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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2026-02-13 |
Application of synthetic biology strategies to promote biosynthesis of fatty acids and their derivatives
2024, Advances in applied microbiology
DOI:10.1016/bs.aambs.2024.05.002
PMID:39059844
|
综述 | 本文综述了合成生物学策略在促进脂肪酸及其衍生物生物合成中的应用,包括代谢途径、酶工程及生产优化策略 | 系统总结了通过酶理性设计、碳代谢通量调控、辅因子平衡和代谢途径设计等合成生物学策略提升脂肪酸及其衍生物产量的最新研究进展 | NA | 探讨利用合成生物学策略提高脂肪酸及其衍生物的生物合成效率,以满足工业生产和应用需求 | 脂肪酸及其衍生物,包括饱和脂肪酸(中链和长链脂肪酸)、生物活性脂肪酸(多不饱和脂肪酸、氧脂素、醚脂)及其衍生物 | NA | NA | 微生物催化、酶催化、代谢工程、酶工程 | NA | NA | NA | NA | 微生物 | 代谢途径设计 | 医药、生物燃料、农药、工业生物技术 |
| 1142 | 2026-02-13 |
Following the organism to map synthetic genomics
2022, Biotechnology notes (Amsterdam, Netherlands)
DOI:10.1016/j.biotno.2022.07.001
PMID:39416453
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研究论文 | 本文提出了一种基于工程生物体角色的启发式标签系统,以理解合成基因组学领域的多样性和未来方向 | 通过关注工程生物体的角色,为合成基因组学项目提供了一种新的分类和组织方法,强调负责任的研究和创新 | NA | 探索合成基因组学领域的多样性,并促进负责任的研究和创新,以构建可持续的未来关系 | 合成基因组学项目和工程生物体 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 工业生物技术 |
| 1143 | 2026-02-12 |
Over-Expression of a Phycocyanin-Interferon Fusion and Differential Cleaving Efficiency in Cyanobacteria (Synechocystis sp. PCC 6803)
2026-Mar, Biotechnology and bioengineering
IF:3.5Q2
DOI:10.1002/bit.70126
PMID:41388596
|
研究论文 | 本研究利用蓝藻Synechocystis sp. PCC 6803作为宿主,过表达藻蓝蛋白-人干扰素α-2融合蛋白,并比较TEV和HRV蛋白酶在切割融合蛋白中的效率 | 首次在蓝藻中稳定过表达功能性人干扰素α-2作为藻蓝蛋白融合体,并系统比较TEV和HRV蛋白酶在蓝藻系统中的切割效率,发现HRV蛋白酶优于TEV及其他近期测试的蛋白酶 | 研究仅针对特定蓝藻宿主和融合蛋白设计,未评估其他光合生物或不同融合策略的适用性,且切割效率可能受表达条件影响 | 开发蓝藻作为低成本重组蛋白生产平台,优化融合蛋白切割技术以提高蛋白分离效率 | 蓝藻Synechocystis sp. PCC 6803、藻蓝蛋白-人干扰素α-2融合蛋白、TEV和HRV蛋白酶切割位点 | 合成生物学 | NA | 重组蛋白表达、融合蛋白构建、蛋白酶切割分析 | NA | 实验数据 | 使用蓝藻Synechocystis sp. PCC 6803作为宿主,涉及不同蛋白酶切割位点的构建体 | 融合蛋白构建、蛋白酶切割系统 | 蓝藻Synechocystis sp. PCC 6803 | 藻蓝蛋白CpcB β-亚基与人干扰素α-2的融合蛋白,包含TEV或HRV蛋白酶切割位点 | 工业生物技术、医药 |
| 1144 | 2026-02-12 |
Light force-powered cellular medical micromachines
2026, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2026.1746261
PMID:41658983
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综述 | 本文系统综述了光力驱动的细胞微机器(包括趋化细菌、光合微藻、红细胞、免疫细胞和亚细胞结构)的设计策略及其在靶向药物递送、微创手术和免疫治疗中的应用 | 提出将天然生物细胞与可编程光镊技术相结合,克服传统人工合成材料微机器在生物安全性和深部组织疗效方面的限制 | 存在组织穿透深度有限、光毒性管理以及操作智能化不足等关键挑战 | 探讨光力驱动的细胞微机器在精准医疗中的应用潜力与发展方向 | 趋化细菌、光合微藻、红细胞、免疫细胞和亚细胞结构 | 生物医学工程 | NA | 光镊技术、光子技术 | NA | NA | NA | NA | 细菌、微藻、人类红细胞、免疫细胞 | NA | 医学 |
