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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2025-10-05 |
Integrated Approach for Improving Lutein Production of Chlorella sp. via Adaptive Evolution and Casein Acid Hydrolysate
2025-Jul, Applied biochemistry and biotechnology
IF:3.1Q2
DOI:10.1007/s12010-025-05279-0
PMID:40358910
|
研究论文 | 本研究通过适应性进化和酪蛋白酸水解物调控开发了提高小球藻叶黄素产量的综合方法 | 结合适应性进化(苯酚胁迫)和代谢调控(NaCl与酪蛋白酸水解物)的集成策略显著提升微藻叶黄素产量 | 未探讨其他环境胁迫因子或代谢调控物质的协同效应 | 提高小球藻的叶黄素生产能力 | 小球藻(Chlorella sp.)及其进化菌株P30 | 合成生物学 | NA | 适应性进化、代谢调控 | NA | 生物化学分析数据 | 经过30代适应性进化的P30菌株及原始菌株 | 适应性进化 | 小球藻(Chlorella sp.) | NA | 工业生物技术 |
| 502 | 2025-10-05 |
How many plasmids can bacteria carry? A synthetic biology perspective
2025-Jul, Open biology
IF:4.5Q1
DOI:10.1098/rsob.240378
PMID:40730232
|
综述 | 从合成生物学视角探讨细菌携带多重质粒的能力及其应用 | 首次系统探讨单个微生物携带独特质粒的最大数量问题 | NA | 研究细菌维持多重独特质粒的理论与实践可能性 | 细菌质粒系统 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | 质粒载体 | 细菌 | 多质粒系统 | 代谢工程, 合成生物学 |
| 503 | 2025-10-05 |
Understanding carboxysomes to enhance carbon fixation in crops
2025-Jun-30, Biochemical Society transactions
IF:3.8Q2
DOI:10.1042/BST20253072
PMID:40570186
|
综述 | 探讨如何通过理解羧酶体特性将其移植到作物叶绿体中以提高光合作用效率 | 提出将羧酶体与功能性碳酸氢盐转运蛋白共同移植到植物叶绿体的合成生物学策略 | 对羧酶体壳层机制认识不足,缺乏合适的碳酸氢盐转运蛋白,表达水平需优化 | 利用羧酶体和蓝藻CO2浓缩机制提高作物光合作用效率 | 羧酶体、Rubisco酶、碳酸氢盐转运蛋白、植物叶绿体 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 植物叶绿体 | 羧酶体移植系统 | 农业 |
| 504 | 2025-10-05 |
Armed Phages: A New Weapon in the Battle Against Antimicrobial Resistance
2025-Jun-27, Viruses
DOI:10.3390/v17070911
PMID:40733529
|
综述 | 本文探讨了细菌防御系统对噬菌体疗法的限制,并重点介绍了通过合成生物学技术改造的'武装噬菌体'在对抗耐药菌感染中的潜力 | 提出'武装噬菌体'概念,通过基因工程改造使其能够规避细菌免疫系统,并携带抗菌肽、CRISPR基因编辑工具等增强治疗功能 | NA | 探索替代性抗菌策略以应对多重耐药菌感染 | 噬菌体及其与细菌防御系统的相互作用 | 合成生物学 | 细菌感染 | 合成生物学、基因工程、CRISPR基因编辑 | NA | NA | 涉及SNIPR001一期临床试验和LBP-EC01二期临床试验 | CRISPR-Cas, 合成生物学工具 | 噬菌体 | 受体结合蛋白工程、抗CRISPR基因整合、甲基化模式改变、酶降解细菌保护屏障 | 医学 |
| 505 | 2025-10-05 |
Advances in engineered models of peri-gastrulation
2025-Jun-20, iScience
IF:4.6Q1
DOI:10.1016/j.isci.2025.112659
PMID:40510116
|
综述 | 本文讨论工程化模型在研究生殖层形成前后阶段的应用进展 | 整合干细胞技术与工程工具研究人类早期发育,提供前所未有的发育机制见解 | NA | 研究哺乳动物生殖层形成前后阶段的发育过程 | 胚泡样结构、二维微图案系统、三维原肠胚样结构、体节样结构等工程化模型 | 发育生物学 | NA | 干细胞技术、微图案基底、微流体系统、合成生物学工具 | NA | NA | NA | 微图案基底、微流体系统、合成生物学工具 | 人类干细胞 | NA | 医学 |
| 506 | 2025-10-05 |
The gut-bone axis in osteoporosis: a multifaceted interaction with implications for bone health
