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,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5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:202412-202412] [清除筛选条件]
当前共找到 104 篇文献,本页显示第 101 - 104 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
101 2024-08-07
Advanced computational predictive models of miRNA-mRNA interaction efficiency
2024-Dec, Computational and structural biotechnology journal IF:4.4Q2
研究论文 本研究提出了一种改进的计算模型,用于预测miRNA-mRNA相互作用,特别关注了miRNA结合位点的分布及其对mRNA稳定性的调控作用 引入了新的特征集和miRNA结合位点相互作用模型(miBSIM),首次考虑了结合位点的分布及其强度,提高了预测模型的性能 模型需要针对特定细胞类型进行定制,以提高准确性 开发更精确的计算模型来预测miRNA-mRNA相互作用,以促进合成生物学和人类健康 miRNA-mRNA相互作用及其在mRNA下调中的多方面影响 生物信息学 NA 计算模型 miBSIM miRNA和mRNA数据 NA
102 2024-08-07
Identification of acidic stress-responsive genes and acid tolerance engineering in Synechococcus elongatus PCC 7942
2024-Dec, Applied microbiology and biotechnology IF:3.9Q2
研究论文 本研究通过RNA测序的转录组分析,在模式蓝细菌Synechococcus elongatus PCC 7942中鉴定了长期酸性胁迫和酸性冲击处理下的差异表达基因,并通过基因敲除和表型分析验证了这些基因在酸耐受性中的作用。 成功鉴定了六个与酸性胁迫响应相关的基因,并通过单独过表达chlL和chlN基因成功提高了S. elongatus PCC 7942的酸耐受性。 NA 研究蓝细菌Synechococcus elongatus PCC 7942的酸耐受性机制,以提高其作为光合底盘的生产力。 蓝细菌Synechococcus elongatus PCC 7942中的酸性胁迫响应基因。 合成生物学 NA RNA测序 NA 转录组数据 NA
103 2024-08-07
Regulation of genes encoding polysaccharide-degrading enzymes in Penicillium
2024-Dec, Applied microbiology and biotechnology IF:3.9Q2
综述 本文综述了Penicillium真菌中植物多糖降解酶(PPDEs)的分布、功能及其生物合成调控机制,并介绍了通过分子育种提高PPDE产量Penicillium菌株的研究进展。 本文更新了关于PPDE生物合成调控机制和PPDE高产Penicillium菌株育种的最新研究进展。 NA 促进基于PPDE的工业生物炼制应用。 Penicillium真菌中的植物多糖降解酶(PPDEs)及其调控机制。 NA NA 分子育种 NA NA NA
104 2024-08-07
Microbial host engineering for sustainable isobutanol production from renewable resources
2024-Dec, Applied microbiology and biotechnology IF:3.9Q2
综述 本文综述了利用遗传工程技术提高微生物宿主从可再生资源生产异丁醇的策略和合成生物学方法 利用遗传工程技术增强微生物宿主生产异丁醇的能力 工程化微生物宿主面临的挑战,如有限的底物范围、对溶剂或抑制剂的低耐受性等 探讨提高从可再生资源生产异丁醇的效率 异丁醇作为生物燃料的生产 生物工程 NA 遗传工程技术 NA NA NA
回到顶部