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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 | 2024-12-06 |
Next-generation synthetic biology approaches for the accelerated discovery of microbial natural products
2023-Mar, Engineering microbiology
DOI:10.1016/j.engmic.2022.100060
PMID:39628520
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综述 | 本文综述了下一代合成生物学方法在加速微生物天然产物发现中的最新进展和趋势 | 强调了大规模激活沉默的生物合成基因簇、直接克隆或重构感兴趣的生物合成基因簇以进行异源表达,以及合成生物信息学天然产物方法在快速获取生物活性非核糖体肽中的应用 | NA | 探讨下一代合成生物学方法在加速微生物天然产物发现中的应用 | 微生物天然产物及其衍生物的生物合成基因簇 | 合成生物学 | NA | 合成生物学 | NA | 基因组数据 | NA |
2 | 2024-12-06 |
Natural and engineered cyclodipeptides: Biosynthesis, chemical diversity, and engineering strategies for diversification and high-yield bioproduction
2023-Mar, Engineering microbiology
DOI:10.1016/j.engmic.2022.100067
PMID:39628525
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综述 | 本文综述了天然和工程化环二肽的生物合成、化学多样性及其工程策略,以实现多样化和高效生物生产 | 探讨了通过未发现的NRPS和CDPS基因簇以及工程化方法进一步扩展环二肽化学空间的可能性 | 目前环二肽天然生物合成的产量较低,需要克服 | 总结NRPS和CDPS介导的环二肽生物合成知识,探讨工程化方法以增加化学多样性及提高产量 | 环二肽的生物合成、化学多样性及工程化策略 | 生物工程 | NA | 合成生物学、代谢工程 | NA | NA | NA |
3 | 2024-12-06 |
Sustainable biosynthesis of valuable diterpenes in microbes
2023-Mar, Engineering microbiology
DOI:10.1016/j.engmic.2022.100058
PMID:39628524
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综述 | 本文综述了二萜类化合物的生物合成及其在微生物中的可持续生产 | 本文介绍了利用合成生物学和代谢工程技术在微生物中高效生产高价值二萜类化合物的新进展 | NA | 总结近期发现的二萜类化合物及其相关酶和生物合成途径,特别是微生物直接从廉价碳源合成高价值二萜类化合物的方法 | 二萜类化合物及其生物合成途径 | NA | NA | DNA测序和合成、组学分析、合成生物学、代谢工程 | NA | NA | NA |
4 | 2024-09-23 |
Engineering Functional Membrane-Membrane Interfaces by InterSpy
2023-03, Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
DOI:10.1002/smll.202202104
PMID:35618485
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研究论文 | 介绍了一种名为InterSpy的合成生物学工具,用于在合成和细胞膜之间形成并维持膜-膜界面 | InterSpy通过SpyTag/SpyCatcher相互作用形成和维持膜-膜界面,并包含分裂荧光蛋白片段以追踪界面形成和功能荧光蛋白的重建 | NA | 开发一种合成生物学工具,用于设计和创建非天然细胞通信途径和合成组织 | 膜-膜界面、分裂荧光蛋白、哺乳动物细胞 | 合成生物学 | NA | 细胞无细胞表达系统 | NA | NA | NA |
5 | 2024-09-16 |
Complex Coacervate Materials as Artificial Cells
2023-Mar-24, Accounts of materials research
IF:14.0Q1
DOI:10.1021/accountsmr.2c00239
PMID:37009061
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研究论文 | 本文探讨了复杂凝聚物材料作为人工细胞的应用,并介绍了其在模拟真核细胞胞质方面的优势 | 复杂凝聚物材料能够最准确地模拟真核细胞胞质的拥挤、粘稠和高电荷特性,为人工细胞研究提供了理想平台 | 目前的人工细胞模型在模拟生命过程方面仍存在局限,如缺乏拥挤的内部环境或动态性质 | 研究人工细胞的构建及其在模拟细胞功能方面的应用 | 复杂凝聚物材料及其在人工细胞中的应用 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
6 | 2024-09-15 |
Improved production of class I lanthipeptides in Escherichia coli
2023-Mar-08, Chemical science
IF:7.6Q1
DOI:10.1039/d2sc06597e
PMID:36908960
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研究论文 | 本文报道了一种在Escherichia coli中异源表达I类羊毛硫肽的新系统 | 通过共表达产生生物的谷氨酰-tRNA合成酶(GluRS)和tRNA对,实现了完全脱水肽的生产,并展示了LanCL酶去除GSH加合物的功能 | NA | 提高I类羊毛硫肽在Escherichia coli中的生产效率 | I类羊毛硫肽及其相关酶 | 生物工程 | NA | 异源表达 | NA | NA | NA |
7 | 2024-09-15 |
Protein-Based Biological Materials: Molecular Design and Artificial Production
2023-03-08, Chemical reviews
IF:51.4Q1
DOI:10.1021/acs.chemrev.2c00621
PMID:36692900
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综述 | 本文综述了基于蛋白质的生物材料的分子设计和人工生产 | 介绍了最新的测序和蛋白质组技术如何加速外源蛋白质的测序,并讨论了通过生物技术和合成生物学人工生产蛋白质基材料的研究进展 | NA | 探讨如何通过可持续的方式生产对环境无害的材料,并人工复制这些材料 | 基于蛋白质的生物材料,包括纤维材料、生物弹性体、硬块材料和生物粘合剂 | 生物材料 | NA | 测序技术,蛋白质组技术,生物技术,合成生物学 | NA | 蛋白质序列 | NA |
8 | 2024-09-15 |
A combinatorial DNA assembly approach to biosynthesis of N-linked glycans in E. coli
2023-03-06, Glycobiology
IF:3.4Q2
DOI:10.1093/glycob/cwac082
PMID:36637423
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研究论文 | 本文介绍了一种组合DNA组装方法,用于在E. coli中合成N-连接糖链 | 通过组合DNA组装方法,成功在E. coli中异源合成Campylobacter jejuni的N-糖基化途径,并优化了糖链和糖缀合物的生产 | NA | 研究在E. coli中异源合成N-连接糖链的方法 | Campylobacter jejuni的N-糖基化途径 | 合成生物学 | NA | DNA组装 | NA | NA | NA |
9 | 2024-09-15 |
Optimization of CRISPR-Cas system for clinical cancer therapy
2023-Mar, Bioengineering & translational medicine
IF:6.1Q1
DOI:10.1002/btm2.10474
PMID:36925702
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综述 | 本文综述了CRISPR-Cas系统在癌症治疗中的应用及其优化策略 | 提出了通过合成生物学方法修改CRISPR-Cas系统,并总结了多种促进CRISPR-Cas系统临床应用的递送方法 | NA | 探讨CRISPR-Cas系统在癌症治疗中的应用及其优化策略 | CRISPR-Cas系统及其在癌症治疗中的应用 | 基因编辑 | 癌症 | CRISPR-Cas系统 | NA | NA | NA |
10 | 2024-09-14 |
Marinobacter: A case study in bioelectrochemical chassis evaluation
2023-03, Microbial biotechnology
IF:4.8Q1
DOI:10.1111/1751-7915.14170
PMID:36464922
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综述 | 本文综述了Marinobacter属在生物电化学系统中的代谢和电化学潜力,并探讨了其在合成电微生物学应用中的优势和劣势 | 本文首次系统地评估了Marinobacter属作为生物电化学系统底盘生物的潜力 | 许多Marinobacter菌株的特性尚未充分表征,且基因操作工具箱相对不成熟 | 探讨Marinobacter属在生物电化学系统中的应用潜力,并为选择合适的底盘生物提供指导 | Marinobacter属的代谢和电化学特性 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
11 | 2024-09-13 |
Call for biotechnological approach to degrade plastic in the era of COVID-19 pandemic
2023-Mar, Saudi journal of biological sciences
DOI:10.1016/j.sjbs.2023.103583
PMID:36748033
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review | 本文综述了在COVID-19大流行背景下,利用生物技术方法降解塑料的潜力和挑战 | 本文提出了利用合成生物学、代谢工程和生物信息学方法来增强微生物降解塑料的能力 | 目前对基因、酶和细菌与塑料相互作用的研究不足 | 探讨如何利用现代生物技术增强微生物降解塑料的能力 | 研究对象包括塑料污染、微生物降解塑料的机制以及相关的生物技术方法 | NA | NA | 合成生物学、代谢工程、生物信息学 | NA | NA | NA |
12 | 2024-09-11 |
Synthetic biology-inspired cell engineering in diagnosis, treatment, and drug development
2023-03-11, Signal transduction and targeted therapy
IF:40.8Q1
DOI:10.1038/s41392-023-01375-x
PMID:36906608
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综述 | 本文综述了合成生物学在细胞工程领域的最新进展及其在诊断、治疗和药物开发中的应用 | 介绍了合成生物学提供的遗传工具,用于重新编程和工程化细胞以提高性能、赋予新功能和多样化的应用 | 讨论了在临床实践中应用基因工程细胞的局限性和挑战 | 更新合成生物学在生物医学应用中的最新进展,并探讨未来的优化方向 | 合成生物学驱动的细胞工程在诊断、治疗和药物开发中的应用 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
