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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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1321 | 2024-09-28 |
Trimming the genomic fat: minimising and re-functionalising genomes using synthetic biology
2023-04-08, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-023-37748-7
PMID:37031253
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综述 | 本文综述了利用合成生物学最小化和重新功能化基因组的历史和当前进展,重点介绍了合成基因组学的最新进展及其在工业应用中的潜力 | 重点介绍了合成基因组学的最新进展 | 未具体提及 | 探讨基因组最小化和重新功能化的潜力及其在工业应用中的前景 | 基因组的最小化和重新功能化 | 合成生物学 | NA | 合成基因组学 | NA | NA | NA |
1322 | 2024-09-28 |
Facilitating the structural characterisation of non-canonical amino acids in biomolecular NMR
2023, Magnetic resonance (Gottingen, Germany)
DOI:10.5194/mr-4-57-2023
PMID:37904802
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研究论文 | 描述了一种用于在生物分子NMR结构测定软件中整合非经典氨基酸(ncAAs)的原子描述的通用程序 | 提供了一种自动化生成ncAAs结构模板的方法,并通过现有服务器公开可用 | NA | 扩展NMR光谱在研究更复杂生物分子中的应用 | 非经典氨基酸(ncAAs)及其在生物分子NMR结构测定中的应用 | 生物化学 | NA | NMR光谱 | NA | 结构模板 | 包括vancomycin在内的复杂天然产物模型 |
1323 | 2024-09-28 |
Functional Synthetic Biology
2023, Synthetic biology (Oxford, England)
DOI:10.1093/synbio/ysad006
PMID:37073284
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研究论文 | 本文探讨了功能合成生物学的发展,旨在通过专注于功能而非序列来克服当前合成生物学领域的局限性 | 提出了一种新的设计理念,将生物系统的设计重点从序列转向功能,从而提高工程灵活性和可预测性 | 需要概念和组织上的变革,以及支持性的软件工具 | 克服当前合成生物学领域中序列与功能纠缠的问题,提高工程灵活性和可预测性 | 生物系统的设计和功能 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
1324 | 2024-09-28 |
Modular Inducible Multigene Expression System for Filamentous Fungi
2022-12-21, Microbiology spectrum
IF:3.7Q2
DOI:10.1128/spectrum.03670-22
PMID:36350143
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研究论文 | 本文研究了在人类病原真菌烟曲霉中使用不同的诱导系统,阐明了三个候选启动子,并首次证明最多可以使用三个系统同时进行调控而不相互干扰 | 首次证明了在烟曲霉中可以同时使用多达三个诱导系统进行多基因表达调控,开发了一个高效的模块化工具箱 | NA | 研究在烟曲霉中使用诱导系统进行多基因表达调控的可能性 | 人类病原真菌烟曲霉中的诱导系统 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA |
1325 | 2024-09-28 |
Engineering bacteria as interactive cancer therapies
2022-11-25, Science (New York, N.Y.)
DOI:10.1126/science.add9667
PMID:36423303
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综述 | 本文综述了利用合成生物学工具将细菌重新定位为肿瘤特异性递送系统的研究进展 | 探讨了通过遗传电路增强治疗细菌的空间和时间控制,以提高其安全性和有效性 | NA | 探讨如何利用合成生物学工具将细菌重新定位为肿瘤特异性递送系统 | 细菌、肿瘤细胞和免疫细胞之间的相互作用 | 合成生物学 | 癌症 | 遗传电路工程 | NA | NA | NA |
1326 | 2024-09-28 |
Engineering plant family TPS into cyanobacterial host for terpenoids production
2022-Sep, Plant cell reports
IF:5.3Q1
DOI:10.1007/s00299-022-02892-9
PMID:35789422
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综述 | 本文综述了将植物家族的TPS基因工程化到蓝细菌宿主中以生产萜类化合物的研究进展 | 利用蓝细菌作为生产萜类化合物的新型宿主,通过基因工程和代谢工程手段优化萜类合成途径 | 工程化微生物作为细胞工厂存在细胞生长受阻和代谢通量紊乱的问题 | 探讨利用蓝细菌生产萜类化合物的方法和策略 | 萜类化合物如异戊二烯、β-水芹烯、法呢烯、无定形二萜和角鲨烯 | 代谢工程 | NA | 基因工程 | NA | NA | NA |
1327 | 2024-09-28 |
Synthetic Biology: Emerging Concepts to Design and Advance Adeno-Associated Viral Vectors for Gene Therapy
2021-05, Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
DOI:10.1002/advs.202004018
PMID:33977059
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综述 | 本文综述了合成生物学在设计和改进腺相关病毒(AAV)载体以用于基因治疗中的新兴概念 | 本文介绍了合成生物学在控制和微调AAV载体在细胞转导和基因表达不同阶段功能方面的应用 | NA | 探讨合成生物学在设计和改进AAV载体以用于基因治疗中的应用 | 腺相关病毒(AAV)载体 | 基因治疗 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
1328 | 2024-09-28 |
The Emerging Trend of Bio-Engineering Approaches for Microbial Nanomaterial Synthesis and Its Applications
2021, Frontiers in microbiology
IF:4.0Q2
DOI:10.3389/fmicb.2021.638003
PMID:33796089
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综述 | 本文综述了生物工程方法在微生物纳米材料合成及其应用中的新兴趋势 | 强调了生物工程工具在微生物纳米材料合成领域的巨大潜力和应用导向的具体调控 | NA | 探讨生物工程方法在微生物纳米材料合成中的应用及其在自然生态系统中的作用 | 微生物纳米材料的合成及其应用 | 生物工程 | NA | 基因工程 | NA | NA | NA |
1329 | 2024-09-27 |
[Research progress in bacterial cellulose synthase subunit diversity and fiber structure formation]
2024-Sep-25, Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology
DOI:10.13345/j.cjb.230829
PMID:39319708
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综述 | 本文综述了细菌纤维素合成酶亚基多样性及其纤维结构形成的最新研究进展 | 详细阐述了细菌纤维素合成机制、合成酶亚基间的相互作用以及菌株结构特征与高度有序纤维结构形成之间的关系 | NA | 总结细菌纤维素生产菌株及其合成酶的差异,探讨细菌纤维素合成与分泌机制 | 细菌纤维素合成酶及其亚基多样性,纤维结构形成 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1330 | 2024-09-27 |
[Biosafety risks, control, and biocontainment of engineered microalgae]
2024-Sep-25, Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology
DOI:10.13345/j.cjb.230812
PMID:39319717
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研究论文 | 本文总结了前沿生物技术在微藻工程中的应用,以及工程微藻逃逸带来的生物安全风险和管理法规,并介绍了针对工程微藻的新型生物遏制技术的进展 | 本文介绍了基于有毒蛋白的kill switch设计和敲除必需基因以构建营养缺陷型菌株等新型生物遏制技术 | NA | 探讨工程微藻的生物安全风险及其控制和管理技术 | 工程微藻及其在自然环境中的生存和扩散 | 生物技术 | NA | 合成生物学和基因编辑技术 | NA | NA | NA |
1331 | 2024-09-27 |
Effects of growth feedback on adaptive gene circuits: A dynamical understanding
2024-Sep-03, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.1101/2023.06.06.543915
PMID:37333159
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研究论文 | 本文研究了生长反馈对适应性基因电路的影响,并揭示了电路故障的动态机制 | 发现了电路鲁棒性与生长反馈强度之间的缩放规律,并识别出在生长反馈下仍能保持最佳性能的电路 | 仅限于转录调控电路的适应性研究,未涵盖其他类型的基因电路 | 理解生长反馈对基因电路动态行为的影响,并识别出对生长反馈具有鲁棒性的电路拓扑结构 | 适应性基因电路及其在生长反馈下的动态行为 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | 超过四百种拓扑结构 |
1332 | 2024-09-27 |
Reviewing the Source, Physiological Characteristics, and Aroma Production Mechanisms of Aroma-Producing Yeasts
2023-Sep-20, Foods (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/foods12183501
PMID:37761210
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综述 | 本文综述了产香酵母的来源、生理特性及其香气产生机制 | 介绍了通过合成生物学技术将特定合成途径引入酵母细胞以实现高通量生产的方法 | NA | 探讨产香酵母在食品发酵工业中的应用前景 | 产香酵母的生理特性和香气产生机制 | 微生物学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
1333 | 2024-09-27 |
Optimizing CRE and PhiC31 mediated recombination in Aedes aegypti
2023, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2023.1254863
PMID:37811374
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研究论文 | 本文介绍了在埃及伊蚊中优化CRE和PhiC31介导的重组的两种改进方法 | 开发了一种基于质粒的PhiC31表达方法,取代了目前使用昂贵且不稳定的mRNA的标准方法 | NA | 优化埃及伊蚊中的基因操作方法,以促进基础研究和害虫控制的应用 | 埃及伊蚊 | 合成生物学 | NA | Cre重组酶和PhiC31整合酶 | NA | NA | 早期胚胎 |
1334 | 2024-09-27 |
Anthrax revisited: how assessing the unpredictable can improve biosecurity
