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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025-10-05 |
Redox-enabled electronic interrogation and feedback control of hierarchical and networked biological systems
2023-12-21, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-023-44223-w
PMID:38129428
|
研究论文 | 通过工程化生物系统的天然氧化还原网络,实现了从蛋白质到细胞群体的多层级电子 interrogation 和反馈控制 | 开发了基于氧化还原反应的电子-生物接口技术,实现了无线实时通信和用户控制的生物系统编程 | NA | 建立电子设备与生物系统之间的直接通信和控制方法 | 蛋白质(辣根过氧化物酶)、大肠杆菌细胞、细胞群体 | 合成生物学 | NA | 电生物制造、氧化还原数据传递、合成生物学、eCRISPR | NA | 电化学信号、基因表达数据 | NA | CRISPR-Cas9, 合成生物学 | 大肠杆菌 | 氧化还原引导的生物传感器、电子遗传控制回路、群体感应切换系统 | 生物技术, 医学 |
| 62 | 2025-10-05 |
Customizing cellular signal processing by synthetic multi-level regulatory circuits
2023-12-18, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-023-44256-1
PMID:38110405
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研究论文 | 本文探讨了通过合成多级调控电路定制细胞信号处理的方法 | 提出了整合转录和翻译控制的多级电路设计新范式,可显著增强遗传电路的复杂性和功能性 | NA | 通过合成生物学方法定制细胞信号处理电路以满足实际需求 | 合成多级调控电路和细胞信号处理系统 | 合成生物学 | NA | 遗传电路设计 | NA | NA | NA | NA | NA | 整合转录控制和翻译控制的多级混合电路,包括基础电路动力学修改和实际应用促进 | 合成生物学 |
| 63 | 2025-10-05 |
Detection of viral RNAs at ambient temperature via reporter proteins produced through the target-splinted ligation of DNA probes
2023-12, Nature biomedical engineering
IF:26.8Q1
DOI:10.1038/s41551-023-01028-y
PMID:37142844
|
研究论文 | 开发了一种无需仪器的核酸检测方法INSPECTR,可在环境温度下通过报告蛋白实现病毒RNA的准确多重检测 | 利用目标特异性DNA探针连接生成表达盒,通过无细胞合成报告蛋白实现核酸检测,无需温控设备 | NA | 开发适用于即时检测环境的核酸检测技术 | 呼吸道病毒RNA | 合成生物学 | 呼吸道病毒感染 | 目标引导DNA探针连接、无细胞蛋白合成、滚环扩增 | NA | 核酸序列 | 5种呼吸道病毒目标 | NA | 无细胞系统 | 表达盒设计用于报告蛋白合成,包括酶报告蛋白和肽报告蛋白 | 医学诊断 |
| 64 | 2025-10-05 |
Deep Neural Networks for Predicting Single-Cell Responses and Probability Landscapes
2023-08-18, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.3c00203
PMID:37467372
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研究论文 | 开发基于深度神经网络的方法预测单细胞响应和概率景观 | 提出能够预测多模态动态的表达分布的网络架构,解决了传统方法对双稳态电路预测不准确的问题 | 基于计算模拟数据训练,需要更多实验验证;对级联电路需要更多历史数据 | 开发准确预测细胞响应的机器学习方法 | 单细胞基因表达动态和遗传电路 | 机器学习 | NA | 深度神经网络,计算模拟 | 深度神经网络 | 时间序列基因表达数据 | 计算模拟的单细胞响应数据 | NA | NA | 级联遗传电路,双稳态自激活电路 | 合成生物学 |
| 65 | 2025-10-05 |
Advancement of Engineered Bacteria for Orally Delivered Therapeutics
2023-11, Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
DOI:10.1002/smll.202302702
PMID:37537714
|
综述 | 本文系统综述了口服工程化细菌治疗剂的当前进展、工程策略及疾病治疗应用 | 结合合成生物学和纳米技术对细菌及其生物组分进行工程化改造,实现胃肠道内的定向基因重编程和精确时空控制 | NA | 开发下一代口服细菌疗法 | 工程化细菌及其生物组分 | 合成生物学 | NA | 基因重编程、纳米技术 | NA | NA | NA | 合成生物学工具 | 治疗用细菌 | 定向基因重编程系统、精确时空控制系统 | 医药 |
| 66 | 2025-10-05 |
Advances in ligand-specific biosensing for structurally similar molecules
2023-12-20, Cell systems
IF:9.0Q1
DOI:10.1016/j.cels.2023.10.009
PMID:38128482
|
