合成生物学驱动的工程化大肠杆菌Nissle 1917作为持续释放L-DOPA的活体治疗剂的临床前评估ACS Synthetic Biology创新性地利用合成生物学技术改造益生菌大肠杆菌Nissle 1917,构建可持续释放L-DOPA的活体治疗系统,为帕金森病等需要持续药物递送的神经系统疾病提供新型治疗方案。2026-2-2 合成生物学 基因编辑
将难以转化的副溶血性弧菌分离株转化为快速遗传工程平台ACS Synthetic Biology开发了一种新型遗传工程系统,解决了难以转化的副溶血性弧菌基因操作难题,显著提升了该菌株的基因编辑效率和平台构建速度2026-1-9 合成生物学 基因编辑
基于AI的合成大肠杆菌启动子设计及预测建模:通过全面的−10/–35盒工程ACS Synthetic Biology创新性地结合AI算法与系统化的−10/–35启动子元件工程,建立了合成启动子的预测设计模型,突破了传统经验性启动子优化方法的局限性。2026-1-27 合成生物学
工程化基础认知:用于习惯化、敏感化和间隔学习的最小基因回路ACS Synthetic Biology构建了能够模拟生物学习与记忆机制的最小基因回路系统,实现了对习惯化、敏感化及间隔学习等基础认知行为的工程化控制,为人工合成认知系统提供了新范式。2026-2-10 合成生物学
基于结构引导的KshA工程化产生高性能9α-羟化酶用于合成9α-OH-ADACS Synthetic Biology通过结构引导的蛋白质工程改造KshA酶,显著提升了其作为9α-羟化酶的催化效率,实现了目标化合物9α-OH-AD的高效合成。2026-2-10 合成生物学 蛋白质进化
推进枯草芽孢杆菌噬菌体的快速基因组工程ACS Synthetic Biology开发了针对枯草芽孢杆菌噬菌体的高效基因组编辑方法,通过优化载体系统和筛选流程显著缩短了工程化周期,为噬菌体功能改造和应用提供了新范式。2026-1-15 基因编辑 合成生物学
PTET-DDI:基于预训练语言模型和等变图Transformer的双通道药物-药物相互作用预测ACS Synthetic Biology创新性地结合预训练语言模型(捕捉文本特征)与等变图Transformer(处理分子结构),通过双通道架构提升药物相互作用预测的准确性。2026-1-21 合成生物学
利用傅里叶变换红外光谱快速筛选降赖氨酸益生菌:面向高赖氨酸血症的精准治疗ACS Synthetic Biology开发基于FTIR光谱的快速表型筛选方法,无需基因操作即可识别降解赖氨酸的益生菌,为高赖氨酸血症提供精准治疗方案。2026-1-12 合成生物学
揭示矿物化菌丝材料可持续生长的设计规则ACS Synthetic Biology通过合成生物学方法建立矿物化菌丝材料的可持续生长设计原则,可能涉及代谢途径重构或生物矿化机制的工程化调控。2026-1-16 合成生物学
新型调控因子mraZ对Cupriavidus necator H16细胞大小和营养利用的调控及其对聚羟基丁酸(PHB)合成的影响ACS Synthetic Biology首次发现mraZ基因通过调控细胞大小和营养利用效率,显著影响聚羟基丁酸(PHB)生物合成途径,为微生物代谢工程和生物塑料生产提供新靶点。2026-1-30 合成生物学
epiGPTope:基于机器学习的表位生成器和分类器ACS Synthetic Biology提出基于机器学习的新型表位预测工具,可同时完成表位生成与分类任务,提升抗原表位预测的准确性和效率。2026-2-11 蛋白质组学 合成生物学
利用金属蛋白酶Wss1提高甲醇利用效率ACS Synthetic Biology通过基因工程改造金属蛋白酶Wss1,优化其催化活性以提升甲醇代谢效率,为合成生物学在生物燃料生产中的应用提供新思路。2026-2-3 合成生物学 基因编辑 核酸蛋白工具酶