合成生物学相关文章

本数据库通过收集和整理最新科研文献信息而得,供了解领域前沿进展之用。数据源自 PubMed Data ,每日自动更新(使用关键词“['synthetic biology']”过滤),已收录文献数量参见 统计表格。表格内容由 GPT 自动整理,可能存在错误或遗漏,请使用时务必注意核实!

如有建议或合作意向,欢迎联系 linlin.yan(AT)bioinfo.app 或 微信 yanlinlin82。本项目遵循 MIT 许可 发布,欢迎下载 源码 自行修改使用。如觉得不错,还请不吝 给我打赏,你的支持是我继续创新的重要动力!

Sample Image
添加微信请说明来意
Sample Image
微信赞赏

除通过在线浏览外,为方便用户离线查阅,本站也提供 付费下载(定价9.9元)。之所以考虑收费,是因为批量扫描这些文献并整理也是有一定成本的,还请理解并多多支持。本站数据会持续更新,而仅需一次付费,未来就可以随时重新下载到最新版本数据。

当前筛选条件: [分区不过滤] [IF不过滤] [发表日期:202401-202412] [清除筛选条件]
当前共找到 1127 篇文献,本页显示第 661 - 680 篇。
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
661 2024-08-05
A synthetic microbial Daisyworld: planetary regulation in the test tube
2024-02, Journal of the Royal Society, Interface
研究论文 本文提出了一种微生物Daisyworld的合成实现,探讨行星调节的可能性 创新性地提出了使用基因工程和细胞工厂设计实现Lovelock模型的真实生物系统 目前的实现仍然只是理论和计算构建,缺乏实际的生物应用验证 探讨在合成生态系统中实现自我调节的可能性 研究对象是两个不同特性的微生物菌株的组合 合成生物学 NA 基因工程 NA 理论和计算案例研究 NA NA NA NA NA
662 2024-08-05
Cell factory design with advanced metabolic modelling empowered by artificial intelligence
2024-Jul-20, Metabolic engineering IF:6.8Q1
综述 本文总结了先进代谢模型与人工智能在计算菌株设计中的应用 探讨了人工智能与代谢模型的深度集成,以构建高性能细胞工厂 NA 提高高性能细胞工厂的构建效率和一致性 代谢网络模型和计算菌株设计 合成生物学 NA 代谢建模、人工智能 NA NA NA NA NA NA NA
663 2024-08-05
Advancement of Research Progress on Synthesis Mechanism of Cannabidiol (CBD)
2024-Jul-19, ACS synthetic biology IF:3.7Q1
综述 本文回顾了使用生物技术生产CBD的潜力 探讨了运用代谢工程、合成生物学和异源表达提高CBD生产的创新方法 缺乏对实际生产效率和经济可行性的实证研究 研究CBD的合成机制及其生物技术生产的潜力 主要关注大麻二酚(CBD)及其相关的次级代谢物 NA NA 代谢工程、合成生物学 NA NA NA NA NA NA NA
664 2024-08-05
Responsible Development of Emerging Technologies: Extensions and Lessons From Nanotechnology for Worker Protection
2024-Jul-01, Journal of occupational and environmental medicine IF:2.3Q2
研究论文 本文阐明了保障工人安全与健康的新兴技术的负责任发展方法。 提出了将纳米技术的负责任发展原则扩展到其他新兴技术的创新方法。 没有提供新兴技术的应用案例的具体数据支持。 探讨新兴技术负责任发展的途径以确保工人的安全和健康。 关注于工程纳米材料对工人保护的历史及其教训。 NA NA 回顾性分析 NA NA NA NA NA NA NA
665 2024-08-05
[Cloning and functional characterization of the pinoresinol-lariciresinol reductase gene IiPLR2 in Isatis indigotica]
2024-Jul-25, Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology
研究论文 本研究克隆并功能表征了在蓝靛果中pinoresinol-lariciresinol还原酶基因IiPLR2 本研究首次提供了PLR2酶的克隆、测序和催化功能分析,丰富了对植物功能蛋白的理解 缺乏在植物体内的功能验证和代谢调控的深入研究 研究pinoresinol-lariciresinol还原酶在蓝靛果中对lariciresinol生物合成的作用 蓝靛果中的pinoresinol-lariciresinol还原酶基因IiPLR2 植物生物学 NA 克隆、序列测定、蛋白表达 NA 基因序列、酶催化数据 NA NA NA NA NA
666 2024-08-05
[Advances in artificial cells based on microfluidic chips]
2024-Jul-25, Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology
research paper 本文回顾了基于微流控芯片构建和操纵人工细胞的方法 强调微环境在生命系统和人工自我维持系统中的重要性 构建方法受到细胞结构复杂性和基本模块小型化多样性的挑战 探讨人工细胞的构建方法及其在生物医学领域的应用 基于微流控芯片的人工细胞 合成生物学 NA 微流控技术 NA NA NA NA NA NA NA
667 2024-08-07
Microalgae growth-promoting bacteria for cultivation strategies: Recent updates and progress
2024-Sep, Microbiological research IF:6.1Q1
综述 本文综述了促进微藻生长的细菌(MGPB)在微藻培养策略中的最新进展和更新 探讨了微藻与MGPB共培养策略的潜在应用,包括生物量生产和废水处理 NA 旨在提高水-能源-环境纽带中微藻与MGPB共培养的效率和可持续性 微藻生长促进细菌(MGPB)及其与微藻的共培养策略 NA NA 合成生物学和代谢网络分析 NA NA NA NA NA NA NA
668 2024-08-07
Application of modern synthetic biology technology in aromatic amino acids and derived compounds biosynthesis
2024-Aug, Bioresource technology IF:9.7Q1
综述 本文综述了合成生物技术在芳香族氨基酸及其衍生物生物合成中的应用现状、挑战及解决方案 重点介绍了基于CRISPR的系统、遗传编码的生物传感器和合成遗传回路等合成生物技术的最新进展 工业化生产中低产量和生产效率仍为主要挑战 探讨促进芳香族氨基酸及其衍生物生物合成的现代策略 芳香族氨基酸及其衍生物 合成生物学 NA CRISPR, 遗传编码生物传感器, 合成遗传回路 NA NA NA NA NA NA NA
669 2024-08-07
Comprehensive translational profiling and STE AI uncover rapid control of protein biosynthesis during cell stress
2024-Jul-22, Nucleic acids research IF:16.6Q1
研究论文 本研究通过计算模型和增强翻译复合体轮廓测序(eTCP-seq)技术,识别并分析了mRNA上的共定位核糖体复合体,并开发了一种名为随机翻译效率(STE)的人工智能分析方法,用于研究酵母在葡萄糖缺乏条件下的mRNA翻译快速变化。 本研究创新性地开发了随机翻译效率(STE)这一新的、准确的自我标准化翻译测量方法,并展示了共定位核糖体的足迹如何深入洞察翻译机制、多核糖体动态和拓扑结构。 NA 研究翻译控制在细胞应激期间的蛋白质生物合成中的快速控制机制。 mRNA上的共定位核糖体复合体及其在细胞应激期间的翻译控制。 生物信息学 NA 增强翻译复合体轮廓测序(eTCP-seq) 人工智能(AI) 序列数据 酵母细胞在葡萄糖缺乏条件下的mRNA翻译数据 NA NA NA NA
670 2024-08-07
Using Synthetic Biology to Understand the Function of Plant Specialized Metabolites
2024-Jul, Annual review of plant biology IF:21.3Q1
研究论文 本文利用合成生物学技术研究植物特有代谢物(PSMs)的功能 结合质谱代谢组学和分子生物学技术,通过合成生物学方法在植物中生产高价值、结构复杂的PSMs,以测试关于PSM功能的长期理论预测 NA 加速对植物特有代谢物在生态角色中作用的了解 植物特有代谢物及其在植物生态角色中的作用 合成生物学 NA 质谱代谢组学 NA 代谢物 NA NA NA NA NA
671 2024-08-07
Engineering bionanoreactor in bacteria for efficient hydrogen production
2024-Jul-16, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America IF:9.4Q1
研究论文 本研究开发了一种结合纳米材料工程和合成生物学的方法,构建了一种细菌生物纳米反应器系统,用于高效产氢 通过在电活性细菌MR-1的周质空间中构建生物纳米反应器,增强了电子和质子之间的相互作用,优化了电子传递和质子运输,显著提高了氢气生产效率 NA 开发一种高效的生物纳米反应器系统,用于通过水分解生产氢气,实现可再生和可持续的清洁能源 电活性细菌MR-1的周质空间 纳米材料 NA 纳米材料工程,合成生物学 NA NA NA NA NA NA NA
672 2024-08-07
Directed Evolution of Acoustic Reporter Genes Using High-Throughput Acoustic Screening
2024-Apr-01, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 本文通过高通量声学筛选技术,对声学报告基因进行定向进化,以增强其在非侵入性生物成像中的应用 开发了一种新的高通量、半自动声学筛选方法,用于筛选突变库,以增强非线性超声散射 NA 通过定向进化提高声学报告基因的非线性超声散射能力 声学报告基因及其在生物成像中的应用 合成生物学 NA 高通量声学筛选 NA 声学信号 两轮进化实验,涉及两种同源GV结构蛋白的扫描位点饱和库 NA NA NA NA
673 2024-08-07
Living Synthelectronics: A New Era for Bioelectronics Powered by Synthetic Biology
2024-Jun, Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
观点 本文综述了生物电子学领域中利用合成生物学改造的活细胞和病毒作为核心组件的新型混合电子设备——“活体合成电子学”的最新进展 引入合成生物学改造的活细胞和病毒作为生物电子设备的核心组件,增强了与人体组织在信息和物质交换层面的界面潜力 提出了活体合成电子学面临的挑战 探讨活体合成电子学如何促进生物电子学与人体组织的真正整合 活体合成电子学设备的设计和制造策略 生物电子学 NA 合成生物学 NA NA NA NA NA NA NA
674 2024-08-07
Advances in block copolymer-phospholipid hybrid vesicles: from physical-chemical properties to applications
2024-Jul-17, Chemical science IF:7.6Q1
综述 本文综述了由脂质和两亲性嵌段共聚物制成的混合囊泡的设计及其物理化学性质,并探讨了其在合成生物学中的应用 混合囊泡因其多样的性质,能够构建模拟细胞结构的复杂膜,而受到越来越多的关注 NA 旨在提供设计指南,特别是关于组成,以实现这些混合囊泡的预期应用 混合囊泡的设计及其物理化学性质 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
675 2024-08-07
Genetically encoded Boolean logic operators to sense and integrate phenylpropanoid metabolite levels in plants
2024-Jul, The New phytologist
研究论文 本文利用细菌的别构转录因子(aTFs)在植物中精确调控代谢途径,设计了能够执行布尔逻辑运算的合成遗传电路,并展示了这些电路在检测和整合植物中苯丙烷类代谢物水平的能力。 首次在植物中实现基于苯丙烷类代谢物的布尔逻辑运算,展示了植物作为合成生物学平台的潜力。 NA 开发在植物中精确操控代谢途径的工具,促进生物产品的生产。 细菌别构转录因子及其在植物中的应用,以及基于这些因子的合成遗传电路。 合成生物学 NA 别构转录因子(aTFs) NA 代谢物 三种aTFs(CouR, FapR, TtgR)在植物中的应用 NA NA NA NA
676 2024-08-07
Microbial Nanotechnology for Precision Nanobiosynthesis: Innovations, Current Opportunities and Future Perspectives for Industrial Sustainability
2024-Jul-01, Current microbiology IF:2.3Q3
综述 本文综述了微生物纳米技术在精准纳米生物合成中的应用,重点讨论了微生物合成的纳米颗粒及其在农业和植物科学中的应用 本文介绍了利用微生物进行纳米颗粒的绿色生产方法,并探讨了其在多个前沿技术领域的潜力 NA 探讨微生物纳米技术在工业可持续发展中的创新、当前机遇和未来展望 微生物合成的纳米颗粒及其在农业和植物科学中的应用 生物技术 NA 微生物纳米技术 NA NA NA NA NA NA NA
677 2024-08-07
Unlocking the formate utilization of wild-type Yarrowia lipolytica through adaptive laboratory evolution
2024-Jun, Biotechnology journal IF:3.2Q2
研究论文 本研究通过使用碱基编辑工具促进适应性进化,成功提高了Yarrowia lipolytica对甲酸盐的耐受性和利用能力 本研究揭示了Yarrowia lipolytica中自然存在的甲酸盐代谢途径,并展示了其通过适应性进化增强甲酸盐利用的潜力 NA 探索和优化Yarrowia lipolytica对甲酸盐的利用,以促进全球净负碳经济的发展 Yarrowia lipolytica的甲酸盐耐受性和利用能力 合成生物学 NA 碱基编辑 NA 转录组数据 两个突变株M25-70和M25-14 NA NA NA NA
678 2024-08-07
Design and Characterization of a Generalist Biosensor for Indole Derivatives
2024-Jul-19, ACS synthetic biology IF:3.7Q1
研究论文 本文设计并表征了一种基于IclR家族抑制因子TtgV的吲哚衍生物生物传感器 发现了TtgV的新型生理相关配体,如粪臭素,并展示了其广泛的特异性,为定向进化和蛋白质工程提供了新的目标 NA 优化生物传感器的设计并扩展对TtgV的研究 基于TtgV的吲哚衍生物生物传感器及其在生物技术中的应用 合成生物学 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
679 2024-08-07
Graded-CRISPRi, a Tool for Tuning the Strengths of CRISPRi-Mediated Knockdowns in Vibrio natriegens Using gRNA Libraries
2024-Jul-19, ACS synthetic biology IF:3.7Q1
研究论文 本文介绍了一种名为graded-CRISPRi的工具,用于在Vibrio natriegens中通过gRNA库调节CRISPRi介导的敲降强度 开发了一种新的graded-CRISPRi系统,利用gRNA变体实现不同程度的抑制强度 NA 开发一种有效的工具,逐步降低原生基因的表达水平 Vibrio natriegens中的基因表达调控 合成生物学 NA CRISPRi NA 基因序列 涉及四个不同的报告基因 NA NA NA NA
680 2024-08-07
Engineering cyanobacteria as a new platform for producing taxol precursors directly from carbon dioxide
2024-Jul-16, Biotechnology for biofuels and bioproducts IF:3.3Q3
研究论文 本文通过工程化改造蓝细菌Synechocystis sp. PCC 6803,构建了模块化代谢途径,实现了从二氧化碳直接生产紫杉醇前体taxadiene-5α-ol 首次在蓝细菌中通过光合作用生产taxadiene-5α-ol,展示了工程化蓝细菌作为生物太阳能电池工厂生产有价值萜类化合物的广阔前景 NA 开发一种新的平台,利用工程化蓝细菌直接从二氧化碳生产紫杉醇前体 蓝细菌Synechocystis sp. PCC 6803及其代谢途径 合成生物学 多种恶性肿瘤 代谢工程 NA 转录组数据 最佳菌株DIGT-P560生产了高达17.43 mg/L的氧化紫杉烷和4.32 mg/L的T5α-ol NA NA NA NA
回到顶部