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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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661 | 2025-01-05 |
Harnessing lactic acid bacteria for nicotinamide mononucleotide biosynthesis: a review of strategies and future directions
2024, Frontiers in microbiology
IF:4.0Q2
DOI:10.3389/fmicb.2024.1492179
PMID:39735184
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综述 | 本文综述了利用乳酸菌(LAB)进行烟酰胺单核苷酸(NMN)生物合成的策略和未来方向 | 本文深入分析了多种代谢工程策略,包括酶优化、途径重连和发酵过程增强,以提高LAB中NMN的产量,并探讨了CRISPR/Cas9和传统方法在关键生物合成途径中的应用 | NA | 研究目的是开发可扩展且工业相关的NMN生产工艺,以满足不断增长的市场需求 | 研究对象是乳酸菌(LAB)及其在NMN生物合成中的应用 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9, 代谢工程, 发酵过程优化 | NA | NA | NA |
662 | 2025-01-05 |
Engineering Nicotiana benthamiana for chrysoeriol production using synthetic biology approaches
2024, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2024.1458916
PMID:39741678
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研究论文 | 本研究利用合成生物学技术在本氏烟草中生产甲基化黄酮chrysoeriol,并优化了其生物合成途径 | 通过合成生物学技术将chrysoeriol的生物合成途径从八步缩短至四步,并成功在本氏烟草中实现高效生产 | 研究仅在本氏烟草中进行,未在其他植物或系统中验证其普适性 | 提高黄酮类化合物的生产效率,解决其天然含量低和化学合成困难的问题 | 本氏烟草及chrysoeriol的生物合成途径 | 合成生物学 | NA | 合成生物学技术、农杆菌介导的瞬时表达 | NA | NA | NA |
663 | 2025-01-05 |
Research and application of intelligent diagnosis and treatment engineering bacteria
2024, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2024.1524376
PMID:39744595
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研究论文 | 本文探讨了智能诊断和治疗工程细菌的研究与应用,包括菌株选择、生物传感系统设计和释放策略规划 | 利用合成生物学技术开发具有增强智能的基因工程细菌,能够自主检测环境信号并表达功能蛋白,结合人工智能、纳米材料和光学技术,拓展了临床应用 | NA | 研究智能诊断和治疗工程细菌的开发及其在疾病治疗中的应用 | 智能诊断和治疗工程细菌 | 合成生物学 | 代谢疾病、炎症疾病、肿瘤、感染疾病 | 合成生物学、人工智能、纳米材料、光学技术 | NA | NA | NA |
664 | 2025-01-04 |
Recent advances in the transformation of maleimides via annulation
2025-Jan-02, Organic & biomolecular chemistry
IF:2.9Q1
DOI:10.1039/d4ob01632g
PMID:39545834
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综述 | 本文综述了过去五年中马来酰亚胺支架在有机合成中的应用,特别是在通过环化和C-H活化形成环状分子方面的作用 | 本文总结了马来酰亚胺在环化、苯环化、环加成和螺环化等反应中的最新进展,并探讨了光催化和电化学方法在马来酰亚胺化学中的应用 | 尽管马来酰亚胺化学已被广泛研究,但某些反应如基于环加成的环化、光环化和电化学转化仍未被充分探索 | 本文旨在总结和讨论马来酰亚胺基环化策略的底物范围、反应多样性和工业相关性,并探索其在合成生物学和材料科学中的新应用 | 马来酰亚胺及其在有机合成中的应用 | 有机化学 | NA | 光催化、电化学方法 | NA | NA | NA |
665 | 2025-01-04 |
Next-Generation Probiotics and Chronic Diseases: A Review of Current Research and Future Directions
2024-Dec-18, Journal of agricultural and food chemistry
IF:5.7Q1
DOI:10.1021/acs.jafc.4c08702
PMID:39588716
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review | 本文综述了下一代益生菌(NGPs)在预防和治疗慢性疾病中的当前研究和未来方向 | 探讨了通过合成生物学和生物信息学设计的NGPs,具有增强的稳定性和生存能力,针对特定疾病状态 | 传统益生菌的疗效和机制仍不明确,FMT的长期效果仍在研究中 | 研究NGPs在预防和治疗慢性疾病中的应用 | 下一代益生菌(NGPs) | 微生物组研究 | 糖尿病、肥胖、心血管疾病 | 高通量测序、合成生物学、生物信息学 | NA | NA | NA |
666 | 2025-01-04 |
Evolution of Vitamin E Production: From Chemical Synthesis and Plant Extraction to Microbial Cell Factories
2024-Dec-18, Journal of agricultural and food chemistry
IF:5.7Q1
DOI:10.1021/acs.jafc.4c08813
PMID:39644244
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综述 | 本文回顾了维生素E生产的演变过程,从传统的化学合成和植物提取方法到尖端的微生物细胞工厂 | 本文强调了代谢工程和合成生物学在维生素E生物生产中的革命性进展,特别是通过工程微生物细胞工厂的应用 | 化学合成无法生产特定的立体异构体,且由于化学残留和生物活性有限,其应用仅限于动物饲料;植物提取受限于资源可用性和高种植成本 | 探讨维生素E生产的演变及其未来发展方向 | 维生素E的生产方法,包括化学合成、植物提取和微生物细胞工厂 | 合成生物学 | NA | 代谢工程、合成生物学 | NA | NA | NA |
667 | 2025-01-04 |
The Role of SF1 and SF2 Helicases in Biotechnological Applications
2024-Dec, Applied biochemistry and biotechnology
IF:3.1Q2
DOI:10.1007/s12010-024-05027-w
PMID:39093351
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review | 本文综述了SF1和SF2解旋酶的结构、功能和机制,并探讨了它们在生物技术应用中的潜力 | 强调了SF1解旋酶中独特的1B和2B结构域及其对酶活性的影响,并讨论了UvrD解旋酶的活性形式及解旋后解离的争议 | NA | 总结SF1和SF2解旋酶的结构、功能和机制,并探讨其在生物技术中的应用 | SF1和SF2解旋酶 | 生物技术 | NA | 纳米孔测序、蛋白质测序、等温扩增 | NA | NA | NA |
668 | 2025-01-01 |
Machine Learning-Driven Innovations in Microfluidics
2024-Dec-13, Biosensors
DOI:10.3390/bios14120613
PMID:39727877
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综述 | 本文探讨了机器学习在微流体生物传感器设计、制造和应用中的整合,强调了机器学习算法如何通过提高设计准确性、操作效率和管理复杂诊断数据集来增强性能 | 将机器学习与微流体技术结合,开发出能够自动化实验流程、实时数据分析和支持决策的智能系统 | 未具体提及研究的局限性 | 研究机器学习在微流体生物传感器中的应用,以提升其性能和效率 | 微流体生物传感器 | 机器学习 | NA | 机器学习 | NA | 复杂诊断数据集 | NA |
669 | 2024-12-30 |
Omics-driven onboarding of the carotenoid producing red yeast Xanthophyllomyces dendrorhous CBS 6938
2024-Dec-28, Applied microbiology and biotechnology
IF:3.9Q2
DOI:10.1007/s00253-024-13379-w
PMID:39731599
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研究论文 | 本文通过转录组学数据开发了红酵母Xanthophyllomyces dendrorhous CBS 6938的组成型和光调控启动子,并创建了该生物的模块化合成生物学部件集合 | 结合系统生物学和合成生物学,开发了一种从组学到部件的流程,为非传统微生物提供了有用的生物学见解和遗传工具 | 部分假定的调控启动子在合成遗传背景下表现出组成型活性,可能影响其调控效果 | 研究红酵母Xanthophyllomyces dendrorhous CBS 6938的光生物学和代谢途径调控,并开发其遗传工具 | 红酵母Xanthophyllomyces dendrorhous CBS 6938 | 合成生物学 | NA | 转录组学 | NA | 基因表达数据 | 不同波长光(红、绿、蓝、紫外)和氧化应激条件下的Xanthophyllomyces dendrorhous样本 |
670 | 2024-12-29 |
Advanced metabolic Engineering strategies for the sustainable production of free fatty acids and their derivatives using yeast
2024-Dec-27, Journal of biological engineering
IF:5.7Q1
DOI:10.1186/s13036-024-00473-w
PMID:39731138
