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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 | 工程工具 | 宿主生物 | 回路设计 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024-08-07 |
Revealing the Host-Dependent Nature of an Engineered Genetic Inverter in Concordance with Physiology
2023, Biodesign research
DOI:10.34133/bdr.0016
PMID:37849456
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研究论文 | 本研究通过多变量统计方法比较了模型和新颖的细菌宿主,以确定遗传电路性能的预测因子是系统发育相关性还是宿主生理相似性 | 首次系统地展示了遗传逆变器电路在不同宿主中的性能动态,并确定了宿主生理特征对遗传设备性能的影响 | NA | 探讨遗传电路性能在不同宿主中的表现,并确定影响性能的主要因素 | 遗传逆变器电路在6种γ-变形菌中的性能 | 合成生物学 | NA | 多变量统计方法 | NA | 遗传电路性能数据 | 6种γ-变形菌 | NA | NA | NA | NA |
| 362 | 2024-08-07 |
SLICER: A Seamless Gene Deletion Method for Deinococcus radiodurans
2023, Biodesign research
DOI:10.34133/bdr.0009
PMID:37849465
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研究论文 | 本文介绍了一种名为SLICER的方法,用于在Deinococcus radiodurans中创建无缝基因删除 | SLICER方法通过整合无缝删除盒、引入pSLICER质粒以介导盒切除和治愈辅助质粒,实现了多基因删除 | 大多数敲除菌株的转化效率未显著提高 | 开发一种新的无缝基因删除方法,以促进Deinococcus radiodurans的合成生物学应用和工业生物生产 | Deinococcus radiodurans中的基因删除 | 合成生物学 | NA | 无缝基因删除技术 | NA | 基因组数据 | 5个潜在的限制修饰系统基因 | NA | NA | NA | NA |
| 363 | 2024-08-07 |
Engineering Nitrogenases for Synthetic Nitrogen Fixation: From Pathway Engineering to Directed Evolution
2023, Biodesign research
DOI:10.34133/bdr.0005
PMID:37849466
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综述 | 本文综述了利用合成生物学方法,将氮酶工程化以促进作物生长并减少对工业化肥依赖的最新研究进展 | 探讨了在异源宿主中调控氮酶基因表达以提高活性及氧耐受性的方法,并可能构建与植物的合成共生关系 | NA | 旨在通过工程化氮酶,实现作物对工业化肥依赖的减少 | 氮酶的功能表达要求及其在作物或与作物形成共生关系的细菌中的应用 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |