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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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321 | 2025-06-27 |
Microfluidic Fluorescence-Activated Cell Sorting of Convolutional Neural Network-Designed Synthetic Yeast Promoter
2025-Jun-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.5c00025
PMID:40368332
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研究论文 | 本文开发了一种分支卷积神经网络(B-CNN)结合微流控荧光激活细胞分选(μFACS)技术,用于合成酵母启动子的设计与高通量筛选 | 结合B-CNN和遗传算法预测并改造启动子核心区域,开发了新型μFACS系统实现高效单细胞分选 | 未明确提及实验样本的具体数量或筛选范围的具体限制 | 提升酵母合成启动子的设计效率与产物产量 | 酵母酒精氧化酶1启动子(P)及其突变体 | 合成生物学 | NA | 微流控荧光激活细胞分选(μFACS)、遗传算法 | 分支卷积神经网络(B-CNN) | DNA序列、荧光信号数据 | 分选通量达7000细胞/秒,具体样本量未明确 |
322 | 2025-06-27 |
Synthetic Phosphorylation Networks with Fluorescence and Luminescence Expansion
2025-Jun-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.4c00814
PMID:40476587
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研究论文 | 介绍了一种名为SPN-FLUX的全翻译后平台,用于快速、可调地报告细胞过程 | SPN-FLUX平台整合了合成磷酸化网络与分裂荧光或发光蛋白,提供了一种快速、实时的细胞信号事件报告方法 | NA | 开发一种新型合成受体平台,用于精确调控细胞功能 | 哺乳动物细胞 | 合成生物学 | NA | 合成磷酸化网络与分裂荧光或发光蛋白整合技术 | NA | 荧光和发光信号 | NA |
323 | 2025-06-27 |
Standardized Quorum Sensing Tools for Gram-Negative Bacteria
2025-Jun-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.5c00036
PMID:40476774
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研究论文 | 开发了一套标准化的群体感应工具,用于革兰氏阴性细菌之间的通信 | 使用SEVA质粒集合构建了包含发送和接收模块的三套群体感应系统,提高了系统的通用性和可交换性 | 目前仅适用于革兰氏阴性细菌,未在更多非模型物种中验证 | 开发标准化的群体感应工具以促进合成菌群的分布式功能 | 革兰氏阴性细菌 | 合成生物学 | NA | SEVA质粒构建 | 数学模型 | 实验数据 | 未明确提及具体样本数量 |
324 | 2025-06-27 |
Robust Synthetic Biology Toolkit to Advance Carboxysome Study and Redesign
2025-Jun-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.5c00144
PMID:40488673
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研究论文 | 本文设计并验证了一个名为pXpressome的质粒工具包,用于稳健表达和纯化功能完整的α-羧基体,以促进其研究和重新设计 | 开发了pXpressome工具包,能够稳健表达并纯化功能完整的α-羧基体,且表现优于以往发表的羧基体表达系统 | 未明确提及具体局限性 | 促进羧基体的研究和重新设计,以增强碳固定或作为其他纳米封装目标的平台 | α-羧基体 | 合成生物学 | NA | 质粒构建、荧光标记 | NA | NA | NA |
325 | 2025-06-27 |
Synthetic CRISPR Networks Driven by Transcription Factors via Structure-Switching DNA Translators
2025-Jun-18, Journal of the American Chemical Society
IF:14.4Q1
DOI:10.1021/jacs.5c06913
PMID:40491004
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研究论文 | 介绍了一种利用转录因子通过工程DNA翻译器调控CRISPR-Cas12a转切活性的平台 | 利用转录因子通过结构转换DNA翻译器调控CRISPR-Cas12a活性,建立了蛋白质-核酸通信新通道 | NA | 开发新型合成生物学应用,扩展CRISPR-Cas系统的调控方式 | 转录因子(TATA结合蛋白和Myc-Max)和CRISPR-Cas12a系统 | 合成生物学 | NA | CRISPR-Cas12a转切活性调控,DNA结构工程 | NA | NA | NA |
326 | 2025-06-27 |
Base modifications reshape RNA folding landscapes and structure-function relationships in synthetic and natural RNAs
2025-May-29, Research square
DOI:10.21203/rs.3.rs-6465433/v1
PMID:40502763
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研究论文 | 探讨碱基修饰如何影响RNA的折叠和功能,以及这些修饰对RNA三维结构的影响 | 揭示了碱基修饰通过稳定非规范堆积排列来改变RNA的折叠拓扑结构,而非通过改变碱基配对 | 研究仅针对工程化的RNA origami纳米结构和天然核酶,可能不适用于所有类型的RNA | 理解碱基修饰对RNA三维结构的影响,为合成生物学和治疗应用中的功能化RNA设计提供原则 | 工程化的RNA origami纳米结构和天然核酶 | 合成生物学 | NA | Cryo-EM, FRET | NA | NA | NA |
327 | 2025-06-26 |
Smart coacervate microdroplets: biomimetic design, material innovations, and emerging applications in biomacromolecule delivery
2025-Oct, Bioactive materials
IF:18.0Q1
DOI:10.1016/j.bioactmat.2025.06.016
PMID:40547321
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综述 | 本文系统探讨了共聚物微滴的设计原理、驱动力、物理化学性质及其在生物大分子传递中的创新应用 | 强调了共聚物微滴在生物大分子传递中的独特物理化学性质和多材料系统,以及其在组织再生、细胞质传递和干细胞传递中的突破性应用 | 分析了共聚物系统在药物传递中的热力学不稳定性、货物泄漏和免疫原性等缺陷 | 开发下一代共聚物系统,推动再生医学和靶向治疗的发展 | 共聚物微滴及其在生物大分子传递中的应用 | 生物材料 | NA | NA | NA | NA | NA |
328 | 2025-06-26 |
Biosynthesis, characterisation and biocompatibility of a unique and elastomeric medium chain-length polyhydroxyalkanoates for kidney glomerular tissue engineering
2025-Aug, Materials today. Bio
DOI:10.1016/j.mtbio.2025.101932
PMID:40547486
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研究论文 | 本研究探索了一种由CH50通过批量发酵生产的中链长度聚羟基脂肪酸酯(mcl-PHA)在肾小球组织工程中的应用 | 首次报道了由CH50生产的mcl-PHA在肾小球组织工程中的潜在应用,并验证了其生物相容性 | 研究仅评估了mcl-PHA在体外条件下的生物相容性,未进行体内实验验证 | 评估mcl-PHA作为生物基可持续材料在生物医学应用中的潜力,特别是肾小球组织工程 | 由CH50生产的中链长度聚羟基脂肪酸酯(mcl-PHA)及其在肾小球细胞培养中的应用 | 生物医学工程 | 肾脏疾病 | 批量发酵、溶剂浇铸薄膜制备、细胞培养 | NA | NA | 使用条件性永生化人类足细胞(CiHP)和条件性永生化人类肾小球内皮细胞(CiGEnC)进行细胞培养实验 |
329 | 2025-06-26 |
A roadmap to understanding and anticipating microbial gene transfer in soil communities
2025-Jun-25, Microbiology and molecular biology reviews : MMBR
IF:8.0Q1
DOI:10.1128/mmbr.00225-24
PMID:40197024
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研究论文 | 本文探讨了土壤微生物基因转移的知识空白,并提出了改进理解和预测基因转移的策略 | 提出了创建土壤标准集和利用新兴技术测量基因转移宿主范围的方法,以填补知识空白 | 土壤的复杂性和异质性增加了预测基因转移的难度 | 理解和预测土壤微生物基因转移过程,以评估合成生物学技术大规模应用时的风险 | 土壤微生物群落和工程微生物 | 合成生物学 | NA | 新兴技术 | 社区尺度、环境特异性模型 | NA | NA |
330 | 2025-06-26 |
Microbial Metabolites: A Sustainable Approach to Combat Plant Pests
2025-Jun-19, Metabolites
IF:3.4Q2
DOI:10.3390/metabo15060418
PMID:40559442
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综述 | 本文综述了微生物代谢物作为生物活性化合物在植物病虫害综合管理中的应用及其可持续农业的重要性 | 强调了微生物代谢物在提高植物免疫力、减少农药使用及促进可持续农业系统中的作用,并探讨了合成生物学工具在生物工艺开发中的创新应用 | 未具体提及实验样本量或特定微生物代谢物的效果量化数据 | 探讨微生物代谢物作为环保型农药替代品在农业病虫害管理中的潜力 | 微生物(细菌、真菌、放线菌)产生的代谢物及其在植物保护中的应用 | 农业生物技术 | 植物病虫害 | 合成生物学、生物工艺开发 | NA | 文献综述 | NA |
331 | 2025-06-26 |
Cyanobacterial Peptides in Anticancer Therapy: A Comprehensive Review of Mechanisms, Clinical Advances, and Biotechnological Innovation
2025-May-29, Marine drugs
IF:4.9Q1
DOI:10.3390/md23060233
PMID:40559642
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综述 | 本文全面回顾了蓝藻肽在抗癌治疗中的机制、临床进展和生物技术创新 | 总结了蓝藻肽的结构多样性和强效生物活性,探讨了靶向递送技术、合成生物学和基因组挖掘等新兴解决方案 | 肿瘤选择性有限、全身毒性和生产可扩展性等问题仍是广泛应用的障碍 | 探讨蓝藻肽在抗癌治疗中的潜力及其未来发展方向 | 蓝藻肽及其分子作用机制、临床转化进展和生物技术方法 | 生物医学 | 癌症 | 靶向递送技术、合成生物学、基因组挖掘 | NA | NA | NA |
332 | 2025-06-26 |
Glyceollin biosynthesis in a plant chassis engineered for isoflavone production
2025-May-28, Nature chemical biology
IF:12.9Q1
DOI:10.1038/s41589-025-01914-3
PMID:40437134
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研究论文 | 该研究通过代谢工程策略在烟草叶片中实现了异黄酮前体大豆苷元的高产,并鉴定了六种细胞色素P450单加氧酶作为glyceollin合成酶,完成了glyceollins的15步生物合成途径 | 成功在植物底盘工程中重写代谢流,实现了glyceollins的高产,并鉴定了关键的glyceollin合成酶 | 研究仅在体外验证了glyceollins的抗微生物活性,未进行体内实验验证 | 解析glyceollins的生物合成途径并实现其合成生物学生产 | 大豆中的glyceollins及其生物合成途径 | 合成生物学 | 植物病原体感染 | 代谢工程、细胞色素P450单加氧酶鉴定 | NA | 生化数据 | 烟草叶片作为生产底盘 |
333 | 2025-06-26 |
Bacterial Autonomous Intelligent Microrobots for Biomedical Applications
2025 Mar-Apr, Wiley interdisciplinary reviews. Nanomedicine and nanobiotechnology
DOI:10.1002/wnan.70011
PMID:40235203
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综述 | 本文综述了细菌自主智能微型机器人在生物医学领域的传感与控制机制、工程应用及未来发展方向 | 提出利用具有自主运动能力和智能特性的细菌作为微型机器人实现闭环控制,拓展了合成生物学工具箱在生物医学领域的应用 | 未提及具体临床转化面临的挑战和现有系统的性能局限 | 探讨细菌微型机器人在生物医学诊断和治疗中的应用潜力 | 具有自推进和自主智能特性的工程化细菌微型机器人 | 生物医学工程 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
334 | 2025-06-26 |
Review on Advancement of AI in Cell Engineering and Molecular Biology
2025, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-4690-8_10
PMID:40553333
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综述 | 本文综述了人工智能在细胞工程和分子生物学领域的进展及其潜在应用 | 探讨了AI如何通过自动化识别组织级模式和设计原则,为组织工程研究提供全新范式 | NA | 展示AI在分子生物学和细胞工程中的基本潜力及其应用 | 分子生物学和细胞工程领域 | 分子生物学 | NA | AI和机器学习工具 | NA | 分子数据和生物医学图像 | NA |
335 | 2025-06-26 |
Artificial Intelligence in CRISPR-Cas Systems: A Review of Tool Applications
2025, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-4690-8_14
PMID:40553337
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review | 本文综述了人工智能在CRISPR-Cas系统工具应用中的研究进展 | 整合CRISPR-Cas系统与人工智能,为基因工程研究及其应用提供新视角 | 未提及具体实验验证或实际应用案例 | 探索人工智能在基因编辑领域的应用潜力 | CRISPR-Cas系统及其在基因编辑中的应用 | synthetic biology | NA | CRISPR-Cas9, deep learning, machine learning | NA | genomic data | NA |
336 | 2025-06-26 |
Review on Advancement of AI in Synthetic Biology
2025, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-4690-8_26
PMID:40553349
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review | 本文综述了人工智能在合成生物学中的进展及其应用 | 探讨了AI在基因组编辑、代谢途径优化和生物电路设计等方面的创新应用 | 存在高质量生物数据集整理和计算与实验科学家之间跨学科协作的挑战 | 研究人工智能如何推动合成生物学的发展 | 合成生物学中的基因组编辑、代谢途径优化和生物电路设计等 | synthetic biology | NA | deep learning, machine learning | NA | biological datasets | NA |
337 | 2025-06-26 |
Advanced Antibacterial Strategies for Combatting Biomaterial-Associated Infections: A Comprehensive Review
2024 Nov-Dec, Wiley interdisciplinary reviews. Nanomedicine and nanobiotechnology
DOI:10.1002/wnan.2018
PMID:39654369
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综述 | 本文全面回顾了生物材料相关感染(BAIs)的机制及当前抗菌策略,探讨了多功能抗菌生物材料的最新进展 | 探讨了合成生物学作为对抗抗菌素耐药性的新方法,并强调了从实验室研究到临床应用的潜在设计路线 | 未提及具体实验数据或样本量,主要基于文献综述 | 指导高效且生物相容性抗菌生物材料的设计与开发 | 生物材料相关感染(BAIs)及其抗菌策略 | 生物医学工程 | 生物材料相关感染 | NA | NA | NA | NA |
338 | 2025-06-26 |
Bioengineering tools for the production of pharmaceuticals: current perspective and future outlook
2019-12, Bioengineered
IF:4.2Q2
DOI:10.1080/21655979.2019.1682108
PMID:31656120
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综述 | 本文综述了生物工程工具在药物生产中的优势、当前进展及未来展望 | 探讨了系统生物学、合成生物学及先进生物工程工具(如转录组、蛋白质组、代谢组和纳米生物工程工具)在药物生物产品开发中的潜在影响 | 未提及具体实验数据或案例研究,主要依赖文献综述 | 提高药物生产的经济可行性 | 植物、动物和微生物生物工程工具 | 生物工程 | NA | 转录组、蛋白质组、代谢组和纳米生物工程工具 | NA | NA | NA |
339 | 2025-06-24 |
Harnessing biotechnology for bee pollinator health
2025-Jun-21, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2025.05.027
PMID:40545407
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research paper | 探讨如何利用生物技术改善蜜蜂授粉健康 | 提出利用人工智能引导的组学工具、分子和生物基治疗以及合成生物学等创新方法,以增强蜜蜂种群健康 | 未提及具体实验数据或样本量,可能缺乏实证支持 | 保护蜜蜂授粉服务并确保养蜂业的未来 | 蜜蜂种群及其健康 | 生物技术 | NA | 组学工具、分子治疗、合成生物学 | 人工智能 | NA | NA |
340 | 2025-06-24 |
Metabolic engineering for microbial production of sugar acids
2025-May-13, BMC biotechnology
IF:3.5Q2
DOI:10.1186/s12896-025-00973-7
PMID:40361067
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综述 | 本文综述了微生物生产糖酸的代谢工程方法及其应用 | 强调了代谢工程和合成生物学工具在优化微生物菌株高效生产糖酸中的关键作用 | 未提及具体实验数据或案例研究 | 探讨微生物生产糖酸的代谢工程策略及其工业应用 | C5和C6糖酸 | 微生物生物技术 | NA | 代谢工程、CRISPR-Cas、动态调控回路 | NA | NA | NA |