| 1145 | 2026-02-11 |
Self-assembling protein cages: from coiled-coil module to machine learning-driven de novo design of next-generation biomaterials
2026-Feb-09, Materials advances
IF:5.2Q2
DOI:10.1039/d5ma00792e
PMID:41446439
|
综述 | 本文综述了基于卷曲螺旋或其他模块化蛋白结构域的工程化蛋白笼设计策略、功能化及其定制化应用前景 | 结合模块化蛋白设计、相互作用表面计算设计及基于机器学习的生成式蛋白设计,推动蛋白笼设计的革命性进展 | NA | 探讨自组装蛋白纳米笼的理性设计及其在合成生物学、生物技术和生物医学中的应用 | 自组装蛋白纳米笼 | 机器学习 | NA | 机器学习驱动的生成式蛋白设计 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 合成生物学, 生物技术, 生物医学 |
| 1146 | 2026-02-11 |
Recent advances of engineered bacteria for therapeutic applications
2026-Feb-04, Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy
IF:12.1Q1
DOI:10.1016/j.ymthe.2025.11.013
PMID:41234015
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综述 | 本文系统回顾了工程化细菌在治疗应用中的最新进展,重点关注其在疾病干预中的多功能生物治疗平台作用 | 通过合成生物学方法,结合计算建模和模块化基因电路设计,克服了细菌固有的功能限制,提高了治疗的时空精度、生物安全性和可扩展性 | NA | 探讨工程化细菌作为治疗策略的发展、测试及其在肿瘤治疗和代谢紊乱管理中的应用 | 工程化细菌系统 | 合成生物学 | 肿瘤、代谢紊乱 | 合成生物学、基因工程 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9, TALEN, ZFN, Gibson Assembly, Golden Gate Assembly, BioBrick, iGEM | 细菌 | 模块化基因电路设计,如生物传感器、逻辑门 | 医学 |
| 1147 | 2026-02-11 |
Microbial Systems Enhancing CAR-Based Therapies: A Synthetic Biology Paradigm for Next-Generation Cancer Immunotherapy
2025-Dec-27, Current microbiology
IF:2.3Q3
DOI:10.1007/s00284-025-04679-z
PMID:41454921
|
综述 | 本文系统综述了利用合成生物学方法改造微生物系统,以解决CAR免疫疗法在实体瘤应用中面临的挑战 | 提出将工程化益生菌株作为可编程工厂,用于合成抗原、递送共刺激域和调节肿瘤微环境,并通过CRISPR/Cas工程化遗传电路实现治疗载荷的精确时空控制 | 临床转化的主要障碍包括生物防护挑战、对肿瘤归巢特异性的机制理解不完整以及安全性验证要求 | 评估微生物系统作为创新平台,以解决CAR免疫疗法在实体瘤应用中的局限性,并推动临床转化 | 工程化微生物系统(如大肠杆菌Nissle 1917)及其在CAR-T细胞疗法中的应用 | 合成生物学 | 癌症 | CRISPR/Cas, 合成生物学方法 | NA | 文献数据(389篇同行评审研究) | NA | CRISPR-Cas9 | 大肠杆菌 | 遗传电路,用于精确时空控制治疗载荷 | 医学 |
| 1148 | 2026-02-11 |
Engineering Plasmids with Synthetic Origins of Replication
2025-Feb-21, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.1101/2025.02.21.639468
PMID:40027650
|
研究论文 | 本文通过重构天然pMB1复制起点,创建了具有可定制拷贝数的质粒,并利用合成RNA调控器实现独立拷贝控制,展示了合成复制起点(SynORI)的模块化工程应用 | 开发了合成复制起点(SynORI)技术,实现了质粒拷贝数的可定制化、兼容性和模块化调控,并创建了正交质粒库 | NA | 研究合成生物学中质粒复制起点的工程化改造,以提高其可调性、兼容性和模块化 | 质粒的复制起点和合成RNA调控器 | 合成生物学 | NA | 合成RNA调控器技术 | NA | NA | NA | 合成RNA调控器 | 大肠杆菌 | 合成复制起点(SynORI)和正交质粒库,用于实现可调拷贝数控制和环境信号的多重报告 | 工业生物技术 |
| 1149 | 2026-02-10 |
[Design and synthesis of molecularly imprinted polymers and their applications in medical diagnosis and biocatalysis]
2026-Feb-08, Se pu = Chinese journal of chromatography
DOI:10.3724/SP.J.1123.2025.06013
PMID:41641521
|
综述 | 本文综述了分子印迹聚合物(MIPs)的理性设计、功能化制备及其在生物传感、生物催化和生物医学诊疗等领域的跨学科应用 | 提出了三维策略(高通量单体筛选、分子识别机制阐明和功能单元定向组装),开发了具有刺激响应特性的智能MIPs,并建立了从体外传感到体内精准干预的集成智能诊疗平台前沿方向 | 指出了MIPs在印迹层不均匀、模板残留、大分子印迹水相容性有限、工业可扩展性、识别机制不明确以及与微流控和人工智能等新兴领域融合不足等方面的挑战 | 推进分子印迹技术(MIT),开发高性能MIPs,并拓展其在生物医学诊断、生物催化等领域的应用 | 分子印迹聚合物(MIPs) | NA | 心力衰竭、癌症 | 分子印迹技术(MIT)、高通量单体筛选、分子动力学模拟、固相表面印迹法 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学、环境、制药 |
| 1150 | 2026-02-10 |
A programmable ribozyme for RNA signal transduction
2026-Jan-10, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-025-68175-5
PMID:41519779
|
研究论文 | 本文报道了一种可编程的RNA触发激活双位点自切割核酶平台UNBAR,用于RNA信号转导 | 首次开发了一种通用方法,允许RNA触发器直接激活多种非编码RNA效应子,实现了RNA检测与功能转导的一体化 | NA | 开发一种可编程的RNA信号转导平台,用于合成生物学、诊断和基因调控 | RNA触发器、非编码RNA效应子(如sgRNA、shRNA、适配体) | 合成生物学 | NA | RNA工程、细胞自由传感、蛋白质自由扩增 | NA | RNA序列数据 | NA | CRISPR-Cas9 | 斑马鱼胚胎、人类细胞 | 可编程双位点自切割核酶,具有模块化传感域和切割产物 | 医学、合成生物学、诊断 |
| 1151 | 2026-02-10 |
Harnessing semiochemicals for parasitoid-based biological control: from laboratory identification to field applications
2025-Nov-30, Crop health
DOI:10.1007/s44297-025-00061-4
PMID:41649713
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综述 | 本文综述了信息化学物质在调控寄生蜂行为中的作用,评估了行为操纵方法,并探讨了合成生物学与信息化学物质结合在可持续害虫管理中的潜力和局限性 | 通过合成生物学手段,利用植物和酵母的遗传与代谢工程释放关键信息化学物质,以操纵寄生蜂行为,这是生物防治领域的前沿创新点 | 合成生物学与信息化学物质结合的应用仍处于探索阶段,存在技术实施复杂性和生态安全性等潜在限制 | 研究信息化学物质在寄生蜂行为调控中的作用,并探索通过合成生物学手段增强生物防治效果的可持续害虫管理策略 | 寄生蜂(如Campoletis chlorideae)及其相关的信息化学物质(如性信息素、植物源协同素和寄主源利他素) | 农业生物技术 | NA | 气相色谱-触角电位检测(GC-EAD)、异位表达系统、遗传工程、代谢工程 | NA | 化学数据、行为数据 | NA | CRISPR-Cas9, TALEN, ZFN, Gibson Assembly, Golden Gate Assembly, BioBrick, iGEM | 植物, 酵母 | 生物传感器、代谢途径 | 农业 |
| 1152 | 2026-02-10 |
Precision and efficacy of RNA-guided DNA integration in high-expressing muscle loci
2024-Dec-10, Molecular therapy. Nucleic acids
DOI:10.1016/j.omtn.2024.102320
PMID:39398225
|
研究论文 | 本研究评估了利用CRISPR-Cas9和HITI技术在骨骼肌高表达位点进行RNA引导DNA整合的精确性和有效性,旨在实现长期治疗基因表达 | 通过劫持肌肉肌酸激酶和肌红蛋白启动子,在骨骼肌中实现高效治疗基因整合,为基于靶向整合的医学提供概念验证技术 | 研究基于小鼠模型,人类应用需进一步验证;长期安全性和免疫反应未全面评估 | 开发一种在骨骼肌中实现高水平治疗基因表达的靶向整合方法,用于基因替代疗法 | 小鼠成肌细胞和骨骼肌组织,使用GFP或人因子IX作为报告或治疗基因 | 合成生物学 | NA | CRISPR-Cas9, HITI, 基因组和转录组分析 | NA | 基因组数据, 转录组数据 | 小鼠模型(具体数量未在摘要中明确) | CRISPR-Cas9 | 小鼠 | 利用内源启动子(肌肉肌酸激酶和肌红蛋白)驱动治疗基因表达的合成生物电路 | 医学 |
| 1153 | 2026-02-09 |
AP2/ERF transcription factors regulate the biosynthesis of terpenoids, phenolics, and alkaloids in plants
2026-Jan, Horticulture research
IF:7.6Q1
DOI:10.1093/hr/uhaf280
PMID:41647723
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综述 | 本文综述了AP2/ERF转录因子在调控植物萜类、酚类和生物碱等次生代谢物生物合成中的分子机制与作用 | 系统性地分类和剖析了AP2/ERF转录因子调控次生代谢的多种模式,并探讨了其在代谢工程和合成生物学中的新兴应用 | NA | 阐明AP2/ERF转录因子调控植物次生代谢物生物合成的分子机制 | AP2/ERF转录因子及其调控的萜类、酚类和生物碱等植物次生代谢物 | NA | NA | 多组学技术、CRISPR/Cas9 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 植物 | NA | 农业, 工业生物技术 |
| 1154 | 2026-02-08 |
Synthetic biology for sustainable food colourant production: Innovations and opportunities
2026-Feb-28, Food chemistry
IF:8.5Q1
DOI:10.1016/j.foodchem.2025.147749
PMID:41475255
|
综述 | 本文探讨了合成生物学在可持续天然食品着色剂生产中的应用、创新与机遇 | 提出通过整合从AI辅助生物设计到系统生物学等多学科平台,并创新经济和法律机制,以加速可持续天然食品着色剂的产业化 | NA | 解决天然食品着色剂的供应限制问题,并促进其可持续生产与产业化 | 天然食品着色剂,特别是通过微生物细胞工厂和植物品种生产的产品 | 合成生物学 | NA | 合成生物学、AI辅助生物设计、系统生物学、精密发酵 | NA | NA | NA | NA | 微生物细胞工厂、植物 | NA | 食品、工业生物技术 |
| 1155 | 2026-02-08 |
Enhancement of Nitrogenase Activity in Recombinant Escherichia coli by Replacing Upstream Region of nif Operon from Paenibacillus Species
2026-Feb-12, Chembiochem : a European journal of chemical biology
IF:2.6Q3
DOI:10.1002/cbic.202500711
PMID:41640351
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研究论文 | 本研究通过替换Paenibacillus物种nif操纵子上游区域,增强了重组大肠杆菌的固氮酶活性 | 发现特定上游区域可作为组成型σ依赖性启动子在E. coli中发挥作用,并通过合成生物学方法结合启动子替换来提升电子转移和金属簇组装 | NA | 理解异源大规模生产固氮酶在E. coli中的限制,并提升其固氮酶活性 | 重组大肠杆菌及来自Paenibacillus物种的nif操纵子 | 合成生物学 | NA | 克隆、启动子替换、合成生物学方法 | NA | NA | 多种来自Paenibacillus物种的nif操纵子 | Gibson Assembly, Golden Gate Assembly | 大肠杆菌 | 固氮酶基因簇(nif操纵子)及其上游启动子区域 | 农业, 环境 |
| 1156 | 2026-02-08 |
Revitalizing actinobacteria research: an urgent response to the antimicrobial resistance crisis
2026-Feb-05, Natural products and bioprospecting
IF:4.8Q1
DOI:10.1007/s13659-025-00587-8
PMID:41639343
