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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 | 工程工具 | 宿主生物 | 回路设计 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026-07-18 |
Programmable regenerative tissues: Converging mammalian synthetic biology and tissue engineering
2026-Jul-15, Cell systems
IF:9.0Q1
DOI:10.1016/j.cels.2026.101672
PMID:42456647
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评论 | 讨论将合成生物学与组织工程相结合,以构建可编程再生组织 | 提出将合成生物学电路与组织工程整合,通过紧凑且上下文感知的电路靶向血管化和免疫整合,实现自适应移植物 | 仅基于评论性分析,未提供实验数据或验证 | 探索合成生物学在再生医学中的应用,特别是通过工程化组织实现适应性再生反应 | 合成生物学电路与工程化组织 | 合成生物学, 组织工程 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 哺乳动物细胞 | 上下文感知电路,用于感知胁迫并协调再生反应 | 再生医学 |
| 102 | 2026-07-17 |
A breakthrough in synthetic biology: industrial scaling-up flavonoid C-glycoside production in yeast
2026-Jul-09, Science China. Life sciences
DOI:10.1007/s11427-026-3333-2
PMID:42449065
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 103 | 2026-07-17 |
Chassis selection and metabolic fine-tuning enable efficient in planta betalain production
2026-Jul-02, Plant physiology
IF:6.5Q1
DOI:10.1093/plphys/kiag337
PMID:42261105
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研究论文 | 通过底盘选择和代谢微调,在三种不同植物中高效生产甜菜红素 | 比较了拟南芥、烟草和大豆三种植物底盘,并通过推拉策略(push+ pull)优化甜菜红素生物合成途径,实现高产且不影响大豆生长 | 强启动子驱动的推拉株系在拟南芥和烟草中导致矮化,仅在大豆中无严重生长缺陷,表明底盘耐受性差异 | 优化植物底盘选择和代谢平衡,实现甜菜红素的高效生产 | 拟南芥、烟草和大豆三种植物底盘 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | 三种植物物种(拟南芥、烟草、大豆)的转基因株系 | NA | 拟南芥、烟草、大豆 | 甜菜红素生物合成途径(RUBYv2构建体)包含推拉策略:额外DODA酶(拉)和通过不同启动子调节酪氨酸前体供应(推) | 食品工业、生物技术 |
| 104 | 2026-07-17 |
De Novo Synthesis in Cancer Immunotherapy: Applications and Prospects
2026-Jul, MedComm
IF:10.7Q1
DOI:10.1002/mco2.70847
PMID:42444981
|
综述 | 本文综述从头蛋白质设计在癌症免疫治疗中的应用与前景 | 将理性设计原则(特异性、模块性、适应性)融入蛋白质从头创制,结合计算工具和合成生物学优化免疫调节蛋白 | 当前领域仍存在关键局限性,需进一步克服 | 探讨从头蛋白质设计在癌症免疫治疗中的最新进展及面临的挑战 | 从头设计的蛋白质及其在免疫疗法中的应用 | 机器学习 | 癌症 | NA | NA | NA | NA | 合成生物学技术 | 哺乳动物细胞 | NA | 医学 |
| 105 | 2026-07-15 |
Frontiers in polysaccharide biosynthesis: Decoding the catalytic logic of enzymes for future applications
2026-Jul, Carbohydrate research
IF:2.4Q2
DOI:10.1016/j.carres.2026.109907
PMID:41931921
|
综述 | 系统分析多糖生物合成的分子机制,涵盖从前体活化到修饰的全过程,并探讨动物、植物和微生物系统的共性与特性 | 整合酶学工具与合成生物学策略,揭示并重构多糖生物合成网络,强调人工智能与系统生物学驱动的创新潜力 | 未具体讨论机制解析中的技术挑战或现有合成系统在实际应用中的瓶颈 | 为理解多糖生物合成提供全面的生物学视角和理论框架,推动可控生产结构明确的多糖 | 多糖生物合成酶与生物合成系统(来自动物、植物和微生物) | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 多种宿主生物(动物、植物、微生物) | 多糖生物合成通路重构与优化 | 农业、工业生物技术、医学、材料学 |
| 106 | 2026-07-14 |
Transposons as Tools for Future Genome Engineering in Yeasts and Filamentous Fungi
2026-Jul-13, Yeast (Chichester, England)
DOI:10.1002/yea.70036
PMID:42439777
|
综述 | 总结了转座子在酵母和丝状真菌基因组工程中作为工具的研究现状和未来机遇 | 系统概述了不同类型转座子(如ITR DNA转座子、LTR及非LTR反转录转座子和CRISPR相关转座子)在真菌基因组工程中的应用潜力,特别是CASTs在低同源重组效率宿主中实现大片段定点整合的优势 | 转座子工具在非酵母属宿主中的开发仍处于早期阶段,实际应用可能受制于转座效率、靶向特异性和宿主适应性 | 探讨转座子技术在真菌基因组工程中的发展前景,加速菌株开发 | 酵母和丝状真菌 | NA | NA | 转座子技术、CRISPR相关转座子(CASTs) | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9(用于转座子整合) | 酵母属、丝状真菌 | NA | 合成生物学、代谢工程 |
| 107 | 2026-07-14 |
Enhancing the Secretion Systems: Genetic Engineering of Super Bioagents for Effective Plant Disease Control
2026-Jul-12, Biotechnology and bioengineering
IF:3.5Q2
DOI:10.1002/bit.70303
PMID:42437521
|
综述 | 本文综述了通过遗传工程改造微生物分泌系统以开发超级生物制剂用于植物病害控制的前景 | 提出了超级生物制剂的概念,强调利用CRISPR/Cas基因组编辑、蛋白酶工程和合成生物学精准改造分泌系统以增强病原靶向和分泌效率 | 大规模部署生物防治剂仍面临挑战,且超级生物制剂的实际应用和田间性能验证尚不充分 | 探讨通过理性定量工程化微生物分泌系统将传统生物防治剂转化为集成超级生物制剂的可能性 | 微生物分泌系统和超级生物制剂 | 机器学 | 植物病害 | CRISPR/Cas基因组编辑、蛋白酶工程、合成生物学 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 微生物 | 分泌系统工程 | 农业 |
| 108 | 2026-07-14 |
Recent Progress in the Total Synthesis and Biosynthesis of Arborisidine
2026-Jul, Chirality
IF:2.8Q2
DOI:10.1002/chir.70119
PMID:42324070
|
综述 | 总结了arborisidine的全合成与生物合成研究的最新进展 | 通过比较多种合成策略,为其他家族成员的合成提供科学见解,并为基于该结构骨架的药物设计提供方法论支持 | NA | 综述arborisidine的全合成与生物合成研究进展,为相关合成和药物设计提供参考 | arborisidine及其类似物的合成与生物合成途径 | NA | NA | 全合成、生物合成 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 药物设计 |
| 109 | 2026-07-13 |
Living Microbial Drugs
2026-Jul-11, Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
DOI:10.1002/chem.202503523
PMID:42015835
|
综述 | 本文综述了从传统益生菌到先进工程化活体微生物药物的进展,包括设计原理、应用及挑战 | 系统总结了合成生物学驱动的活体微生物药物设计原则,如逻辑电路、群体感应调控和合成记忆装置,并比较多种宿主平台的优劣 | 仍面临生物安全、生物防护、监管审批和患者接受度等障碍 | 探讨工程化活体微生物作为新型治疗药物的可行性及其在疾病治疗中的应用 | 细菌、酵母、噬菌体、古细菌等微生物治疗平台 | NA | 感染性疾病、代谢疾病、炎症性疾病、癌症 | 合成生物学 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9, TALEN, 锌指核酸酶, 吉布森组装, Golden Gate组装, BioBrick | 细菌, 酵母, 噬菌体, 古细菌 | 遗传逻辑电路、群体感应调控、合成记忆装置 | 医学 |
| 110 | 2026-07-13 |
Intelligent detection technologies for microbes and disease biomarkers
2026-Jul-11, Critical reviews in microbiology
IF:6.0Q1
DOI:10.1080/1040841X.2026.2701195
PMID:42434882
|
综述 | 系统总结了智能检测技术在微生物可视化和疾病生物标志物追踪方面的突破 | 整合合成生物学、纳米技术、光学成像和人工智能等多学科,提出了基于物理信息传感、特异性探针标记、基因工程生物传感器和生物发光成像的四种核心策略,实现高灵敏度、无创、实时和多模态检测 | 临床转化面临关键挑战 | 综述智能检测技术在微生物和疾病生物标志物检测中的进展,为精准医学和个性化健康监测提供参考 | 微生物群落和疾病生物标志物 | NA | NA | 光声成像、声学报告基因、荧光探针、同位素标记、纳米材料探针、基因工程生物传感器、生物发光成像 | NA | NA | NA | NA | NA | 基因工程生物传感器 | 医学 |
| 111 | 2026-07-13 |
An advanced genome engineering platform for Komagataella phaffii enabling versatile in vivo DNA assembly and multiplex integration
2026-Jul-11, Journal of biological engineering
IF:5.7Q1
DOI:10.1186/s13036-026-00731-z
PMID:42436509
|
研究论文 | 开发了一种用于Komagataella phaffii的高级基因组工程平台,实现了高效的多基因体内组装和多重整合 | 通过协同删除Ku70和过表达RAD52构建了HR增强型底盘dKR,显著提高了CRISPR/Cas9介导的基因组编辑效率和可靠性 | 未提及具体局限性,但可能涉及对非模式生物中DNA修复途径的依赖及规模化应用的潜在挑战 | 加速基于甲醇的生物制造的DBTL循环,提升Komagataella phaffii作为C1合成生物学底盘的能力 | Komagataella phaffii菌株 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9, 体内多片段组装, tRNA-核酶CRISPR系统 | NA | 基因组编辑效率数据, 代谢产物产量数据 | 多个基因组编辑实验和代谢通路验证,包括九片段组装和三位点整合 | CRISPR-Cas9 | Komagataella phaffii | 类胡萝卜素生物合成途径(β-胡萝卜素生产) | 合成生物学, 代谢工程, 生物制造, 工业生物技术 |
| 112 | 2026-07-12 |
Engineering extracellular vesicle biogenesis for therapeutic gene delivery: emerging genetic programming strategies and translational prospects
2026-Jul-10, Molecular biology reports
IF:2.6Q3
DOI:10.1007/s11033-026-12320-w
PMID:42429865
|
综述 | 本文综述了利用遗传工程策略改造细胞外囊泡生物发生过程,以实现治疗性基因递送的最新进展和转化前景 | 整合了细胞外囊泡生物发生知识与新兴遗传工程技术,包括CRISPR-Cas9基因组编辑和合成生物学工具,以实现可编程基因递送系统的构建 | 面临囊泡异质性、大规模生产和临床转化等关键挑战 | 探讨将细胞外囊泡转化为可编程基因递送系统的策略及其在精准医学中的应用前景 | 细胞外囊泡及其在基因治疗中的应用 | 合成生物学 | NA | CRISPR-Cas9 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | NA | 可编程基因递送系统 | 医学 |
| 113 | 2026-07-12 |
Synthetic biology-engineered immunotherapies: Precision control of immune responses
2026 Jul-Aug, Biotechnology advances
IF:12.1Q1
DOI:10.1016/j.biotechadv.2026.108871
PMID:41864375
|
综述 | 合成生物学设计的免疫疗法通过精确控制免疫反应,为癌症和免疫疾病提供新策略 | 利用合成生物学设计模块化信号回路和逻辑门控激活,实现免疫行为的上下文依赖和反馈控制,提升治疗特异性和可调性 | 未提及具体临床试验数据和长期安全性评估 | 综述合成生物学在精准免疫治疗中的转化潜力 | 合成免疫回路、逻辑门控激活、反馈控制细胞因子分泌 | NA | 肿瘤, 免疫疾病 | 合成生物学工程 | NA | NA | NA | 合成生物学 | 哺乳动物细胞 | 逻辑门控激活回路、反馈控制细胞因子分泌回路 | 医学 |
| 114 | 2026-07-10 |
Scarless one-tube genome assembly via computationally optimized uracil-DNA glycosylase reactions
2026-Jul-08, RSC chemical biology
IF:4.2Q2
DOI:10.1039/d5cb00317b
PMID:42238783
|
研究论文 | 本研究提出了一种利用尿嘧啶-DNA糖基化酶的单管无疤痕基因组组装平台,用于高效构建工程噬菌体 | 无需长同源臂、限制性酶切位点、Cas系统或同源重组,通过尿嘧啶-DNA糖基化酶实现模块化基因组组装,并减少二级结构形成风险 | NA | 开发一种快速、灵活的噬菌体基因组组装和编辑方法 | T7噬菌体基因组 | 合成生物学 | NA | 尿嘧啶-DNA糖基化酶反应 | NA | NA | NA | 尿嘧啶-DNA糖基化酶 | T7噬菌体 | NanoLuc荧光素酶报告基因整合入T7基因组 | 医学、环境监测、工业生物技术 |
| 115 | 2026-07-10 |
The structural chemistry and biosynthesis of chlorophylls
2026-Jul-08, RSC chemical biology
IF:4.2Q2
DOI:10.1039/d6cb00082g
PMID:42370298
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研究论文 | 综述叶绿素的结构化学与生物合成途径,涵盖从原卟啉IX到叶绿素a的七步反应及多种叶绿素和细菌叶绿素的合成机制,并利用AlphaFold 3建模预测酶结构 | 利用AlphaFold 3建模完整叶绿素生物合成酶体系,揭示亚基关联、辅因子排列及催化机制,提出底物结合与产物转移新模型,为合成生物学构建杂合途径扩展光谱范围提供见解 | 未提及具体实验验证或实际应用案例 | 阐明叶绿素和细菌叶绿素的生物合成途径及结构化学特征,探索利用合成生物学扩展太阳光谱利用范围的潜力 | 叶绿素a、b、c、d、f以及细菌叶绿素a、b、e等 | 结构生物学 | NA | AlphaFold 3 | AlphaFold 3 | NA | NA | 合成生物学方法 | NA | 杂合叶绿素和细菌叶绿素合成途径 | 能源、农业 |
| 116 | 2026-07-10 |
pH-Tolerant Tripeptide Coacervates as Biomimetic Catalytic Microreactors
2026-Jul-08, Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
DOI:10.1002/chem.71406
PMID:42417505
|
研究论文 | 构建基于三肽的凝聚液滴作为仿生催化微反应器,具备广泛的pH和盐浓度耐受性 | 通过将芳香族残基和低聚乙二醇基团整合到最小肽序列中,设计出环境耐受性强的三肽凝聚液滴,实现高效催化和多功能应用 | 未提及具体局限性 | 开发环境稳定且功能多样的仿生催化微反应器,用于增强化学反应效率 | 三肽凝聚液滴及其在催化反应中的应用 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 凝聚液滴微反应器 | 合成生物学,前生物化学 |
| 117 | 2026-07-10 |
Protein Turnover in Plants - Cost of Synthesis, Repair and Crop Engineering Opportunities
2026-Jul-08, Plant physiology
IF:6.5Q1
DOI:10.1093/plphys/kiag481
PMID:42418770
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综述 | 本文探讨植物蛋白质周转的代价,包括合成、修复及作物工程机会 | 强调化学损伤作为蛋白质周转的重要原因,并系统分析其呼吸成本对作物产量的影响,提出利用修复机制改善作物性能的新策略 | 未详细讨论不同植物物种中蛋白质修复机制的差异,以及实际田间应用面临的挑战 | 理解蛋白质损伤的原因、能量后果及修复机制,为提高作物产量提供工程策略 | 植物中的蛋白质周转过程,包括损伤、修复和合成 | 植物生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | 合成生物学 | 植物 | 蛋白质修复机制及代谢途径优化 | 农业 |
| 118 | 2026-07-10 |
The human microbiome as a source of novel bioactive natural products: structures, bioactivities, and biosynthetic insights
2026-Jul, Journal of natural medicines
IF:2.5Q3
DOI:10.1007/s11418-026-02044-3
PMID:42251226
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综述 | 综述人类微生物组作为新型生物活性天然产物来源的结构、生物活性及生物合成见解 | 从共进化视角系统总结人类微生物组中生物活性天然产物的结构多样性、生物合成途径及治疗潜力,并整合宏基因组学、单细胞基因组学、合成生物学等多组学策略以加速发现 | 未提及具体局限性,可能包括微生物组中大量不可培养微生物的限制及临床转化的挑战 | 概述人类微生物组中发现的关键代谢物的结构特征、生物合成途径和生物活性,以及发现策略和治疗应用前景 | 人类微生物组中的微生物及其产生的生物活性天然产物 | 机器学习和深度学习 | 免疫相关疾病、感染性疾病、神经系统疾病 | 宏基因组学、单细胞基因组学、合成生物学、组学整合分析、基因组挖掘 | NA | 基因组数据、代谢组数据 | NA | 合成生物学 | 人类微生物组(肠道、口腔、皮肤、阴道) | NA | 医学、药物开发 |
| 119 | 2026-07-10 |
Salt as a Master Regulator of Microbial Assembly and Metabolic Pathways in Fermented Fish: From Preservation to Flavor Innovation
2026-Jul, Comprehensive reviews in food science and food safety
IF:12.0Q1
DOI:10.1111/1541-4337.70561
PMID:42415276
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综述 | 本文综述了盐度作为发酵鱼中微生物组装和代谢途径的主调控因子的作用,探讨了从传统防腐到风味创新的转变 | 提出从经验加工转向精准代谢调控的范式转变,通过整合多组学与合成生物学重建微生物网络,以解决减盐带来的安全与风味挑战 | 未提供具体实验数据或案例验证,仅基于现有文献提出概念框架 | 分析盐度调控发酵鱼中微生物群落组装和代谢轨迹的机制,并探索减盐条件下的安全与风味创新策略 | 发酵鱼中的微生物群落(如嗜盐菌、乳酸菌、酵母)及其代谢产物 | 食品生物技术 | NA | 多组学、合成生物学 | NA | 文献综述数据 | NA | NA | NA | 微生物代谢网络重建 | 食品工业 |
| 120 | 2026-07-09 |
Genome-Scale Metabolic Modeling of Terpenoid Biosynthesis: Advances and Perspectives
2026-Jul-08, Journal of agricultural and food chemistry
IF:5.7Q1
DOI:10.1021/acs.jafc.6c03926
PMID:42362489
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综述 | 系统回顾基因组规模代谢模型在萜类化合物生物合成中的进展 | 综述了GSMM在典型萜类生产微生物(包括模式和非模式微生物)中的应用,并讨论了多约束模型及机器学习与合成生物学整合等未来方向 | 主要关注四种微生物,可能未覆盖所有萜类生产宿主 | 为萜类细胞工厂的智能设计和高效构建提供理论参考 | 四种典型萜类生产微生物:大肠杆菌、酿酒酵母、蓝细菌和另一种非模式微生物 | 机器学习, 系统生物学 | NA | NA | 基因组规模代谢模型 | NA | NA | NA | 大肠杆菌, 酿酒酵母, 蓝细菌 | 萜类生物合成途径 | 医学, 农业, 能源, 食品 |