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综述 | 本文综述了利用酵母进行代谢工程策略以可持续生产游离脂肪酸及其衍生物的研究进展 | 探讨了酵母利用替代碳源(如CO、甲醇和乙酸)的工程策略,超越了传统的糖类 | 未提及具体实验数据或案例研究 | 推动可持续工业脂质生产技术的发展 | 酵母 | 代谢工程 | NA | 合成生物学和代谢工程工具 | NA | NA | NA |
671 | 2024-12-29 |
Enhanced Eicosapentaenoic Acid Production via Synthetic Biological Strategy in Nannochloropsis oceanica
2024-Dec-19, Marine drugs
IF:4.9Q1
DOI:10.3390/md22120570
PMID:39728144
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研究论文 | 本研究通过合成生物学策略提高海洋微藻Nannochloropsis oceanica中EPA的产量 | 首次在Nannochloropsis oceanica中应用合成生物学策略,通过基因过表达和敲除技术显著提高EPA产量 | 研究仅限于实验室环境,未进行大规模生产验证 | 提高Nannochloropsis oceanica中EPA的产量 | 海洋微藻Nannochloropsis oceanica | 合成生物学 | NA | 基因过表达、基因敲除、转录组分析 | NA | 基因表达数据 | NA |
672 | 2024-12-28 |
Targeted Activation of Programmed Cell Death Pathways by Optogenetics
2025, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
DOI:10.1007/978-1-0716-4047-0_5
PMID:39724344
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研究论文 | 本文介绍了一种利用光遗传学技术激活三种主要程序性细胞死亡(凋亡、坏死性凋亡和焦亡)的协议 | 开发了新的合成生物学工具,通过化学或光遗传学方法在选定的细胞中特异性诱导程序性细胞死亡 | 目前难以在不影响邻近细胞的情况下,在细胞群或复杂组织中靶向和诱导选定细胞的死亡 | 研究如何利用光遗传学技术激活程序性细胞死亡 | 细胞和组织 | 合成生物学 | NA | 光遗传学 | NA | NA | NA |
673 | 2024-12-28 |
Construction and Optimization of Engineered Saccharomyces cerevisiae for De Novo Synthesis of Phloretin and Its Derivatives
2024-Dec-26, Journal of agricultural and food chemistry
IF:5.7Q1
DOI:10.1021/acs.jafc.4c09893
PMID:39723863
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研究论文 | 本研究通过合理设计和合成生物学方法,构建并优化了用于从头合成根皮素及其衍生物的工程化酿酒酵母 | 首次在同一宿主中系统比较了三种根皮素生物合成途径,并通过优化酶筛选、菌株工程和协调异源途径与内源代谢,实现了根皮素及其衍生物的最高产量 | NA | 解决对二氢查耳酮日益增长的需求,并为更复杂衍生物的生物合成奠定基础 | 根皮素及其衍生物 | 合成生物学 | NA | 合成生物学方法 | NA | NA | NA |
674 | 2024-12-28 |
CryptKeeper: a negative design tool for reducing unintentional gene expression in bacteria
2024, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysae018
PMID:39722801
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研究论文 | 本文介绍了一种名为CryptKeeper的软件工具,用于减少细菌中非预期基因表达 | CryptKeeper是一个新的软件管道,能够可视化基因表达信号的预测并估计DNA序列可能的翻译负担 | NA | 减少细菌中非预期基因表达,以解决克隆挑战和避免实验失败 | 细菌中的非预期基因表达 | 合成生物学 | NA | 计算工具 | NA | DNA序列 | NA |
675 | 2024-12-26 |
Bacterial Metallostasis: Metal Sensing, Metalloproteome Remodeling, and Metal Trafficking
2024-Dec-25, Chemical reviews
IF:51.4Q1
DOI:10.1021/acs.chemrev.4c00264
PMID:39658019
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综述 | 本文综述了细菌金属稳态的机制,包括金属感知、金属蛋白质组重塑和金属运输 | 提供了金属调节蛋白和金属感应核糖开关的多样性视角,并讨论了其在合成生物学和生物技术中的应用 | 文章指出在金属稳态理解方面仍存在一些空白,需要进一步研究 | 探讨细菌如何通过金属感知、金属蛋白质组重塑和金属运输来维持金属稳态 | 细菌 | 生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
676 | 2024-12-26 |
Intron RPS25Ai, a Novel DNA Element, Has Global Effects on Synthetic Pathway Engineering by Empowering Protein Synthesis
2024-Dec-25, Journal of agricultural and food chemistry
IF:5.7Q1
DOI:10.1021/acs.jafc.4c11278
PMID:39660479
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研究论文 | 本研究探讨了内含子作为多功能新型生物DNA元件在合成生物学中的潜力,展示了其在转录和翻译层面的时空调控模式,并应用于工程酵母中的异源代谢途径,显著提高了β-胡萝卜素的产量 | 首次将内含子RPS25Ai作为多级调控遗传元件应用于合成生物学,展示了其在转录前和成熟RNA水平的表达增强效果,并实现了基因组规模的调控 | 研究主要局限于酵母细胞,未在其他生物系统中验证其广泛适用性 | 探索内含子作为新型生物DNA元件在合成生物学中的应用潜力 | 内含子RPS25Ai及其在工程酵母中的应用 | 合成生物学 | NA | 基因工程、代谢途径工程 | NA | 基因表达数据 | 工程酵母细胞 |
677 | 2024-12-25 |
Ergothioneine biosynthesis: The present state and future prospect
2025, Synthetic and systems biotechnology
IF:4.4Q1
DOI:10.1016/j.synbio.2024.10.008
PMID:39717282
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综述 | 本文综述了麦角硫因(ERG)的生物合成现状及未来前景 | 本文介绍了利用合成生物学工具在ERG生产中的最新进展,并讨论了提高ERG产量的策略 | 本文主要讨论了ERG生产的挑战,但未提供具体的实验数据或解决方案 | 探讨麦角硫因的生物合成及其在不同领域的应用前景 | 麦角硫因的生物合成及其代谢途径 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
678 | 2024-12-25 |
Designed to breathe: synthetic biology applications in plant hypoxia
2024-Dec-23, Plant physiology
IF:6.5Q1
DOI:10.1093/plphys/kiae623
PMID:39673416
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综述 | 本文综述了近年来在植物低氧响应监测工具方面的进展,特别是通过合成生物学方法设计的新型遗传电路 | 本文介绍了从细菌和动物研究中改编或专为植物设计的氧气响应报告器、染料和纳米探针,并强调了合成生物学视角在设计植物氧气依赖响应遗传电路中的应用 | 本文讨论了在植物低氧生物学领域实施合成生物学解决方案的当前限制和挑战 | 总结植物低氧响应监测工具的最新进展,并探讨合成生物学在植物低氧生物学中的应用 | 植物低氧响应监测工具和合成生物学方法 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
679 | 2024-12-25 |
Regulatory Components for Bacterial Cell-Free Systems Engineering
2024-Dec-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.4c00574
PMID:39509282
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综述 | 本文综述了细菌无细胞系统中天然和工程化调控组件及其应用 | 本文系统性地总结了在无细胞系统中实现复杂调控网络的进展,并探讨了其在合成生物学中的应用 | NA | 探讨无细胞系统中调控组件的发展及其在合成生物学中的应用 | 细菌无细胞系统中的调控组件 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
680 | 2024-12-25 |
Modulating Microbial Materials - Engineering Bacterial Cellulose with Synthetic Biology
2024-Dec-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.4c00615
PMID:39509658
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研究论文 | 本文探讨了合成生物学如何推动细菌纤维素(BC)基生物材料的发展,并强调了其在工程化活性材料(ELMs)中的潜力 | 本文创新性地将合成生物学与材料科学结合,探索了细菌纤维素在工程化活性材料中的应用,并讨论了3D生物打印在这一领域的潜力 | 本文主要讨论了合成生物学在细菌纤维素中的应用前景,但未详细探讨具体的技术挑战和实施细节 | 研究合成生物学如何推动细菌纤维素基材料的发展,并探索其在工程化活性材料中的应用 | 细菌纤维素基生物材料及其在工程化活性材料中的应用 | 材料科学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |