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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2026-02-21 |
Advancements in technology for developing recombinant live biotherapeutics
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2026.01.006
PMID:41714076
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综述 | 本章综述了重组活体生物治疗药物(rLBPs)开发的最新进展,包括利用合成生物学、基因工程、多组学和人工智能/机器学习方法设计用于恢复微生物平衡、调节免疫和治疗特定疾病的工程化微生物 | 整合了合成生物学、多组学和AI/ML等前沿技术来设计和优化重组活体生物治疗药物,强调通过局部作用或肠-体轴相互作用实现精准治疗 | 在可扩展性、安全性和临床应用方面仍面临重大挑战,需要持续的创新、严格的临床评估和转化策略 | 开发用于人类健康治疗的下一代重组活体生物治疗药物 | 基因和代谢工程化的微生物物种 | 合成生物学 | NA | 合成生物学、基因工程、多组学、人工智能/机器学习 | NA | NA | NA | 基因工程 | 微生物物种 | 用于恢复微生物平衡、调节免疫和治疗特定疾病的工程化微生物 | 医学 |
| 402 | 2026-02-21 |
The human reproductive tract microbiome: A novel source of live biotherapeutics
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2026.01.027
PMID:41714081
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综述 | 探讨人类生殖道微生物组作为新型活体生物治疗剂来源的潜力 | 将人类生殖道微生物组定位为新型活体生物治疗剂的创新来源,并介绍了阴道微生物移植等新兴策略 | NA | 探索生殖道微生物组在开发下一代活体生物治疗剂中的应用潜力 | 人类生殖道微生物组,特别是阴道微生物群落 | NA | 细菌性阴道病、性传播感染、不孕症、妊娠并发症 | 合成生物学、基因工程、微生物组科学 | NA | NA | NA | NA | 人类 | NA | 医学 |
| 403 | 2026-02-21 |
Recent advances of microbial medicine to prevent and treat cardiovascular disease
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2026.01.028
PMID:41714082
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综述 | 本章探讨了微生物医学在预防和治疗心血管疾病方面的最新进展,重点关注肠道微生物组及其代谢产物在心血管健康中的作用,以及基于微生物组的干预策略 | 系统阐述了肠道微生物组作为心血管健康关键调节器的新角色,并介绍了工程化微生物、粪便微生物移植等合成生物学方法作为心血管疾病治疗的新兴策略 | 存在菌株特异性、递送系统和监管框架方面的挑战,且许多干预措施仍处于临床前或早期临床研究阶段 | 探索微生物医学在心血管疾病预防和治疗中的应用潜力 | 人类肠道微生物组及其代谢产物(如短链脂肪酸、氧化三甲胺、吲哚衍生物) | NA | 心血管疾病 | NA | NA | NA | NA | 合成生物学 | 工程化微生物 | NA | 医学 |
| 404 | 2026-02-21 |
Recombinant live biotherapeutics and synthetic biology: Recent advancement and perspective
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2026.01.004
PMID:41714087
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综述 | 本文综述了重组活体生物治疗产品(LBPs)在合成生物学中的最新进展与前景,重点探讨其原理、宿主免疫反应、递送机制及临床应用 | 强调了合成生物学在LBPs开发中的关键作用,包括精准微生物修饰、生物安全策略和个性化微生物联合体的未来潜力 | NA | 探讨活体生物治疗产品(LBPs)作为疾病治疗新策略的发展与应用 | 人类肠道微生物群及工程化活微生物(LBPs) | 合成生物学 | 代谢紊乱、病原体感染、炎症性肠病(IBD)、癌症 | NA | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9, TALEN, ZFN, Gibson Assembly, Golden Gate Assembly, BioBrick, iGEM | 大肠杆菌(E. coli)、酿酒酵母(S. cerevisiae)、枯草芽孢杆菌(B. subtilis)、哺乳动物细胞 | 生物传感器、代谢途径、逻辑门、振荡器、切换开关 | 医学 |
| 405 | 2026-02-21 |
Live biotherapeutics in cancer therapy
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2026.01.002
PMID:41714084
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综述 | 本文综述了活体生物治疗剂在癌症治疗中的应用,包括其机制、优势及未来发展方向 | 探讨了活体生物治疗剂作为下一代癌症治疗策略的潜力,并强调了合成生物学和组学技术在精准方法中的应用 | 面临安全性、制造、监管和个性化方面的挑战 | 研究活体生物治疗剂在癌症治疗中的作用和潜力 | 活体生物治疗产品,包括原生和工程化的细菌和病毒 | NA | 结肠癌、胃癌、胰腺癌、肝癌 | 合成生物学、组学技术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 406 | 2026-02-21 |
Editorial: Advancing plant defense: genome editing, RNAi, and synthetic biology for sustainable pest control
2026, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2026.1785705
PMID:41717108
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 407 | 2026-02-21 |
Interfacing bacterial microcompartment shell proteins with genetically encoded condensates
2025-Mar, Protein science : a publication of the Protein Society
IF:4.5Q1
DOI:10.1002/pro.70061
PMID:39969154
|
研究论文 | 本文展示了如何将细菌微区室壳蛋白与基因编码的凝聚物界面结合,以控制液-液相分离隔室的性质 | 首次将细菌微区室壳蛋白与由内在无序域形成的蛋白质凝聚物界面结合,开发出可完全编码的涂层系统,用于控制凝聚物的表面性质和稳定性 | 涂层形成依赖于pH和蛋白质浓度,且一旦形成后不与稀相交换,可能限制了动态调控的灵活性 | 开发用于合成细胞和细胞器的可控液-液相分离隔室系统 | 细菌微区室壳蛋白(来自Haliangium ochraceum的BMC-H)与工程化RGG-RGG结构域形成的蛋白质凝聚物 | 合成生物学 | NA | 蛋白质工程、液-液相分离技术 | NA | NA | NA | 基因融合、蛋白质工程 | NA | 蛋白质涂层系统(BMC-H-T2变体在液滴表面形成稳定涂层,防止液滴合并) | 合成生物学、生物医学工程 |
| 408 | 2026-02-21 |
Universal CRISPR-Cas12a and Toehold RNA Cascade Reaction on Paper Substrate for Visual Salmonella Genome Detection
2024-09, Advanced healthcare materials
IF:10.0Q1
DOI:10.1002/adhm.202400508
PMID:38683016
|
研究论文 | 本文提出了一种基于纸基底的通用CRISPR-Cas12a和Toehold RNA级联反应方法,用于可视化检测沙门氏菌基因组 | 利用单一Toehold RNA开关设计区分不同沙门氏菌血清型,无需重新设计开关,实现了高灵敏度的可视化检测 | NA | 开发一种快速、准确的现场沙门氏菌基因组检测和血清分型方法 | 沙门氏菌(S. Typhimurium和S. Enteritidis)的基因组 | 合成生物学 | 食源性疾病 | CRISPR-Cas12a, 重组酶聚合酶扩增(RPA), Toehold RNA开关 | NA | 基因组数据 | 模型沙门氏菌病原体、污染牛奶和生菜样本 | CRISPR-Cas12a | 无细胞系统 | Toehold RNA开关级联反应 | 医学, 食品 |
| 409 | 2026-02-21 |
Engineering Microorganisms for Cancer Immunotherapy
2024-07, Advanced healthcare materials
IF:10.0Q1
DOI:10.1002/adhm.202304649
PMID:38598792
|
综述 | 本文综述了利用合成生物学和基因工程技术改造微生物(如细菌和病毒)用于癌症免疫治疗的最新进展 | 探讨了工程化微生物作为癌症免疫治疗新策略的潜力,强调了个性化治疗创新 | NA | 研究工程化微生物在癌症免疫治疗中的应用,以增强疗效并确保安全性和伦理考量 | 工程化微生物,包括细菌和病毒 | NA | 癌症 | 合成生物学和基因工程技术 | NA | NA | NA | NA | 细菌, 病毒 | NA | 医学 |
| 410 | 2026-02-20 |
Genetically engineered pig-to-human liver xenotransplantation
2026-Mar, Journal of hepatology
IF:26.8Q1
DOI:10.1016/j.jhep.2025.08.044
PMID:41076089
|
研究论文 | 本文报道了世界首例将经过10个基因编辑的猪肝脏作为辅助器官移植给活体人类患者的异种移植手术,并分析了影响手术成功的关键因素 | 首次在活体人类中成功实施了基因编辑猪的辅助肝脏异种移植,实现了前所未有的171天存活期,并首次在活体受者中记录了异种移植相关血栓性微血管病 | 术后出现异种移植相关血栓性微血管病,最终患者因反复上消化道出血死亡,表明长期成功仍面临重大挑战 | 探索基因编辑猪肝脏异种移植作为人类肝移植桥梁方法的可行性 | 患有大型肝细胞癌且最初被认为不适合根治性切除的患者 | NA | 肝细胞癌 | 基因编辑 | NA | 临床监测数据(肝功能、代谢、凝血标志物)、免疫学和病理学分析数据 | 1例患者 | CRISPR-Cas9 | 猪 | 敲除异种抗原基因并敲入七个人类转基因以实现免疫和凝血相容性 | 医学 |
| 411 | 2026-02-20 |
Plant epidermis-derived secretory structures: from glandular trichomes to secretory cavities
2026-Mar, The New phytologist
DOI:10.1111/nph.70892
PMID:41517861
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综述 | 本文比较了植物表皮衍生的分泌结构(如腺毛和分泌腔)的发育调控机制及次生代谢物合成 | 通过对比腺毛和分泌腔的发育与次生代谢调控,为合成生物学应用提供基础知识 | NA | 探讨植物表皮衍生分泌结构的发育和次生代谢物合成的调控机制 | 植物表皮衍生的分泌结构,包括腺毛和柑橘油腺等分泌腔 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 合成生物学 |
| 412 | 2026-02-20 |
The mini revolution: application of mini-bioreactors in adaptive laboratory evolution
2026-Mar, Critical reviews in biotechnology
IF:8.1Q1
DOI:10.1080/07388551.2025.2608012
PMID:41592901
|
综述 | 本文系统探讨了微型生物反应器(工作体积低于0.5升)在适应性实验室进化(ALE)实验中的应用与优势 | 全面综合了微型生物反应器技术和操作策略的最新进展,特别强调了为ALE定制或专门设计的集成自动化、先进传感器和新型控制算法等创新 | NA | 为新手和经验丰富的研究人员提供关于微型生物反应器在ALE中当前技术局限性和未来方向的更新、深入资源 | 微型生物反应器及其在适应性实验室进化中的应用 | 合成生物学 | NA | 适应性实验室进化(ALE) | NA | NA | NA | NA | 微生物 | NA | 生物技术, 合成生物学, 微生物生态学, 基础进化研究 |
| 413 | 2026-02-20 |
Development of microbial chassis for production of fungal natural products
2026-Mar, Critical reviews in biotechnology
IF:8.1Q1
DOI:10.1080/07388551.2025.2608895
PMID:41592899
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综述 | 本文综述了利用合成生物学方法开发微生物底盘以实现真菌天然产物的异源表达和高效生产 | 系统评估了不同微生物底盘的关键特性、途径重构策略以及优化途径通量以减少副产物的方法,为真菌天然产物的发现和生物合成提供了全面的异源表达平台构建指南 | NA | 开发用于真菌天然产物高效生产的微生物底盘系统 | 真菌天然产物及其生物合成基因簇 | 合成生物学 | NA | 基因组测序、异源表达 | NA | NA | NA | NA | 多种微生物底盘 | 生物合成途径重构、代谢途径优化 | 医药 |
| 414 | 2026-02-20 |
Nanoengineering of Exosomal Surfaces for Precision Targeting and Payload Delivery at the Molecular Level
2026-Feb-19, Assay and drug development technologies
IF:1.6Q3
DOI:10.1177/1540658X251369691
PMID:40903045
|
综述 | 本文综述了在分子水平上对胞外囊泡表面进行纳米工程以增强其靶向特异性、载药效率和释放控制的研究进展 | 系统性地总结了分子水平胞外囊泡表面工程化策略,并提供了定量性能评估框架,讨论了人工智能建模和多组学等新兴技术的整合 | NA | 指导设计分子工程化胞外囊泡,以提升其临床转化潜力 | 胞外囊泡(外泌体) | NA | 肿瘤学、神经学、心脏病学 | 基因修饰、共价与非共价表面偶联、脂质插入、点击化学、杂化囊泡融合、微流控、合成生物学、人工智能建模、多组学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学(靶向药物递送、基因治疗、分子诊断、免疫治疗) |
| 415 | 2026-02-20 |
Navigating the next frontier in biomedicine: breakthroughs and insights in nucleic acid therapeutics
2026-Feb-18, Chemical science
IF:7.6Q1
DOI:10.1039/d5sc06966a
PMID:41635917
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综述 | 本文综述了核酸疗法作为变革性药物范式的最新进展,涵盖反义寡核苷酸、siRNA、miRNA、mRNA和适配体等平台,并探讨了化学修饰、递送工程及未来方向 | 系统总结了核酸疗法的关键平台、作用机制和临床潜力,并前瞻性地整合了CRISPR基因编辑、合成生物学和纳米技术等未来方向 | NA | 为核酸药物的开发和临床转化提供战略见解 | 核酸疗法,包括反义寡核苷酸、siRNA、miRNA、mRNA和适配体 | 生物医学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 416 | 2026-02-20 |
Synthesis of 4-hydroxybenzoic Acid in Escherichia coli by a Modular co-culture System
2026-Feb, Applied biochemistry and biotechnology
IF:3.1Q2
DOI:10.1007/s12010-025-05501-z
PMID:41452415
|
研究论文 | 本研究通过构建模块化共培养系统,利用大肠杆菌生产4-羟基苯甲酸 | 首次报道使用葡萄糖作为唯一碳源,通过模块化共培养技术合成4-羟基苯甲酸,扩展了该技术的应用范围 | NA | 开发模块化共培养策略以减轻宿主细胞的代谢负担,并高效生产4-羟基苯甲酸 | 4-羟基苯甲酸的生物合成途径及其在大肠杆菌中的模块化表达 | 合成生物学 | NA | 代谢工程、模块化共培养 | NA | NA | NA | NA | 大肠杆菌 | 将完整的4-羟基苯甲酸合成途径在莽草酸节点分割为上游和下游模块,分别构建于不同大肠杆菌菌株中 | 食品、医药、化妆品 |
| 417 | 2026-02-20 |
Gut microecology empowers cancer immunotherapy: commensal microbiota-mediated mechanisms and translational prospects of PD-1/PD-L1 therapy
2026-Jan-29, Cancer biology & medicine
IF:5.6Q1
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综述 | 本文系统探讨了肠道菌群在调节PD-1/PD-L1免疫疗法反应中的关键作用及其转化前景 | 综述了肠道菌群通过代谢物产生和免疫通路激活等多机制增强PD-1/PD-L1疗法疗效,并探讨了基于菌群的个性化免疫治疗策略的临床前前景 | NA | 探讨肠道菌群在PD-1/PD-L1免疫疗法中的调控作用及转化应用 | 肠道共生微生物及其与PD-1/PD-L1免疫疗法的相互作用 | NA | 癌症 | 多组学技术、合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 418 | 2026-02-20 |
Integrated omics analysis of the cellulose co-degradation network of Chaetomium thermophilum
2026-Jan-24, Biotechnology for biofuels and bioproducts
IF:3.3Q3
DOI:10.1186/s13068-026-02741-x
PMID:41580774
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研究论文 | 本研究通过整合组学分析揭示了嗜热毛壳菌纤维素共降解网络的协同机制,包括核心转录因子调控、酶分泌级联模式及糖酸代谢网络的作用 | 首次在嗜热真菌中发现CtClr-2作为核心转录因子驱动LPMOs、CDH和CBH等关键基因共表达,并揭示氧化酶与水解酶的三阶段级联分泌模式使还原糖产量提升60.6% | 研究聚焦于单一嗜热真菌物种,其机制在其他工业相关真菌中的普适性仍需验证;合成生物学工程改造仅停留在理论建议阶段 | 解析嗜热真菌高效降解纤维素的系统机制,为生物燃料工业化生产提供菌株改造靶点 | 嗜热毛壳菌(Chaetomium thermophilum)的纤维素降解网络 | 合成生物学 | NA | 整合组学分析(包括转录组、蛋白质组) | NA | 组学数据 | NA | 合成生物学 | 嗜热毛壳菌 | 纤维素降解网络(包含转录调控模块、酶分泌级联模块、糖酸代谢模块) | 能源 |
| 419 | 2026-02-20 |
Engineering transcriptional regulation for cell-based therapies
2024-04, SLAS technology
IF:2.5Q3
DOI:10.1016/j.slast.2024.100121
PMID:38340892
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综述 | 本文综述了利用跨膜受体调控转录以开发细胞疗法的最新工程方法,重点探讨了响应细胞外信号选择性激活的系统 | 系统整合跨膜受体与转录激活平台,探索其在癌症治疗和再生医学等领域的革命性潜力 | 目前跨膜受体与转录激活平台的整合尚未充分发挥潜力,且质粒DNA的瞬时表达在临床应用中存在局限性 | 开发能够响应特定输入并激活治疗性细胞功能的合成生物学工具 | 哺乳动物细胞中的转录调控系统 | 合成生物学 | 癌症 | 基因转录调控、跨膜受体信号转导 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 哺乳动物细胞 | 跨膜受体介导的转录调控电路,包括生物传感器和信号转导通路 | 医学 |
| 420 | 2026-02-20 |
Experimental and biophysical modeling of transcription and translation dynamics in bacterial- and mammalian-based cell-free expression systems
2024-04, SLAS technology
IF:2.5Q3
DOI:10.1016/j.slast.2022.02.001
PMID:35231628
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研究论文 | 本文开发了一个基于ODE的生物物理模型,用于模拟细菌和哺乳动物细胞无表达系统中的转录和翻译动力学 | 首次开发了一个适用于细菌和哺乳动物细胞无表达系统的统一生物物理模型,填补了现有模型主要针对大肠杆菌系统的空白 | 模型基于简化假设,可能未完全捕捉所有生物复杂性;实验数据仅限于特定基因回路和细胞类型 | 建立标准生物物理模型以定量研究基因回路,并理解细胞无表达系统的基本工作机制 | 大肠杆菌和HeLa细胞的无表达系统,以及四种基因回路 | 合成生物学 | NA | 细胞无表达系统、ODE建模、实时监测技术(如Broccoli适配体和荧光蛋白) | ODE模型 | 实验数据和模拟数据 | 使用大肠杆菌和HeLa细胞的无表达系统测试四种基因回路 | NA | 大肠杆菌, HeLa细胞 | 四种基因回路,用于表征转录和翻译动力学 | 工业生物技术, 医学 |