综述 | 本文总结了针对结构相似分子的高特异性生物传感器系统的最新进展及其关键应用 | 聚焦于通过合成生物学策略增强遗传编码生物传感器的分子特异性,涵盖理性设计原则、高通量筛选技术和计算机辅助评估方法 | NA | 开发能够特异性识别结构相似分子的生物传感器系统 | 蛋白质、核酸和遗传编码生物传感器 | 合成生物学 | NA | 理性设计、高通量筛选、计算机辅助预测 | NA | NA | NA | NA | NA | 配体特异性生物传感器 | 医学, 环境 |
| 67 | 2025-10-05 |
Next-generation chimeric antigen receptors for T- and natural killer-cell therapies against cancer
2023-11, Immunological reviews
IF:7.5Q1
DOI:10.1111/imr.13255
PMID:37548050
|
综述 | 本文综述了新一代嵌合抗原受体在T细胞和自然杀伤细胞癌症治疗中的应用进展 | 利用合成生物学和基因工程重编程免疫效应细胞,增强对肿瘤的选择性,减轻靶向非肿瘤不良反应 | NA | 改善CAR对肿瘤细胞的选择性,推动基于NK细胞的治疗策略临床转化 | 嵌合抗原受体T细胞和自然杀伤细胞 | NA | 癌症 | 合成生物学、基因工程 | NA | NA | NA | NA | T细胞、自然杀伤细胞 | 嵌合抗原受体 | 医学 |
| 68 | 2025-10-05 |
A synthetic biology approach to engineering circuits in immune cells
2023-11, Immunological reviews
IF:7.5Q1
DOI:10.1111/imr.13244
PMID:37464881
|
综述 | 本文综述了合成生物学方法在免疫细胞工程中的应用,重点讨论了合成受体回路在癌症免疫治疗中的策略与应用 | 探讨了用于抗原密度感知的T细胞回路、控制T细胞分化的合成回路设计以及利用细胞通信和分工的合成多细胞回路概念 | NA | 增强免疫细胞功能以改善癌症免疫治疗 | 免疫细胞(特别是T细胞)中的合成生物学回路 | 合成生物学 | 癌症 | 基因组工程、蛋白质工程、细胞工程 | NA | NA | NA | NA | T细胞 | 合成受体回路、抗原密度感知回路、逻辑门回路、合成多细胞回路 | 医学 |
| 69 | 2025-10-05 |
Eras of designer Tregs: Harnessing synthetic biology for immune suppression
2023-11, Immunological reviews
IF:7.5Q1
DOI:10.1111/imr.13254
PMID:37522861
|
综述 | 本文回顾了设计性调节性T细胞的发展历程,重点介绍了通过合成生物学技术增强Tregs免疫抑制功能的三个发展阶段 | 首次将设计性Tregs的发展划分为三个时代:FOXP3工程时代、抗原特异性时代和先进基因组编辑时代,并系统总结了各阶段的技术突破 | NA | 探讨如何利用合成生物学技术改进调节性T细胞的治疗效果 | CD4 CD25 FOXP3调节性T细胞及其工程化改造 | 合成生物学 | 自身免疫性疾病 | 基因工程、转基因T细胞受体、嵌合抗原受体、基因组编辑 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 哺乳动物细胞 | 免疫调节回路、抗原特异性识别回路 | 医学 |
| 70 | 2025-10-05 |
Molecular switches in plant stress adaptation
2023-Dec-18, Molecular biology reports
IF:2.6Q3
DOI:10.1007/s11033-023-09051-7
PMID:38108912
|
综述 | 本文综述了植物通过分子开关适应生物和非生物胁迫的调控机制及其在作物改良中的应用 | 揭示了单个分子开关可调控多个胁迫网络、多个开关可共同调控单一胁迫条件的新机制 | NA | 探讨植物分子开关在胁迫适应中的调控机制及其在作物改良中的应用前景 | 拟南芥等不同植物物种中的分子开关 | 植物分子生物学 | NA | 基因组学、生物技术、合成生物学 | NA | 文献数据 | NA | 合成生物学 | 拟南芥, 作物植物 | 分子开关网络、胁迫诱导通路 | 农业 |
| 71 | 2025-10-05 |
Engineering the IL-4/IL-13 axis for targeted immune modulation
2023-11, Immunological reviews
IF:7.5Q1
DOI:10.1111/imr.13230
PMID:37283511
|
综述 | 本文综述了通过分子工程和合成生物学方法调控IL-4/IL-13轴以开发新型免疫疗法的研究进展 | 系统总结了利用细胞因子工程、融合蛋白构建、拮抗剂开发、细胞工程和生物传感器设计等多种新兴生物工程工具调控IL-4/IL-13轴的新策略 | NA | 探讨通过工程化方法调控IL-4/IL-13轴以开发靶向免疫调节疗法 | 白细胞介素-4(IL-4)和IL-13细胞因子及其信号通路 | 合成生物学 | 过敏性疾病,自身免疫疾病,癌症 | 分子工程,合成生物学 | NA | NA | NA | 细胞因子工程,融合蛋白技术,拮抗剂开发,细胞工程,生物传感器设计 | NA | NA | 医学 |
| 72 | 2025-10-05 |
On the Rational Design of Cooperative Receptors
2023-05-09, Annual review of biophysics
IF:10.4Q1
|
综述 | 本文回顾了协同受体设计的文献,重点关注设计策略及其在合成生物学和生物传感器中的应用 | 首次对协同受体设计策略进行系统性总结,并提供定量实验验证长期存在的协同性机制理论 | NA | 研究如何通过理性设计将协同性机制引入非协同受体 | 生物分子受体及其协同性设计 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 协同受体设计 | 合成生物学, 生物传感器 |
| 73 | 2025-10-06 |
A cell-free strategy for host-specific profiling of intracellular antibiotic sensitivity and resistance
2023-Dec-18, npj antimicrobials and resistance
DOI:10.1038/s44259-023-00018-z
PMID:39843793
|
研究论文 | 开发了一种基于肺炎克雷伯菌的无细胞基因表达系统,用于分析抗生素敏感性和耐药性 | 首次建立了肺炎克雷伯菌的无细胞基因表达系统,能够进行宿主特异性抗生素敏感性分析 | 初始提取物处理需要生物安全二级实验室,但后续可在生物安全一级实验室进行 | 开发宿主特异性工具研究抗生素敏感性和耐药性 | 肺炎克雷伯菌实验室和临床分离株 | 合成生物学 | 传染病 | 无细胞基因表达(CFE)、蛋白质组学 | NA | 蛋白质组数据、抗生素敏感性数据 | 实验室和临床分离的肺炎克雷伯菌株 | 无细胞基因表达系统 | 肺炎克雷伯菌, 大肠杆菌MG1655 | 抗生素敏感性分析生物传感器 | 医学 |
| 74 | 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 | NA | NA | NA | NA |
| 75 | 2024-12-17 |
Synthetic Biology Toolbox for Nitrogen-Fixing Soil Microbes
2023-12-15, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.3c00414
PMID:37988619
|
研究论文 | 本文验证了在三种固氮土壤细菌中合成生物学工具箱的有效性 | 开发了适用于非模式微生物的合成生物学工具箱,并成功应用于固氮土壤细菌中,实现了基因编辑和异源基因的表达 | 研究仅限于三种固氮土壤细菌,尚未广泛应用于其他微生物 | 开发和验证适用于非模式微生物的合成生物学工具箱,以增强农业作物的性能 | 三种固氮土壤细菌 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9 | NA | NA | 三种固氮土壤细菌 | NA | NA | NA | NA |
| 76 | 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 | NA | NA | NA | NA |
| 77 | 2024-12-09 |
Interplay of emerging and established technologies drives innovation in natural product antibiotic discovery
2023-10, Current opinion in microbiology
IF:5.9Q1
DOI:10.1016/j.mib.2023.102359
PMID:37517368
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研究论文 | 本文探讨了新兴技术和现有技术在天然产物抗生素发现中的相互作用,强调了这些技术在推动新型抗生素开发中的关键作用 | 本文介绍了近期在筛选方法、微生物学、生物信息学、代谢组学技术以及天然产物启发合成和合成生物学领域的创新,这些创新在过去两年中推动了新型天然产物抗生素的发现 | NA | 探讨新兴技术和现有技术在天然产物抗生素发现中的相互作用,推动新型抗生素的开发 | 天然产物抗生素及其对抗耐药病原体的新作用机制 | 生物信息学 | NA | 筛选方法、微生物学、生物信息学、代谢组学技术、天然产物启发合成、合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 78 | 2024-12-09 |
Stability, robustness, and containment: preparing synthetic biology for real-world deployment
2023-02, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2022.102880
PMID:36621221
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研究论文 | 本文探讨了合成生物学领域在实际应用中稳定性和鲁棒性的策略 | 提出了多层传感电路、遗传上下文和资源控制电路等工具,以增强微生物系统在复杂环境中的鲁棒性和功能稳定性 | NA | 探讨合成生物学在实际应用中的稳定性和鲁棒性策略 | 工程化微生物在人类健康和生物生产中的应用 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79 | 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 | NA | NA | NA | NA |
| 80 | 2024-12-06 |
Genetic manipulation and tools in myxobacteria for the exploitation of secondary metabolism
2023-Jun, Engineering microbiology
DOI:10.1016/j.engmic.2023.100075
PMID:39629250
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综述 | 本文综述了黏细菌基因操作工具及其在次级代谢产物开发中的应用 | 强调了构建黏细菌底盘用于合成生物学研究和未开发次级代谢产物利用的必要性和紧迫性 | 黏细菌的独特社会性是其操作的主要限制因素 | 综述黏细菌基因操作的进展,特别是次级代谢产物的开发 | 黏细菌及其次级代谢产物 | NA | NA | 基因操作技术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |