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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2026-02-15 |
Innovations in cell-free synthetic biology via microfluidic approaches
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.004
PMID:41688139
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综述 | 本章节综述了基于微流控技术的无细胞合成生物学方法,探讨了其基本原理、整合案例及潜在应用 | 提出微流控技术与无细胞系统的协同整合,作为开发创新合成生物学平台的先驱性方法 | NA | 探讨微流控技术如何解决无细胞合成生物学面临的挑战,并推动其在多领域的应用 | 无细胞合成生物学系统与微流控技术的整合平台 | 合成生物学 | NA | 微流控技术、无细胞转录翻译系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 生物医学、治疗、诊断、环境 |
| 462 | 2026-02-15 |
Cell-free systems for expression of transmembrane protein
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.09.001
PMID:41688133
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综述 | 本章讨论了无细胞蛋白合成(CFPS)系统在跨膜蛋白表达中的基本原理、进展和应用 | 强调了CFPS作为开放、可重复、高产平台,可规避体内表达的诸多限制,并探讨了结合膜模拟物、折叠伴侣、非标准氨基酸等生化方法以及混合系统、微流控反应器、高通量自动化等技术创新 | NA | 探讨无细胞蛋白合成系统在跨膜蛋白表达中的应用潜力 | 跨膜蛋白 | NA | NA | 无细胞蛋白合成 | NA | NA | NA | NA | 原核生物,真核生物 | NA | 药物发现,结构生物学,生物传感器开发,下一代生物制剂生产 |
| 463 | 2026-02-15 |
Challenges and opportunities in cell-free systems
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.006
PMID:41688140
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综述 | 本章全面评估了无细胞系统(CFS)面临的技术挑战、科学局限以及相关的伦理、环境和社会问题,并探讨了其在合成生物学等领域的未来机遇 | 系统性地整合了CFS的技术挑战、伦理考量与发展机遇,为下一代合成生物学的研究、教学和政策制定提供了基础参考 | 作为综述章节,未提出具体实验数据或技术解决方案,主要基于现有文献进行评述 | 评估无细胞系统技术的现状、挑战与未来机遇 | 无细胞系统技术及其在生物医学等领域的应用 | 合成生物学 | NA | 无细胞系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 464 | 2026-02-15 |
Cell-free systems for vaccine production
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.001
PMID:41688142
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综述 | 本章全面概述了无细胞系统在生物医学科学领域的应用,重点关注疫苗开发与生产 | 提出了多项创新方案以解决当前无细胞平台的局限性,如糖工程引入功能性糖基化、冻干技术改善储存与分发、外泌体递送设计下一代疫苗,以及机器学习集成优化生产流程 | 当前无细胞平台存在翻译后修饰不足、内毒素存在和生产成本高等限制 | 探讨无细胞系统在生物医学研究中的应用,特别是疫苗开发与生产 | 无细胞系统及其在疫苗生产中的应用,包括来自恶性疟原虫、鼠衣原体和SARS-CoV-2等挑战性病原体的抗原表达 | 合成生物学 | NA | 无细胞系统、糖工程、冻干技术、外泌体递送、机器学习 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 465 | 2026-02-15 |
Cell free systems for production of chemicals
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.10.003
PMID:41688134
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综述 | 本章节概述了无细胞系统在工业化学品、生物燃料、药物前体和特殊化合物生产中的设计、优化和应用 | 强调无细胞系统在模块化途径构建、辅因子平衡和能量再生方面的功能,并整合合成生物学工具和系统工程策略以提高生产力 | NA | 探索无细胞系统在可持续生物制造和合成生物化学中的应用潜力 | 无细胞系统,包括酶基系统、裂解物基系统和混合系统 | 合成生物学 | NA | 无细胞生物合成 | NA | NA | NA | NA | NA | 模块化途径构建 | 工业生物技术, 能源, 医药 |
| 466 | 2026-02-15 |
Cell-free systems for biotransformation
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.09.005
PMID:41688135
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综述 | 本章综述了基于无细胞系统的生物转化技术,重点介绍了其从传统系统到现代无细胞蛋白质合成(CFPS)的发展,以及在合成治疗剂、生物燃料和化学品中的应用 | 系统阐述了无细胞系统生物转化从传统方法到现代CFPS的演变,并整合了机器学习和高通量筛选技术以优化途径设计 | NA | 探讨无细胞系统在生物转化领域的应用、优化方法及未来发展方向 | 无细胞生物转化系统、酶催化、氧化还原转化和水解过程 | 合成生物学 | NA | 无细胞蛋白质合成(CFPS)、机器学习、高通量筛选 | NA | NA | NA | NA | NA | 模块化途径设计 | 医药, 能源, 工业生物技术 |
| 467 | 2026-02-15 |
Cell-free systems for production of therapeutics
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.10.004
PMID:41688141
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综述 | 本章探讨了无细胞系统(CFS)的概念、技术、工程和治疗方法应用,并分析了其可扩展性、成本效益和翻译后修饰等问题 | 无细胞系统通过利用多种生物的基本转录和翻译机制,提供了比基于细胞的系统更好的模块化、控制性和生产速度,适用于高通量筛选和按需生物制造 | 存在可扩展性、成本效益和翻译后修饰方面的挑战 | 探索无细胞系统在生物分子治疗制造中的应用和前景 | 无细胞系统平台及其在治疗生产中的应用 | NA | NA | 合成生物学、代谢工程、冻干配方和系统优化 | NA | NA | NA | NA | 大肠杆菌、小麦胚芽、哺乳动物细胞 | NA | 医学 |
| 468 | 2026-02-15 |
Cell-free systems for expression of proteins and enzymes
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.002
PMID:41688138
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综述 | 本章回顾了无细胞表达系统在蛋白质和酶生物合成中的发展历程、类型、应用及未来挑战 | 无细胞表达系统提供了一个开放且可控的环境,突破了细胞调控的限制,实现了对表达动态的精确操控,特别适用于有毒蛋白质和复杂酶的合成 | NA | 探讨无细胞表达系统在蛋白质和酶生物合成中的应用及其在生物技术领域的潜力 | 无细胞表达系统及其在蛋白质和酶生产中的应用 | 合成生物学 | NA | 无细胞表达系统,包括基于提取物的系统和PURE系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 诊断学、治疗学、生物制造、合成生物学 |
| 469 | 2026-02-15 |
Beer yeast breeding in the era of innovation: advances and applications for modern brewing
2025-Dec-16, Biotechnology letters
IF:2.0Q3
DOI:10.1007/s10529-025-03681-6
PMID:41400895
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综述 | 本文系统回顾了现代啤酒酵母育种策略,重点讨论了组学、适应性进化和CRISPR基因组编辑等创新技术在酵母菌株开发中的应用与进展 | 强调了多维策略、高通量筛选平台以及合成生物学与计算模型协同整合在实现精准菌株优化中的重要性,并展望了未来菌株增强技术的发展趋势 | NA | 探讨现代生物技术背景下啤酒酵母育种的最新进展与应用,以满足啤酒行业对定制化风味和品质的多样化市场需求 | 啤酒酵母(酿酒酵母) | NA | NA | 组学技术、适应性进化、CRISPR基因组编辑 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 酿酒酵母 | NA | 食品工业、工业生物技术 |
| 470 | 2026-02-15 |
AistSeq: An in-house easy-to-purify Tn5-based plasmid sequencing platform using a compact benchtop sequencer
2025, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2025.1673510
PMID:41676073
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研究论文 | 本研究开发了一种基于Tn5转座酶的简易纯化质粒测序平台AistSeq,利用紧凑型台式测序仪进行质粒序列验证 | 发现添加大分子可溶性标签对纯化非必需,仅需His10标签和蛋白A融合即可生产活性Tn5转座酶,并整合了基于外切酶的基因组DNA消化和iSeq100数据分析流程 | NA | 开发实验室规模的简化质粒测序工作流程 | 质粒序列验证 | 合成生物学 | NA | 下一代测序(NGS)、Tn5转座酶纯化、外切酶消化 | NA | DNA序列数据 | NA | Tn5转座酶 | NA | NA | 工业生物技术 |
| 471 | 2026-02-15 |
Functional predictability of universal gene circuits in diverse microbial hosts
2024-Jun, Quantitative biology (Beijing, China)
DOI:10.1002/qub2.41
PMID:41676371
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研究论文 | 本研究系统表征了两种转录调控模块在三种非模式微生物中的跨物种通用性,并基于宿主非特异性参数成功预测了电路行为 | 揭示了两种基因调控模块在不同微生物宿主中电路活动的线性关系,并利用宿主非特异性参数实现了对合成生物电路行为的定量预测 | 仅测试了三种非模式微生物,可能无法完全代表所有微生物宿主的多样性 | 探索合成生物电路在多样化微生物宿主中的功能可预测性和通用性 | T7 RNA聚合酶激活模块和阻遏模块在非模式微生物中的行为 | 合成生物学 | NA | 转录调控模块表征、参数化模型拟合 | 参数化模型、组合模型 | 基因电路活动数据 | 三种非模式微生物 | CRISPR-Cas9, Gibson Assembly | 非模式微生物(具体未指定) | 遗传NOT门、带通滤波器电路 | 工业生物技术、环境 |
| 472 | 2026-02-15 |
Constructing efficient bacterial cell factories to enable one-carbon utilization based on quantitative biology: A review
2024-Mar, Quantitative biology (Beijing, China)
DOI:10.1002/qub2.31
PMID:41676019
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综述 | 本文综述了基于定量生物学方法,特别是同位素代谢通量分析,用于理解和优化天然及合成C1利用细菌的代谢网络,以构建高效C1细胞工厂的研究进展 | 整合定量生物学与合成生物学,通过迭代循环(理解-设计-构建-测试-学习)来增强C1生物制造,并利用先进定量分析指导代谢网络重编程以提高碳转化效率 | NA | 构建高效细菌细胞工厂以实现基于C1原料的生物制造,支持碳中性和可持续经济系统 | 天然C1利用细菌(如利用甲烷、甲醇或甲酸盐)和合成C1细菌(非C1利用细菌工程化改造) | 合成生物学 | NA | RNA测序技术、质谱分析、同位素代谢通量分析 | NA | 代谢通量数据、基因表达数据 | NA | NA | 天然C1利用细菌、非C1利用细菌(工程化改造) | 代谢网络重编程、中心甲基营养代谢工程 | 能源、工业生物技术 |
| 473 | 2026-02-15 |
Theoretical perspective on synthetic man-made life: Learning from the origin of life
2023-Dec, Quantitative biology (Beijing, China)
DOI:10.1002/qub2.22
PMID:41675531
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综述 | 本文回顾了人造生命领域的两种主要研究方法,并提出了基于生命起源过程的第三种可能途径 | 提出了“从生命起源出发的自下而上”新方法,该方法模拟生命起源过程,旨在建立自催化化学反应网络和定向进化系统 | 文中承认该领域仍缺乏定量数学模型和工具的应用,且所提新方法尚属理论构想 | 探讨人造生命的理论构建方法,促进合成生物学与生命起源研究领域的交流 | 人造生命的理论模型与构建方法 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 自催化化学反应网络 | 基础研究 |
| 474 | 2026-02-15 |
From qualitative to quantitative: the state of the art and challenges for plant synthetic biology
2023-Sep, Quantitative biology (Beijing, China)
DOI:10.15302/J-QB-022-0326
PMID:41675245
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综述 | 本文综述了植物合成生物学从定性到定量的研究现状、面临的挑战及成功案例 | 强调了植物合成生物学向定量和可预测性研究转型的必要性,并指出该领域仍处于早期阶段 | 植物合成生物学面临工具不足和定量研究挑战,目前主要局限于模式植物 | 探讨植物合成生物学的研究现状、挑战及未来发展方向 | 植物合成生物学领域,特别是模式植物 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 模式植物 | NA | 农业 |
| 475 | 2026-02-14 |
Decoding life: A detailed examination of program collection
2026-Feb, Bio Systems
DOI:10.1016/j.biosystems.2026.105693
PMID:41500378
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综述 | 本文提出并详细阐述了“生命是程序的集合”这一理论,认为生命是由遗传、代谢、发育和神经认知等程序构成的复杂有序系统 | 将生命系统抽象为多层次程序集合的理论框架,整合了哲学思想与多学科科学证据,为理解生命本质提供了新的跨学科范式 | 面临“意识难题”等哲学挑战以及合成生物学应用中的伦理争议 | 构建一个统一的理论框架来解释生命的本质、结构与运作机制 | 生命系统(包括其遗传、代谢、发育和神经认知等组成部分) | NA | NA | 单细胞组学、人工智能建模 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学、生物技术 |
| 476 | 2026-02-14 |
Engineered probiotics that sequester arsenite in a mouse gastrointestinal system
2026-Jan-21, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.64898/2026.01.16.699961
PMID:41648437
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研究论文 | 本研究开发了一种基于合成生物学的工程化益生菌,用于在小鼠胃肠道中检测和隔离砷离子,以减少其系统性吸收 | 创新点包括设计了一个砷离子响应的遗传切换开关,能激活螯合剂表达并在生物静态条件下维持生产,同时自动在细胞分裂时关闭以降低代谢负担和提高生物安全性,并改造了砷离子结合蛋白以消除DNA结合活性,保留高亲和力金属结合,适合细胞内隔离 | NA | 研究目的是开发一种策略,防止饮食中的砷离子在消化过程中进入人体,以减少长期健康风险 | 研究对象是工程化的益生菌菌株,用于在小鼠胃肠道系统中隔离砷离子 | 合成生物学 | 癌症、器官功能障碍、神经系统疾病 | 合成生物学方法 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 大肠杆菌 | 砷离子响应的遗传切换开关,用于激活螯合剂表达,并设计了一个非毒性螯合剂用于细胞内隔离 | 医学 |
| 477 | 2026-02-14 |
Bacteriophages as Therapeutic and Biotechnological Agents: Host Interactions, Immune Modulation, and Engineering Strategies
2025-Dec, PHAGE (New Rochelle, N.Y.)
DOI:10.1177/26416549251384321
PMID:41685372
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综述 | 本文综述了噬菌体作为治疗和生物技术工具的最新进展,重点探讨了其与宿主(细菌和真核细胞)的相互作用、免疫调节功能及工程化策略 | 系统整合了噬菌体穿越血脑屏障等组织渗透机制、免疫调节功能与CRISPR抗菌等前沿工程技术的交叉应用 | 作为综述文章,未涉及原始实验数据验证,且部分新兴工程技术的临床转化潜力仍需进一步评估 | 探讨噬菌体在抗感染治疗和生物技术领域的应用潜力及作用机制 | 噬菌体及其与细菌宿主、真核宿主(包括哺乳动物组织)的相互作用 | 合成生物学 | 多重耐药菌感染 | CRISPR基因编辑、群体感应干扰技术 | NA | 文献综述数据 | NA | CRISPR-Cas系统 | 细菌(噬菌体天然宿主)、哺乳动物细胞 | 非裂解性质粒系统、群体感应干扰回路 | 医学、工业生物技术 |
| 478 | 2026-02-14 |
Spatial Control of CAR T Cell Activation Using Tumor-Homing Polymers
2025-Feb-12, Journal of the American Chemical Society
IF:14.4Q1
DOI:10.1021/jacs.4c15442
PMID:39902740
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研究论文 | 开发了一种名为IMPACT的新框架,通过聚合物介导的空间控制方法,实现CAR-T细胞在肿瘤微环境中的特异性激活 | 首次将合成生物学与生物材料方法结合,创建了聚合物介导的IF-THEN门控CAR-T细胞系统,实现解剖学水平的空间控制 | 目前仅在小鼠肿瘤模型中进行了验证,尚未在人体临床试验中测试 | 提高CAR-T细胞疗法的特异性,减少脱靶毒性 | CAR-T细胞、肿瘤归巢聚合物、小鼠肿瘤模型 | 合成生物学 | 肿瘤 | 合成生物学方法、生物材料工程 | NA | 实验数据 | 小鼠肿瘤模型 | 合成生物学 | T细胞 | IF-THEN门控电路:当工程化细胞与肿瘤定位聚合物结合(IF条件)后,驱动特定蛋白在肿瘤内选择性表达(THEN条件) | 医学 |
| 479 | 2026-02-13 |
Synthetic germ granules reveal a direct role of Vasa/DDX4 in RNA localization and translational activation
2026-Feb-03, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.64898/2026.02.01.703065
PMID:41676510
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研究论文 | 本研究通过合成方法从头生成生殖颗粒,揭示了Vasa/DDX4在RNA定位和翻译激活中的直接作用 | 开发了一种合成方法从头生成生殖颗粒,首次证明Vasa/DDX4是连接RNA招募与局部翻译激活的核心因子,且其他DEAD-box解旋酶无法替代 | NA | 探究生殖颗粒中RNA定位和翻译激活的分子机制 | 生殖颗粒、Vasa/DDX4蛋白、内源性生殖颗粒mRNA(如Nanos) | 合成生物学 | NA | 合成方法、正交RNA锚定方法、急性耗竭实验 | NA | NA | NA | PopTag-based scaffold、Gibson Assembly | Caulobacter(衍生)、活体生物 | 合成生殖颗粒、基于Oskar的RNA结合域与Vasa解旋酶的两组分模块 | 医学、基础生物学研究 |
| 480 | 2026-02-13 |
Synthetic biology for phytohormone production
2026-Feb, Current opinion in chemical biology
IF:6.9Q1
DOI:10.1016/j.cbpa.2025.102649
PMID:41456574
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综述 | 本文批判性地评估了合成生物学方法在植物激素生产中的应用,重点关注生长素、赤霉素和水杨酸这三种对农业至关重要的化合物 | 利用合成生物学方法为植物激素生产提供可持续的替代方案,克服传统生产中的优化和提取难题 | NA | 探索合成生物学在植物激素可持续生产中的应用,以替代农用化学品 | 植物激素,特别是生长素、赤霉素和水杨酸 | 合成生物学 | NA | 合成生物学方法 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 农业 |