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综述 | 本文通过文献计量分析揭示了抗生素发现基础研究的衰退与抗菌素耐药性危机加剧之间的失衡,并主张利用现代技术重新投资于放线菌天然产物发现 | 通过八十年文献的计量分析,首次量化揭示了放线菌研究自二十世纪中叶高峰后急剧减少,并与AMR危机加剧形成鲜明对比,提出了结合基因组学、人工智能和合成生物学进行战略性再投资的新范式 | 分析主要基于文献计量数据,未涉及具体实验验证或技术实施细节,提出的解决方案需要大量资金和行业投入才能实现 | 分析抗生素发现研究与抗菌素耐药性危机之间的失衡关系,并提出复兴抗生素研发管道的战略方向 | 放线菌(Actinomycetota)及相关抗生素发现研究文献 | NA | 抗菌素耐药性感染 | 文献计量分析、基因组学、人工智能、合成生物学 | NA | 文献数据 | 八十年(约80年)的文献数据 | NA | 放线菌(Actinomycetota) | NA | 医药 |
| 1157 | 2026-02-08 |
Cell-free protein synthesis in microcompartments towards cell-cell communication
2026-Feb, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2025.103416
PMID:41411873
|
综述 | 本文综述了在微区室中利用无细胞蛋白质合成系统构建合成细胞,并实现合成细胞间通信的不同策略与进展 | 系统比较了基于微区室化与无细胞表达系统的合成细胞通信策略,重点分析了不同通信模式在渗透性、资源更新、稳定性与可扩展性之间的权衡,以及其在程序化与仿生性之间的平衡 | NA | 探讨并比较实现合成细胞间细胞通信的不同实验策略与工程方法 | 基于微区室(如微流控区室、液滴、囊泡)和无细胞蛋白质表达系统的合成细胞 | 合成生物学 | NA | 微流控技术、无细胞蛋白质表达系统 | NA | NA | NA | NA | NA | 遗传电路(用于实现通信的信号传导、处理和输出生成阶段) | 合成生物学、生物技术 |
| 1158 | 2025-12-21 |
Reimagining colour with synthetic biology
2026-Feb, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2025.11.022
PMID:41419346
|
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1159 | 2026-02-08 |
Challenges and opportunities for establishing biofoundries in Latin America
2026-Feb, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2025.103419
PMID:41421018
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perspective | 本文探讨了在拉丁美洲建立生物铸造厂(biofoundries)所面临的挑战与机遇,强调了自动化设计-构建-测试-学习(DBTL)循环对加速生物设计和创新的重要性 | 提出了一个整合多组学、合成生物学方法、可持续性评估和生物工艺放大能力的综合生物铸造厂模型框架,旨在连接生物多样性与工业创新 | NA | 分析在拉丁美洲建立生物铸造厂的基础设施、网络、可持续发展和监管协调方面的机遇与挑战 | 拉丁美洲的生物铸造厂建立倡议 | 合成生物学 | NA | 多组学(multi-omics)、合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 工业生物技术 |
| 1160 | 2026-02-08 |
Advances in tailoring camelina and pennycress oilseeds for specialty metabolites
2026-Feb, Current opinion in biotechnology
IF:7.1Q1
DOI:10.1016/j.copbio.2025.103422
PMID:41485390
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综述 | 本文综述了利用合成生物学和基因组编辑技术优化亚麻荠和荠菜油籽以生产特种代谢物的最新进展 | 通过基因组编辑重写内源脂质代谢以移除竞争途径,并结合生物勘探识别更高效酶,显著提高产品产量 | NA | 优化油籽作物作为生产下一代生物产品的多功能平台 | 亚麻荠和荠菜油籽 | 合成生物学 | NA | 基因组编辑,生物勘探 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | Camelina sativa, Thlaspi arvense | 外源途径扩展油多样性,内源脂质代谢重写 | 农业,工业生物技术 |