2023, Frontiers in bioengineering and biotechnology
IF:4.3Q2
DOI:10.3389/fbioe.2023.1215773
PMID:37795173
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研究论文 | 本文通过分析合成生物学、基因编辑、信息可用性等新兴技术的进步,评估了炭疽作为生物恐怖主义武器的潜在威胁 | 提出了一个六步 foresight 科学框架方法,综合了多种 foresight 方法,包括文献综述、地平线扫描、趋势影响分析等 | NA | 评估新兴技术对炭疽作为生物恐怖主义武器的潜在威胁 | 合成生物学、基因编辑、信息可用性等新兴技术 | NA | 炭疽 | 合成生物学、基因编辑 | NA | NA | NA |
1335 | 2024-09-27 |
Metabolic pathways engineering for drought or/and heat tolerance in cereals
2023, Frontiers in plant science
IF:4.1Q1
DOI:10.3389/fpls.2023.1111875
PMID:37810398
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综述 | 本文综述了干旱和高温对谷类作物的影响,并探讨了通过代谢途径工程提高谷类作物对干旱和高温耐受性的策略 | 提出通过多基因或代谢途径的靶向调控,可能是提高谷类作物对干旱和高温耐受性的最有效方法 | 代谢途径修改面临反馈调控、基因功能注释、途径间复杂相互作用和代谢组学数据及时空基因表达分析等瓶颈 | 探讨提高谷类作物对干旱和高温耐受性的策略,以应对全球气候变化和粮食安全问题 | 谷类作物对干旱和高温的耐受性 | NA | NA | CRISPR-Cas9系统、合成生物学 | NA | NA | NA |
1336 | 2024-09-27 |
Biological and Molecular Components for Genetically Engineering Biosensors in Plants
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9863496
PMID:37850147
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综述 | 本文综述了利用生物和分子组件进行植物基因工程生物传感器的开发及其在植物科学研究中的应用 | 利用合成生物学技术,将来自其他自然生物(如微生物)的生物和分子组件用于构建植物基生物传感器 | 讨论了植物基生物传感器在识别和设计生物组件方面面临的挑战 | 总结植物基生物传感器的工程框架,并探讨其在植物科学研究中的应用 | 植物基生物传感器及其在植物生长发育、环境监测、植物非生物和生物胁迫管理等方面的应用 | NA | NA | 基因工程 | NA | NA | NA |
1337 | 2024-09-27 |
Genetic Circuit Design in Rhizobacteria
2022, Biodesign research
DOI:10.34133/2022/9858049
PMID:37850138
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研究论文 | 本文探讨了在根际细菌中设计遗传电路的方法,以间接工程化植物并加速设计-构建-测试-学习循环 | 本文提出了利用细菌合成生物学中的传感器、执行器和其他工具来构建根际细菌遗传电路的新方法 | 本文主要集中在理论和设计层面,缺乏实际应用的验证 | 探讨如何通过根际细菌的遗传电路设计来间接工程化植物,以应对全球粮食安全和农业可持续性挑战 | 根际细菌的遗传电路设计,包括传感器、执行器和底盘物种的选择 | 合成生物学 | NA | 遗传电路设计 | NA | NA | NA |
1338 | 2024-09-27 |
Plant Biosystems Design for a Carbon-Neutral Bioeconomy
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/7914051
PMID:37849896
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研究论文 | 本文讨论了利用植物生物系统设计实现碳中和生物经济的策略 | 提出了通过合成生物学加速植物品种、基因型或变种的开发,以优化地上和地下植物组织的生物量和碳封存 | 本文仅简要讨论了知识缺口和合成生物学的潜力,未深入探讨具体实施细节 | 探讨如何通过植物生物系统设计实现碳中和生物经济 | 植物品种、基因型或变种的开发 | NA | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
1339 | 2024-09-27 |
Biosystems Design to Accelerate C3-to-CAM Progression
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/3686791
PMID:37849902
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研究论文 | 本文总结了系统生物学水平上对CAM途径分子过程的理解,并回顾了在进化背景下CAM工程的原理,最后讨论了利用合成生物学工具箱加速C-to-CAM过渡的技术方法 | 利用合成生物学工具箱加速C-to-CAM过渡 | 工程化CAM代谢途径具有挑战性,需要深入理解酶促反应和调控网络,并克服生理代谢限制 | 通过工程化CAM代谢途径提高作物的水分利用效率 | CAM代谢途径及其在作物中的应用 | 合成生物学 | NA | 合成生物学 | NA | NA | NA |
1340 | 2024-09-27 |
Reconfiguring Plant Metabolism for Biodegradable Plastic Production
2020, Biodesign research
DOI:10.34133/2020/9078303
PMID:37849903
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综述 | 本文综述了利用传统基因工程方法在植物中合成聚羟基烷酸酯(PHA)的重大突破,并讨论了面临的挑战 | 从植物合成生物学的角度,提出了重新编程植物乙酰辅酶A途径以最大化PHA产量并最小化生长抑制的展望 | 经过三十年的努力,在正常生长的植物中达到商业盈利的PHA生产率仍然非常困难 | 探讨如何通过重新编程植物代谢途径来提高可生物降解塑料的生产效率 | 植物代谢途径和聚羟基烷酸酯(PHA)的合成 | NA | NA | 基因工程 | NA | NA | NA |