2025, Frontiers in endocrinology
IF:3.9Q2
DOI:10.3389/fendo.2025.1569152
PMID:40741168
|
综述 | 系统阐述肠道-骨骼轴在骨质疏松中的作用机制及干预策略 | 创新性提出肠道-骨骼轴+X概念框架,支持纳米生物材料、细菌合成生物学等新技术在抗骨质疏松中的应用 | NA | 探讨肠道微生态通过免疫和内分泌途径影响骨骼健康的机制 | 肠道微生态与骨骼组织的相互作用 | 骨科与微生物组学交叉研究 | 骨质疏松 | 粪便微生物移植、益生菌/益生元补充、饮食模式调整 | NA | 文献综述数据 | NA | 细菌合成生物学 | NA | NA | 医学 |
| 507 | 2025-10-05 |
Pleiotropy, a feature or a bug? Toward co-ordinating plant growth, development, and environmental responses through engineering plant hormone signaling
2024-Aug, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2024.103151
PMID:38823314
|
综述 | 探讨如何利用系统生物学和合成生物学方法协调植物激素信号传导以优化植物生长、发育与环境响应 | 整合系统生物学、单细胞测序与合成生物学方法解析基因多效性现象 | NA | 开发协调植物生长、发育与环境响应的基因工程策略 | 植物激素信号传导网络与基因多效性现象 | 合成生物学 | NA | 单细胞测序, CRISPR基因编辑 | NA | 基因组数据 | NA | CRISPR | 植物 | 激素信号传导通路模块 | 农业 |
| 508 | 2025-10-05 |
Biocatalytic enantioselective C(sp3)-H fluorination enabled by directed evolution of non-haem iron enzymes
2024-Aug, Nature synthesis
DOI:10.1038/s44160-024-00536-2
PMID:39925872
|
研究论文 | 通过定向进化改造非血红素铁酶实现生物催化的对映选择性C(sp3)-H氟化反应 | 首次成功将植物来源的非血红素酶ACCO重新设计为氟化酶,实现了天然酶不具备的C-F键形成功能 | NA | 开发新型生物催化氟化反应,解决不对称C-H氟化的合成难题 | 非血红素铁酶ACCO及其突变体 | 合成生物学 | NA | 定向进化,计算研究 | NA | 酶活性数据,计算化学数据 | NA | 定向进化 | NA | NA | 医药,工业生物技术 |
| 509 | 2025-10-05 |
Structural modification strategies for ferritin nanoparticles and their applications in biomedicine: a narrative review
2025-Jul-31, Nanoscale
IF:5.8Q1
DOI:10.1039/d5nr01369k
PMID:40668604
|
综述 | 系统总结铁蛋白纳米颗粒的结构特性、天然优势及关键修饰策略,并讨论其在生物医学领域的多样化应用 | 全面梳理铁蛋白结构修饰策略及其在生物医学应用中的最新进展,提出结合人工智能和合成生物学等新技术的未来发展方向 | 仍面临生物安全性、规模化制备和临床转化等挑战 | 总结铁蛋白纳米颗粒的结构修饰策略及其生物医学应用进展 | 铁蛋白纳米颗粒 | 纳米医学 | 神经退行性疾病 | 化学修饰、基因工程、仿生矿化 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医药、环境修复、工业生物技术 |
| 510 | 2025-10-05 |
Monodisperse Giant Unilamellar Niosomes as Minimal Synthetic Cells
2025-Jul-30, Journal of the American Chemical Society
IF:14.4Q1
DOI:10.1021/jacs.5c09950
PMID:40670353
|
研究论文 | 本文介绍了一种基于非离子表面活性剂的巨型单层尼奥体(GUNs)作为合成细胞模型 | 首次利用液滴微流控技术制备单分散Span 80基GUNs,具有优异膜流动性和对小分子及质子的固有选择性渗透性 | NA | 开发更稳定、经济且具有良好渗透性的合成细胞模型 | 巨型单层尼奥体(GUNs) | 合成生物学 | NA | 液滴微流控技术 | NA | NA | NA | NA | NA | 糖酵解-线粒体级联反应系统 | 仿生微系统,合成生物学,药物递送 |
| 511 | 2025-10-05 |
Thiotemplated Polyketide Chain Fusion and Reductive Cyclization Build the Reactive Butenolide Core of Malleicyprol
2025-Jul-28, Angewandte Chemie (International ed. in English)
DOI:10.1002/anie.202504485
PMID:40401345
|
研究论文 | 本研究揭示了病原体毒力因子malleicyprol中反应性丁烯酸内酯核心结构的生物合成机制 | 首次阐明通过两个聚酮链头对头融合形成硫模板化丁烯酸内酯的生物合成途径 | NA | 解析malleicyprol毒力因子中丁烯酸内酯核心结构的生物合成机制 | Burkholderia pseudomallei病原体中的malleicyprol毒力因子 | 合成生物学 | 细菌感染 | 化学合成、体外生物转化重构、突变分析、生化测定 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 512 | 2025-10-05 |
Advances and obstacles of T cell-based immunotherapy in gynecological malignancies
2025-Jul-26, Molecular cancer
IF:27.7Q1
DOI:10.1186/s12943-025-02411-w
PMID:40713697
|
综述 | 全面分析CAR-T细胞疗法在妇科肿瘤中的进展、挑战及未来策略 | 整合临床前见解与转化临床数据,建立妇科肿瘤过继性T细胞疗法的战略框架,强调CAR-T技术与个性化新抗原疫苗及微环境重编程剂的协同潜力 | 治疗持久性和制造一致性仍存在持续限制 | 推进妇科恶性肿瘤中基于T细胞的免疫治疗 | 妇科恶性肿瘤(卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌) | NA | 妇科肿瘤 | CAR-T细胞疗法、合成生物学方法、多组学引导的抗原选择 | NA | 临床数据、临床前数据 | NA | CAR-T | T淋巴细胞 | 嵌合抗原受体(CAR)设计 | 医学 |
| 513 | 2025-10-05 |
Advancements in understanding tumor-resident bacteria and their application in cancer therapy
2025-Jul-25, Military Medical Research
IF:16.7Q1
DOI:10.1186/s40779-025-00623-1
PMID:40713785
|
综述 | 探讨肿瘤内微生物群(特别是胞内细菌)在肿瘤演进中的作用及其在癌症治疗中的应用前景 | 系统阐述胞内细菌在肿瘤进展中的新机制,并提出基于合成生物学和工程化药物递送系统的靶向治疗新策略 | NA | 解析肿瘤内微生物群在癌症发生发展中的作用机制并探索其治疗应用 | 肿瘤内微生物群(特别是胞内细菌)及其与肿瘤细胞、免疫细胞的相互作用 | 肿瘤微生物组学 | 癌症 | 二代测序、生物信息学分析 | NA | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | 医学 |
| 514 | 2025-10-05 |
An enzyme-based approach for highly efficient self-replication of DNA origami dimers
2025-Jul-22, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
IF:9.4Q1
DOI:10.1073/pnas.2500160122
PMID:40674426
|
研究论文 | 本研究开发了一种基于酶的高效DNA折纸二聚体自复制系统 | 使用耐热T4 DNA连接酶替代化学光交联,实现无UV照射的自复制,并引入竞争机制研究达尔文式进化 | NA | 研究DNA折纸结构的自复制行为和达尔文进化机制 | DNA折纸二聚体 | 合成生物学 | NA | DNA连接酶技术 | NA | NA | NA | DNA折纸技术 | NA | 自复制系统,竞争性生长机制 | 合成生物学,智能材料 |
| 515 | 2025-10-05 |
Protein design of two-component tubular assemblies similar to cytoskeletons
2025-Jul-22, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-025-62076-3
PMID:40695817
|
研究论文 | 开发了一种受自然启发的蛋白质设计方法,利用两种不同蛋白质单元构建类似细胞骨架的动态管状结构 | 首次实现了两种不同蛋白质单元在精心设计条件下组装成具有动态柔性的管状结构,能够响应环境刺激可逆组装 | NA | 探索蛋白质高级结构组装的设计原理,模拟天然细胞骨架系统的动态行为 | 两种不同蛋白质单元及其组装形成的管状结构 | 合成生物学 | NA | 冷冻电子显微镜 | NA | 结构图像数据 | NA | 蛋白质理性设计 | NA | 仿肌动蛋白丝和微管的管状组装结构 | 材料科学, 合成生物学 |
| 516 | 2025-10-05 |
Identification of cognate recombination directionality factors for large serine recombinases by virtual pulldown
2025-Jul-19, Nucleic acids research
IF:16.6Q1
DOI:10.1093/nar/gkaf691
PMID:40701553
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研究论文 | 本研究利用AlphaFold2-multimer预测并实验验证了大丝氨酸重组酶的匹配重组方向性因子 | 首次使用AlphaFold2-multimer系统性地预测RDFs,成功识别了超过半数测试重组酶的潜在RDFs | RDFs缺乏序列保守性且与噬菌体整合酶基因缺乏同线性,增加了识别难度 | 开发识别大丝氨酸重组酶匹配重组方向性因子的计算方法 | 98个大丝氨酸重组酶及其重组方向性因子 | 合成生物学 | NA | AlphaFold2-multimer预测、实验验证 | AlphaFold2-multimer | 蛋白质序列和结构数据 | 98个大丝氨酸重组酶测试集,其中9个作为测试案例 | 大丝氨酸重组酶系统 | NA | 整合型重组系统(噬菌体或移动元件插入模拟) | 合成生物学、基因组编辑 |
| 517 | 2025-10-05 |
Genetic "expiry-date" circuits control lifespan of synthetic scavenger bacteria for safe bioremediation
2025-Jul-19, Nucleic acids research
IF:16.6Q1
DOI:10.1093/nar/gkaf703
PMID:40705927
|
研究论文 | 本研究开发了基因'保质期'电路来控制合成细菌的寿命,用于安全的环境修复应用 | 设计了可调节寿命的前馈激活网络电路,结合合成小调控RNA和基于asd的营养缺陷系统,实现了细菌程序化自毁 | NA | 开发合成细菌的生物安全控制策略,确保其在环境应用中的安全部署 | 工程化大肠杆菌及其基因调控电路 | 合成生物学 | NA | 基因电路设计、合成生物学工程 | NA | 实验数据 | NA | CRISPR-Cas9 | 大肠杆菌 | 前馈激活网络、细胞裂解电路、营养缺陷系统 | 环境 |
| 518 | 2025-10-05 |
A Novel Linear Machine Learning Method Based on DNA Hybridization Reaction Circuit
2025-07, IEEE transactions on nanobioscience
IF:3.7Q3
DOI:10.1109/TNB.2025.3559480
PMID:40232911
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研究论文 | 提出了一种基于DNA杂交反应电路的新型线性机器学习方法 | 利用DNA杂交反应实现完整的合成生物学计算系统,采用'双轨'机制实现学习算法的DNA编译,支持权重更新为负值 | NA | 开发基于DNA杂交反应电路的机器学习模型 | DNA杂交反应电路 | 机器学习 | NA | DNA杂交反应 | 线性机器学习模型 | NA | NA | NA | NA | 包含计算训练组件、测试组件和学习算法的DNA杂交反应电路 | 生物计算 |
| 519 | 2025-10-05 |
Inteins: A Swiss army knife for synthetic biology
2024 Jul-Aug, Biotechnology advances
IF:12.1Q1
DOI:10.1016/j.biotechadv.2024.108349
PMID:38552727
|
综述 | 本文综述了内含肽在合成生物学中的多功能应用及其解决复杂生物挑战的潜力 | 系统阐述分裂内含肽的独特优势(紧凑性、可靠性、正交性等)及其在逻辑运算和遗传电路构建中的创新应用 | NA | 探讨内含肽在合成生物学领域的应用潜力及解决方案 | 内含肽(特别是分裂内含肽)及其蛋白质剪接机制 | 合成生物学 | 癌症 | 蛋白质剪接技术 | NA | NA | NA | 内含肽工程 | NA | 逻辑运算电路、遗传计算电路、反馈控制电路 | 医学, 生物技术, 生物医学 |
| 520 | 2025-10-05 |
Rational construction of synthetic consortia: Key considerations and model-based methods for guiding the development of a novel biosynthesis platform
2024 May-Jun, Biotechnology advances
IF:12.1Q1
DOI:10.1016/j.biotechadv.2024.108348
PMID:38531490
|
综述 | 本文系统比较了单培养系统与合成菌群的优缺点,总结了构建合成菌群的关键考量因素,并讨论了指导合成菌群发展的模拟与计算工具 | 提出了结合人工智能和机器学习等新兴技术开发更高效、更具成本效益的合成菌群的新方向 | 合成菌群研究仍处于起步阶段,在稳定合成菌群的设计和构建方面存在诸多挑战 | 指导新型生物合成平台的开发 | 合成菌群(由两个或多个具有互补功能的微生物物种或菌株组成) | 合成生物学 | NA | 代谢工程、人工智能、机器学习 | NA | NA | NA | NA | 微生物物种或菌株 | 合成菌群系统 | 工业生物技术 |