述 | 本文综述了基于CRISPR的生物工程技术在微藻中生产工业重要生物分子的进展 | 介绍了CRISPR/Cas系统在微藻基因组编辑中的应用,以提高特定生物分子的生产 | CRISPR/Cas工具在微藻中的应用仍需进一步研究,包括提高基因编辑工具的效率和优化生长条件 | 探讨如何通过CRISPR-based生物工程技术提高微藻生产工业重要生物分子的效率 | 微藻及其生产工业重要生物分子的能力 | NA | NA | CRISPR/Cas | NA | NA | NA |
15 | 2024-10-08 |
RNA origami: design, simulation and application
2023-01, RNA biology
IF:3.6Q2
DOI:10.1080/15476286.2023.2237719
PMID:37498217
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综述 | 本文综述了RNA折纸结构的设计、模拟及其应用的发展历程,并与DNA折纸结构进行了比较 | 介绍了RNA折纸结构的设计方法和计算工具,并展望了其在生物物理学、合成生物学和生物医学中的应用前景 | NA | 回顾RNA折纸结构的关键成就,并探讨其设计、模拟和应用 | RNA折纸结构及其在细胞生物学中的应用 | 生物技术 | NA | RNA折纸技术 | NA | NA | NA |
16 | 2024-09-30 |
Bridging the gap with bacterial art
2023-01-17, FEMS microbiology letters
IF:2.2Q3
DOI:10.1093/femsle/fnad025
PMID:37028930
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研究论文 | 本文探讨了利用细菌创作的活体艺术的历史、影响及其在当代的发展 | 通过细菌艺术,挑战了科学与艺术之间的界限,并促进了公众对微生物的认知 | NA | 记录微生物艺术的历史、影响及其现状,为教育者、学生和公众提供参考 | 细菌艺术及其在科学与艺术融合中的作用 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | 2024-09-30 |
Deciphering chemical logic of fungal natural product biosynthesis through heterologous expression and genome mining
2023-01-25, Natural product reports
IF:10.2Q1
DOI:10.1039/d2np00050d
PMID:36125308
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综述 | 本文综述了通过异源表达和基因组挖掘解析真菌天然产物生物合成化学逻辑的最新进展 | 介绍了通过异源表达和基因组挖掘技术在真菌天然产物发现中的应用,并强调了其在揭示生物合成化学逻辑中的重要性 | 本文并非详尽无遗,而是通过研究领域的实例展示了异源生物合成在真菌天然产物发现中的有用性和局限性 | 探讨异源表达在基因组挖掘和生物合成研究中的应用 | 真菌天然产物生物合成基因簇 | NA | NA | 异源表达、基因组挖掘 | NA | NA | NA |
18 | 2024-09-30 |
Methods to mechanically perturb and characterize GUV-based minimal cell models
2023, Computational and structural biotechnology journal
IF:4.4Q2
DOI:10.1016/j.csbj.2022.12.025
PMID:36659916
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综述 | 本文综述了用于机械扰动和表征基于GUV的最小细胞模型的各种方法 | 本文总结了多种用于测试GUV机械性能的方法 | NA | 探讨如何通过机械扰动技术来表征GUV的机械性能 | 巨型单层囊泡(GUVs)及其机械性能 | 合成生物学 | NA | 机械扰动技术 | NA | NA | NA |
19 | 2024-09-28 |
Facilitating the structural characterisation of non-canonical amino acids in biomolecular NMR
2023, Magnetic resonance (Gottingen, Germany)
DOI:10.5194/mr-4-57-2023
PMID:37904802
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研究论文 | 描述了一种用于在生物分子NMR结构测定软件中整合非经典氨基酸(ncAAs)的原子描述的通用程序 | 提供了一种自动化生成ncAAs结构模板的方法,并通过现有服务器公开可用 | NA | 扩展NMR光谱在研究更复杂生物分子中的应用 | 非经典氨基酸(ncAAs)及其在生物分子NMR结构测定中的应用 | 生物化学 | NA | NMR光谱 | NA | 结构模板 | 包括vancomycin在内的复杂天然产物模型 |
20 | 2024-09-28 |
Functional Synthetic Biology
2023, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysad006
PMID:37073284
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研究论文 | 本文探讨了功能合成生物学的发展,旨在通过专注于功能而非序列来克服当前合成生物学领域的局限性 | 提出了一种新的设计理念,将生物系统的设计重点从序列转向功能,从而提高工程灵活性和可预测性 | 需要概念和组织上的变革,以及支持性的软件工具 | 克服当前合成生物学领域中序列与功能纠缠的问题,提高工程灵活性和可预测性 | 生物系统的设计和功能 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |