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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2026-07-04 |
[Cloning of cytochrome P450 reductase genes from Carthamus tinctorius and comparison of electron donation activity]
2026-May, Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
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research paper | 本研究从红花中克隆了三个细胞色素P450还原酶基因,并比较了它们与不同CYP450酶组合时的电子供体活性 | 首次从红花中克隆并鉴定了三个CPR基因,发现CtCPR1与红花内源KO酶组合时电子供体活性增强,而CtCPR3与拟南芥AtKO组合时活性更优,揭示了CPR与CYP450之间的高合作伙伴兼容性 | NA | 克隆红花中CPR基因并评估其电子供体活性,为通过合成生物学高效生产红花生物活性化合物提供遗传资源 | 红花中的细胞色素P450还原酶基因CtCPR1、CtCPR2和CtCPR3 | machine learning | NA | 克隆、测序、序列比对、系统发育分析、酵母发酵 | NA | 序列数据、文本 | 3个CPR基因 | CRISPR-Cas9 | 酵母 | 代谢途径工程(将CPR与KO基因共表达生产ent-kaurenoic acid) | medicine, industrial biotechnology |
| 142 | 2026-07-04 |
Bacteriophage research in India and its implications for human health: A scoping review
2026-02, The Indian journal of medical research
DOI:10.25259/IJMR_2923_2025
PMID:41949138
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综述 | 系统调查和分类印度噬菌体研究,重点关注其对人类健康的影响 | 首次系统梳理印度噬菌体研究现状并识别关键差距,如缺乏监管框架、临床试验和合成生物学方法 | 研究主要来自实验室环境,临床和转化研究极少,可能导致结果代表性不足 | 评估印度噬菌体研究对人类健康的意义,并指出未来发展方向 | 印度噬菌体研究文献(包括人类、动物和环境样本) | NA | 抗菌药物耐药性 | 噬菌体疗法 | NA | 文献数据 | 111项研究(从4756篇初始文献中筛选) | NA | NA | NA | 医学 |
| 143 | 2026-07-04 |
Cell-free systems for development of biosensors
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.09.003
PMID:41581985
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综述 | 综述了利用无细胞系统(CFS)开发生物传感器的设计、功能及应用,涵盖基因电路构建、信号输出策略和多种设备格式 | 整合了无细胞生物传感器的设计原理、多种设备格式(如纸基平台、微流控系统、可穿戴技术)及工程解决方案(包括AI辅助设计、分子优化和先进材料集成),并展望了与物联网和分布式制造等智能技术的融合 | 当前无细胞生物传感器在保质期、灵敏度和可扩展性方面存在局限性 | 全面阐述无细胞系统在生物传感器开发中的设计、功能、应用现状及未来发展方向 | 基于无细胞系统的生物传感器及其在医疗、环境科学、农业和食品质量保证等领域的传感应用 | 合成生物学 | NA | 无细胞转录翻译系统 | NA | NA | NA | NA | 无细胞系统(体外) | 基因电路(包括逻辑门、生物传感器) | 医疗, 环境科学, 农业, 食品质量保证 |
| 144 | 2026-07-04 |
Cell-free systems for automation and robotics
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.008
PMID:41581984
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综述 | 探讨无细胞系统与自动化和机器人技术的融合,及其在生物技术和生物工程领域的应用 | 将无细胞系统与自动化和机器人技术结合,实现高通量筛选、快速原型设计和按需生物制造,强调了人工智能和机器学习在实验设计和过程优化中的集成 | 面临标准化挑战,需要开发更稳健和经济的无细胞提取物 | 研究无细胞系统在自动化平台中的设计、功能和局限性,以加速生物技术应用 | 无细胞蛋白质合成系统、微流控装置、液体处理机器人和集成分析平台 | 机器学 | NA | 无细胞蛋白质合成 | NA | NA | NA | NA | NA | 无细胞合成生物学电路 | 医学, 农业, 环境, 工业生物技术 |
| 145 | 2026-07-04 |
High-throughput screening of biomolecules using cell-free systems
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.11.001
PMID:41581987
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综述 | 探讨基于无细胞系统的高通量筛选技术原理、平台和应用 | 详细阐述无细胞系统如何规避活细胞筛选的局限性,并整合微孔板、液滴微流控和纸基装置等平台实现可扩展的高通量分析 | 无细胞系统存在试剂成本高和翻译后修饰能力有限等挑战 | 综述无细胞系统在合成生物学、药物发现、诊断和蛋白质工程等领域的应用进展 | 生物分子(化合物、核酸、蛋白质) | 合成生物学 | NA | 无细胞系统 | NA | NA | NA | NA | 大肠杆菌, 小麦胚芽, 兔网织红细胞 | 生物传感器 | 医学, 工业生物技术 |
| 146 | 2026-07-04 |
Development of cell-free transcription translation
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.003
PMID:41581991
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综述 | 综述了无细胞转录翻译系统的发展历程、优势、挑战和未来展望 | 系统总结了无细胞转录翻译系统从1960年代至今的演变,涵盖多种提取物来源及在合成生物学和生物制药中的广泛应用 | 成本高、蛋白质产量有限、缺乏复杂的翻译后修饰、提取物不稳定 | 推动无细胞系统的发展以降低成本、提高产量、增强稳定性并拓展应用 | 无细胞转录翻译系统 | 合成生物学 | NA | 无细胞转录翻译(TXTL) | NA | NA | NA | NA | 大肠杆菌、酵母菌、真核细胞 | NA | 合成生物学,生物制药 |
| 147 | 2026-07-04 |
Artificial intelligence for cell-free systems
2026, Progress in molecular biology and translational science
DOI:10.1016/bs.pmbts.2025.08.009
PMID:41581993
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综述 | 探讨人工智能与无细胞系统在合成生物学中的整合,涵盖近期进展、工业应用及未来方向 | 将人工智能(机器学习、深度学习、生成模型等)应用于无细胞系统优化,实现了抗菌肽发现、蛋白质产量34倍提升等突破,并推动代谢路径设计、酶工程和产量预测的智能化 | 面临数据需求大、模型可迁移性差及可扩展性不足等挑战 | 研究人工智能如何与无细胞系统融合,以提升合成生物学中的实验优化、产物设计和应用效率 | 无细胞系统(如蛋白质合成和代谢反应)及其与人工智能技术的结合 | 机器学习 | NA | 有监督学习、无监督学习、强化学习、贝叶斯优化、神经网络 | CNN、RNN、GAN、VAE、强化学习模型 | 文本、实验数据 | NA | NA | NA | NA | 生物制造、制药、诊断 |
| 148 | 2026-07-04 |
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 | 综述了基于微流控技术的无细胞合成生物学创新方法 | 首次系统总结了微流控技术与无细胞合成生物学的融合,提出该融合作为开发创新平台的先驱方法 | 仅以书籍章节形式呈现,可能缺乏实验数据支持;未深入讨论不同微流控平台的性能比较 | 综述微流控技术在无细胞环境中推动合成生物学的方法和应用 | 无细胞系统与微流控平台的整合案例 | 合成生物学 | NA | 微流控 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 生物医学, 治疗, 诊断, 环境 |
| 149 | 2026-07-04 |
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 | 讨论无细胞系统在表达跨膜蛋白中的应用、原理及进展 | 系统概述了从原核到真核来源的无细胞蛋白合成平台,并整合了膜模拟物、分子伴侣、非标准氨基酸及微流控等技术创新 | 未明确提及具体限制,但文中指出拓扑结构正确性和功能重构的挑战 | 综述无细胞蛋白合成在跨膜蛋白表达中的优势、方法及未来方向 | 跨膜蛋白及其在无细胞系统中的表达 | 合成生物学 | NA | 无细胞蛋白合成 | NA | NA | NA | 微流控反应器, 杂交系统 | 原核细胞, 真核细胞 | NA | 结构生物学, 药物发现, 生物传感器, 药物筛选 |
| 150 | 2026-07-04 |
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 | 本文综述了无细胞系统在疫苗生产中的应用,重点讨论其在生物医学领域,尤其是疫苗开发中的优势与挑战 | 提出了针对无细胞平台当前局限的创新解决方案,如糖工程、冻干技术、外泌体递送和机器学习整合 | 无细胞系统缺乏翻译后修饰、存在内毒素且生产成本高 | 全面概述无细胞系统在生物医学领域,特别是疫苗开发和生产中的应用 | 无细胞系统及其在疫苗生产中的应用 | 合成生物学 | 新型冠状病毒病(COVID-19) | 无细胞蛋白合成 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医学 |
| 151 | 2026-07-04 |
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
|
综述 | 该章节综述了无细胞系统在化学品生产中的应用,包括设计、优化和利用 | 总结了无细胞系统的不同类型(如酶基、裂解液基和混合系统),并强调其在模块化路径构建、辅因子平衡和能量再生中的功能 | NA | 介绍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 | 无细胞系统(酶基系统、裂解液基TX-TL系统、混合系统)及其生产的化学品(如异戊二烯、聚酮化合物、有机酸、芳香族化合物) | 合成生物学 | NA | 无细胞系统 | NA | NA | NA | 合成生物学工具 | NA | 代谢路径设计 | 工业生物技术 |
| 152 | 2026-07-04 |
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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review | 本文综述了基于无细胞系统的生物转化技术,从传统无细胞系统到现代无细胞蛋白质合成的发展,并探讨了其在治疗药物、生物燃料等合成中的应用 | 重点介绍了无细胞系统如何结合机器学习和高通量筛选来优化生物转化路径,以及其在生态友好化学和人工细胞创建中的突破 | NA | 回顾无细胞系统在生物转化中的应用,并讨论其未来在工业中的发展潜力 | 无细胞生物转化系统及其在治疗药物、生物燃料等生产中的应用 | NA | NA | 无细胞蛋白质合成, 酶催化, 氧化还原转化, 水解过程 | NA | NA | NA | NA | NA | 生物转化路径优化,包括酶路径和代谢路径 | 工业生物技术, 医学, 环境, 能源 |
| 153 | 2026-07-04 |
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 | 综述无细胞系统在蛋白质和酶表达中的应用、类型及未来发展 | 全面回顾无细胞表达系统从基础提取物到高度先进系统(如PURE)的演进,并探讨其在诊断、治疗、生物制造和合成生物学中的创新应用 | 未具体说明局限,但指出无细胞系统面临挑战 | 追踪无细胞表达系统的历史、类型和应用,并展望未来前景 | 无细胞表达系统(CFES)及蛋白质、酶 | 合成生物学 | NA | 无细胞表达系统(CFES)、PURE | NA | NA | NA | NA | 无细胞系统 | NA | 医学, 生物制造, 合成生物学 |
| 154 | 2026-07-04 |
Developing a multi-modular assembled prime editing (mPE) system improved precise multi-base insertion efficiency in dicots
2025-05, Journal of advanced research
IF:11.4Q1
DOI:10.1016/j.jare.2024.06.021
PMID:38942381
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研究论文 | 开发了一种多模块组装先导编辑系统(mPE),显著提高双子叶植物中精确多碱基插入效率 | 首次在双子叶植物中通过拆分PE系统并利用pol II策略表达pegRNA,构建mPE系统,实现高达1288.5倍的效率提升,并能在原始PE2无法编辑的位点进行编辑 | 仅在拟南芥和本氏烟草两种模式植物中验证,尚未在作物或其他双子叶植物中测试,且多碱基插入的改善机制需进一步阐明 | 解决双子叶植物中先导编辑效率低下和不一致的问题 | 双子叶模式植物拟南芥和本氏烟草 | 数字病理学 | NA | 先导编辑(PE)、农杆菌介导转化、深度扩增子测序 | NA | 序列数据 | 0.2-0.5百万条总清晰读长的深度扩增子测序数据 | CRISPR-Cas9 | 拟南芥, 本氏烟草 | 多模块组装先导编辑系统(mPE) | 农业, 植物合成生物学 |
| 155 | 2026-07-04 |
Engineering Saccharomyces cerevisiae for medical applications
2025-Jan-09, Microbial cell factories
IF:4.3Q1
DOI:10.1186/s12934-024-02625-5
PMID:39789534
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综述 | 综述了酿酒酵母在医学应用中的工程化进展,包括药物生产、生物传感器和活体生物治疗产品 | 系统总结了酿酒酵母在医学领域的三类主要应用(药物与疫苗生产、诊断生物传感器、肠道疾病活体治疗)及其学术与商业发展 | 该领域仍面临挑战,但未具体说明主要障碍 | 综述酿酒酵母工程化在医学领域的应用 | 酿酒酵母 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 酿酒酵母 | NA | 医学 |
| 156 | 2026-07-03 |
Inhibitors of nutrient pathways: nature's overlooked antibiotic arsenal
2026-Jul-02, Natural product reports
IF:10.2Q1
DOI:10.1039/d6np00036c
PMID:42387997
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综述 | 回顾了抑制营养代谢途径的天然产物抗生素,并将其分类为四种机制类别 | 首次系统整理并分类了抑制营养代谢途径的天然抗生素,强调其结构多样性和未被充分利用的治疗潜力 | 未详细讨论每种化合物的具体合成途径或临床前研究结果,且部分数据可能受历史方法学偏差影响 | 重新审视并整合营养途径抑制剂作为抗生素发现的新来源,以应对耐药性挑战 | 73类天然产物化合物 | 天然产物化学, 微生物学 | 细菌感染性疾病 | 全细胞活性测试, 基因组挖掘, 合成生物学 | NA | 化合物结构数据 | 73类化合物 | NA | NA | NA | 医学 |
| 157 | 2026-07-03 |
Turbocharging fundamental science translation through controlled environment agriculture
2026-Jul, Trends in plant science
IF:17.3Q1
DOI:10.1016/j.tplants.2025.08.014
PMID:41033905
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综述 | 该文章探讨了可控环境农业如何加速植物科学突破从实验室到农业应用的转化 | 系统性阐述了可控环境农业作为研究平台和生产系统的双重角色,重新构想作物设计,实现不依赖季节和昼夜节律的增强光合作用、资源与代谢效率提升、定制植物架构及高价值化合物可靠生产 | 文章指出可控环境农业在整合新兴育种、基因组学和合成生物学工具方面仍面临挑战,但未详细说明具体局限性 | 综述可控环境农业在加速基础科学发现向农业应用转化中的进展与挑战 | 基于可控环境农业的作物设计,包括增强光合作用、资源与代谢效率、植物架构及高价值化合物生产 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9, 基因组编辑工具, 合成生物学工具 | 植物 | 代谢途径 | 农业, 环境 |
| 158 | 2026-07-03 |
Chromoproteins: visible tools for advancing synthetic biology
2026-Jul, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2025.10.020
PMID:41309430
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评论文章 | 综述了色蛋白在合成生物学中的最新进展,包括其理化性质、分类、工程策略和新兴应用 | 系统阐述了色蛋白作为可见报告因子的独特优势,并展望其通过理性设计推动合成生物学平台发展的潜力 | 当前色蛋白变体的发现和设计仍需进一步推进,以满足更模块化和可及的应用需求 | 总结色蛋白研究进展并探索其在合成生物学中的应用 | 色蛋白及其变体 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 原核生物, 真核生物 | 可见报告因子 | NA |
| 159 | 2026-07-03 |
CRISPR as a next-generation environmental biosurveillance tool for air, land, and water
2026-Jul, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2025.11.014
PMID:41421891
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综述 | 本文综述了CRISPR技术在环境生物监测中的应用,提出其作为下一代空气、土地和水体监测工具的发展路线图 | 整合CRISPR技术、计算科学、合成生物学和生物监测领域的交叉进展,提出战略路线图以建立CRISPR-eBx作为一线生物监测解决方案 | 文中指出的关键挑战包括部署到新颖生物/基因靶标和环境源时需解决的问题 | 评估CRISPR在环境生物监测中的潜力并构建战略路线图 | 环境核酸中的生物体,包括病原体、入侵物种和濒危物种 | 机器学习 | NA | CRISPR | NA | 环境核酸数据 | NA | CRISPR-Cas | NA | 生物传感器 | 环境监测, 生物监测 |
| 160 | 2026-07-03 |
A synthetic biology roadmap for sustainable production of the plant-originated anti-cancer drug paclitaxel
2026-Jul, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2025.11.013
PMID:41506928
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综述 | 探讨合成生物学在可持续生产植物源抗癌药物紫杉醇中的应用路线图 | 提出利用非常规底盘(如植物相关蓝细菌和丝状真菌)增强P450兼容性,并构建融合无细胞系统、合成微生物群落、杂合化学酶合成和机器学习等先进工具的实用框架 | 尚未通过实验验证所提策略的可行性,且紫杉醇生物合成途径的复杂性仍是主要瓶颈 | 提出合成生物学路线图以实现紫杉醇的可持续生产 | 紫杉醇及其生物合成途径 | 合成生物学 | 癌症 | 合成生物学、无细胞系统、机器学习 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 植物相关蓝细菌, 丝状真菌 | 代谢途径、生物传感器 | 医学 |