13 | 2024-09-01 |
Phase Separation in Biology and Disease; Current Perspectives and Open Questions
2023-03-01, Journal of molecular biology
IF:4.7Q1
DOI:10.1016/j.jmb.2023.167971
PMID:36690068
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综述 | 本文综述了生物分子凝聚物(biomolecular condensates)的存在、形成、生物功能及其与疾病关联的研究进展,并探讨了该领域的关键问题和未来方向 | 生物分子凝聚物通过相分离形成,这一发现革新了我们对细胞内生物分子空间和时间组织方式的理解 | 尽管在某些情况下,生物分子凝聚物的形成与生物功能之间的联系得到了严格证据的支持,但在许多其他情况下,这种联系的支持不够充分,导致了对相分离在生物学和疾病中普遍作用的合理审查 | 探讨生物分子凝聚物在多种生物过程和系统中的作用,以及其在正常和疾病细胞状态中的应用,并评估其作为治疗靶点的潜力 | 生物分子凝聚物及其在生物学和疾病中的作用 | 生物学 | 神经退行性疾病,癌症 | NA | NA | NA | NA |
14 | 2024-08-07 |
Cutting Out COVID: Tackling COVID (and more) with synthetic biology
2023-Mar-01, Scientific American
IF:3.1Q1
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NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
15 | 2024-08-07 |
Engineering Cyborg Bacteria Through Intracellular Hydrogelation
2023-03, Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
DOI:10.1002/advs.202204175
PMID:36628538
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research paper | 本文首次创建了名为Cyborg Cells的混合材料-细胞实体,通过在每个细菌内部组装合成聚合物网络,使其失去分裂能力,同时保留了细胞代谢、运动、蛋白质合成等基本功能,并获得了抵抗压力因素的新能力,还展示了其对癌细胞的侵入治疗潜力。 | 首次创建了Cyborg Cells,结合了细胞内人造聚合物与活细胞蛋白质网络的相互作用,为细胞生物工程建立了新的范式。 | NA | 探索细胞生物工程的新方法,通过创建Cyborg Cells来实现更可控的生物医学应用。 | Cyborg Cells及其在生物医学应用中的潜力。 | synthetic biology | NA | intracellular hydrogelation | NA | NA | NA |
16 | 2024-08-07 |
Engineering living materials by synthetic biology
2023-Mar, Biophysics reviews
IF:2.9Q2
DOI:10.1063/5.0115645
PMID:38505813
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综述 | 本文综述了通过合成生物学工程化活体材料的研究进展,并讨论了面临的挑战和未来的机遇 | 受自然生物材料系统的启发,本文探讨了模仿其复杂精细制造过程和功能的新兴领域 | NA | 探讨合成生物学与材料科学交叉领域的活体材料工程 | 活体材料及其在环境刺激响应和与无机物质耦合中的应用 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
17 | 2024-08-07 |
Improving cooperativity of transcription activators by oligomerization domains in mammalian cells
2023-Mar, Synthetic and systems biotechnology
IF:4.4Q1
DOI:10.1016/j.synbio.2022.12.003
PMID:36605704
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研究论文 | 本研究通过在哺乳动物细胞中融合寡聚化域,开发了具有协同激活功能的转录因子 | 本研究采用了一种新型寡聚化域CarH,其寡聚化能力不依赖于C端域,与转录因子和激活域融合,显著提高了协同激活能力 | NA | 提高哺乳动物细胞中合成生物学应用的协同激活 | 哺乳动物细胞中的转录因子协同激活 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
18 | 2024-08-07 |
Describing mRNA Vaccine Technology for a Military Audience
2023-03-20, Military medicine
IF:1.2Q2
DOI:10.1093/milmed/usac129
PMID:35584186
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综述 | 本文综述了mRNA疫苗技术,旨在为军事医疗专业人员提供信息,以便更好地向服务成员传达这些新型疫苗的重要性和功能。 | mRNA疫苗技术提供了一种快速从基因组测序到疫苗生产的方法,无需在实验室中复制和减弱病毒。 | 由于mRNA疫苗是新型的,长期免疫效果尚无法预测,需要进一步研究。 | 介绍mRNA疫苗技术,解答关于这种新型疫苗开发的常见问题,并强调其在军事医学中的重要性。 | mRNA疫苗技术及其在军事医学中的应用。 | NA | NA | mRNA疫苗技术 | NA | NA | NA |