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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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61 | 2024-08-07 |
Transcriptomics aids in uncovering the metabolic shifts and molecular machinery of Schizochytrium limacinum during biotransformation of hydrophobic substrates to docosahexaenoic acid
2024-Apr-01, Microbial cell factories
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s12934-024-02381-6
PMID:38561811
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研究论文 | 研究了Schizochytrium limacinum SR21在将疏水性底物转化为二十二碳六烯酸(DHA)过程中的代谢转变和分子机制 | 揭示了SR21在利用疏水性底物进行DHA生物合成时的代谢途径和分子机制,特别是脂酶的上调和脂肪酸完全降解为乙酰辅酶A的过程 | 研究主要集中在实验室条件下,未来研究可以利用合成生物学工具进一步优化疏水性底物的转化 | 探索Schizochytrium limacinum SR21在将废油转化为高价值营养品过程中的代谢和分子机制 | Schizochytrium limacinum SR21及其在不同脂肪酸组成的商业油和废烹饪油中的表现 | 代谢生物学 | NA | 转录组学 | NA | 转录组数据 | 使用SR21在72小时内处理不同脂肪酸组成的商业油和废烹饪油,产生约7.5 g/L的生物量 |
62 | 2024-08-07 |
What is the role of microbial biotechnology and genetic engineering in medicine?
2024-Apr, MicrobiologyOpen
IF:3.9Q2
DOI:10.1002/mbo3.1406
PMID:38556942
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综述 | 本文综述了微生物生物技术和遗传工程在医学领域的应用,重点介绍了基于基因的技术在开发治疗剂中的作用 | 本文介绍了遗传工程技术、功能基因组学和合成生物学在揭示先前未知的天然产物中的应用 | NA | 探讨微生物生物技术和遗传工程在医学中的作用 | 微生物产品及其在治疗剂开发中的应用 | NA | NA | 遗传工程技术、功能基因组学、合成生物学 | NA | NA | NA |
63 | 2024-08-07 |
Convenient synthesis and delivery of a megabase-scale designer accessory chromosome empower biosynthetic capacity
2024-Apr, Cell research
IF:28.1Q1
DOI:10.1038/s41422-024-00934-3
PMID:38332200
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研究论文 | 本文开发了一种基于CRISPR/Cas9介导的单倍体化方法,用于在酵母中高效组装和传递大型DNA,从而增强宿主的生物合成能力 | 开发了一种名为HAnDy的新方法,无需复杂的体外操作即可实现大型DNA的高效组装和传递 | NA | 开发一种新方法,用于在酵母中高效组装和传递大型DNA,以扩展和解读复杂的生物功能 | 设计了一个1.024 Mb的合成辅助染色体(synAC),编码542个外源基因,并将其传递到六种不同系统发育的酵母中 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9 | NA | DNA | 六种不同系统发育的酵母 |
64 | 2024-08-07 |
EcoGenoRisk: Developing a computational ecological risk assessment tool for synthetic biology
2024-Apr-01, Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
DOI:10.1016/j.envpol.2024.123647
PMID:38402941
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研究论文 | 本文介绍了EcoGenoRisk,一个用于合成生物学生物入侵风险评估的新型计算工具 | EcoGenoRisk通过筛选与合成生物微生物基因相似的微生物栖息地,预测合成生物微生物可能建立种群的位置 | NA | 开发一个计算工具,用于评估合成生物学中修改微生物对非预期环境的潜在风险 | 合成生物学中的修改微生物及其对环境的潜在影响 | 合成生物学 | NA | 生物信息学 | NA | 基因组数据 | 520个古菌和32,828个细菌的完整基因组 |
65 | 2024-08-07 |
Bioelectricity and CO2-to-butyrate production using photobioelectrochemical cells with bio-hydrogel
2024-Apr, Bioresource technology
IF:9.7Q1
DOI:10.1016/j.biortech.2024.130530
PMID:38447619
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研究论文 | 本文介绍了一种利用光生物电化学电池(BPEC)通过生物水凝胶将太阳能转化为电能或化学物质的新技术 | 使用电活性细菌(Shewanella loihica PV-4)减少氧化石墨烯(rGO)纳米片并生产共装配的rGO/Shewanella生物水凝胶作为基本电极,结合合成生物学和纳米技术,提高了电子交换效率 | NA | 探索光生物电化学电池中高效生物电能和有价值化学物质的生产 | 光生物电化学电池中的生物水凝胶电极及其在CO2还原为丁酸中的应用 | 生物技术 | NA | 光生物电化学技术 | NA | 生物水凝胶 | 使用Shewanella loihica PV-4和基因编辑的Clostridium ljungdahlii进行共培养系统 |
66 | 2024-08-07 |
Efficient bioproduction of poly(3-hydroxypropionate) homopolymer using engineered Escherichia coli strains
2024-Apr, Bioresource technology
IF:9.7Q1
DOI:10.1016/j.biortech.2024.130469
PMID:38382722
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研究论文 | 本研究开发了一种可扩展的方法,利用代谢工程改造的Escherichia coli K12 (MG1655)菌株和外部供应的3-羟基丙酸生产具有显著物理机械性能的聚(3-羟基丙酸)均聚物 | 通过合成生物学技术,优化了聚合物的合成途径,实现了前所未有的生产量,达到了9.5 g/L的摇瓶培养和80 g/L的补料分批生物反应器 | NA | 开发可持续的大规模生产聚(3-羟基丙酸)生物聚合物的方法 | 聚(3-羟基丙酸)均聚物的生产 | NA | NA | 合成生物学技术 | NA | NA | Escherichia coli K12 (MG1655)菌株 |
67 | 2024-08-07 |
Application of extremophile cell factories in industrial biotechnology
2024-Apr, Enzyme and microbial technology
IF:3.4Q2
DOI:10.1016/j.enzmictec.2024.110407
PMID:38341913
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综述 | 本文综述了极端微生物的鉴定与筛选技术及其在工业生物技术中的应用 | 基于工程化极端微生物的下一代工业生物技术有望简化生物制造过程,建立开放、非灭菌的连续发酵生产系统,并利用低成本基质 | NA | 总结极端微生物的鉴定与筛选技术,并探讨其在工业生物技术中的应用前景 | 极端微生物及其在工业生物技术中的应用 | 工业生物技术 | NA | 分子生物学、合成生物学和发酵技术 | NA | NA | NA |
68 | 2024-08-07 |
Liquid-Liquid phase separation in bacteria
2024-Apr, Microbiological research
IF:6.1Q1
DOI:10.1016/j.micres.2024.127627
PMID:38262205
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综述 | 本文综述了液体-液体相分离(LLPS)在细菌中的分子机制及其在合成生物学中的应用前景 | 发现细菌中的无膜细胞器通过液体-液体相分离(LLPS)机制进行组装,并在合成生物学中具有潜在应用 | NA | 探讨LLPS在细菌中的分子机制及其在合成生物学中的应用 | 细菌中的无膜细胞器及LLPS机制 | NA | NA | 液体-液体相分离(LLPS) | NA | NA | NA |