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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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141 | 2025-02-07 |
Structural dynamics of a designed peptide pore under an external electric field
2025-Mar, Biophysical chemistry
IF:3.3Q2
DOI:10.1016/j.bpc.2024.107380
PMID:39752811
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研究论文 | 本研究通过分子动力学模拟和单通道电流记录实验,探讨了在外部电场作用下设计的肽孔的结构动态 | 在GENESIS MD模拟包中实现了均匀外部电场功能,用于研究从头设计的肽孔的构象动态 | 研究仅关注了特定设计的肽孔,未涉及其他类型的膜蛋白 | 研究在膜电位下工作的设计蛋白质的结构稳定性和动态 | 从头设计的肽孔 | 分子动力学 | NA | 分子动力学模拟(MD),单通道电流记录实验 | NA | 模拟数据,实验数据 | NA |
142 | 2025-02-06 |
New strategies to study in depth the metabolic mechanism of astaxanthin biosynthesis in Phaffia rhodozyma
2025-Mar, Critical reviews in biotechnology
IF:8.1Q1
DOI:10.1080/07388551.2024.2344578
PMID:38797672
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综述 | 本文综述了当前对虾青素生物合成代谢途径、调控机制及提高产量的初步策略的理解,并提出了使用前沿方法深入研究虾青素合成机制的策略 | 提出了使用组学、基因组编辑、蛋白质结构活性分析和合成生物学等前沿方法来深入研究虾青素合成机制,并探讨了这些方法在解决现有问题中的可行性 | 目前对虾青素合成的复杂代谢调控机制理解尚不全面,关键基因的具体功能、双功能酶的作用机制及代谢流的调控仍需进一步研究 | 深入研究虾青素生物合成的代谢机制,以提高其产量 | 虾青素生物合成代谢途径及其调控机制 | 合成生物学 | NA | 组学、基因组编辑、蛋白质结构活性分析、合成生物学 | NA | NA | NA |
143 | 2025-02-01 |
Extracellular electron transfer-dependent bioremediation of uranium-contaminated groundwater: Advancements and challenges
2025-Mar-15, Water research
IF:11.4Q1
DOI:10.1016/j.watres.2024.122957
PMID:39708382
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综述 | 本文综述了利用微生物还原过程通过细胞外电子转移(EET)将可溶性铀(U(VI))转化为不溶性铀(U(IV))的潜力,以修复铀污染的地下水 | 探讨了通过优化电子转移、利用合成生物学方法和集成机器学习等先进策略来提高EET驱动过程的效率 | 需要在实际工程应用中进行优化和创新 | 探索铀污染地下水修复的高效和可持续方法 | 铀污染的地下水 | 环境科学 | NA | 细胞外电子转移(EET) | NA | NA | NA |
144 | 2025-01-20 |
Liquid-liquid phase separation in microorganisms: Insights into existence, functions, and applications
2025-Mar, Microbiological research
IF:6.1Q1
DOI:10.1016/j.micres.2024.128026
PMID:39705832
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综述 | 本文综述了微生物中液-液相分离(LLPS)的存在、功能及其应用,探讨了LLPS在微生物中的形成和调控机制 | 本文首次系统整合了微生物中LLPS的研究成果,强调了LLPS在环境适应、应激响应和细胞过程中的作用,并提出了LLPS作为合成生物学和病原微生物治疗干预的潜在靶点 | 目前对微生物中LLPS的分子调控机制了解仍有限,且相关研究技术存在挑战,需要进一步研究以揭示详细的分子机制并开发新的应用 | 探讨微生物中液-液相分离的形成、调控机制及其在环境适应和细胞过程中的作用 | 微生物中的液-液相分离现象 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |