DNA折纸疫苗纳米颗粒改善对传染病的体液和细胞免疫应答Nature BME开发了基于DNA折纸技术的DoriVac疫苗平台,可构建携带多种抗原的多价纳米颗粒,显著增强针对传染病及其变异株的体液和细胞免疫应答。2026-3-11 合成生物学 核酸蛋白工具酶
点击化学构建的模块化信号适配体嵌合体实现受体非依赖性膜蛋白降解的更正PNAS开发了基于点击化学的模块化适配体嵌合体技术,实现了无需特定受体即可降解膜蛋白的新方法,为蛋白质降解调控提供了创新工具。2026-3-4 合成生物学 蛋白质组学 核酸蛋白工具酶
通过多周期检查点降解动态重编程肿瘤免疫网络用于癌症免疫治疗PNAS开发了受体介导的内溶酶体回收嵌合体(RECYC)技术,通过多周期降解免疫检查点动态重塑肿瘤免疫微环境中的抑制性网络,克服现有免疫检查点抑制剂的治疗局限性。2026-3-2 合成生物学 抗体核酸偶联
戴维·贝克、德米斯·哈萨比斯和约翰·詹珀的简介:2024年诺贝尔化学奖得主PNAS通过计算方法实现从氨基酸序列预测蛋白质结构,并设计氨基酸序列以折叠成目标蛋白质结构,推动蛋白质工程领域突破性进展。2026-2-27 蛋白质组学 合成生物学
‘虚拟细胞’捕捉生命最基本的过程:细菌分裂Nature通过模拟细菌细胞内几乎所有分子的相互作用,首次在计算机中实现了对生命最基本过程(细菌分裂)的完整重现,揭示了细胞生长和繁殖的分子机制。2026-3-10 合成生物学
每日简报:‘虚拟细胞’模拟真实细胞中的几乎所有化学反应Nature开发了能够模拟细菌细胞内DNA复制、细胞分裂等核心生物过程的虚拟细胞仿真系统,实现了对真实细胞化学反应的高精度数字化重建。2026-3-11 合成生物学
免疫逃逸DNA供体与重组酶实现千碱基尺度的基因组编辑Nature创新性提出INSTALL方法,通过免疫隐形核酸与重组酶协同作用,无需病毒载体即可实现千碱基级DNA精准整合,突破传统基因编辑技术的免疫排斥和片段长度限制。2026-3-11 基因编辑 合成生物学 核酸蛋白工具酶
通过白细胞介素-2-TGFβ替代激动剂简便诱导免疫耐受Nature设计了一种IL-2与线虫来源TGFβ模拟物的融合蛋白,可同时激活IL-2和TGFβ信号通路,有效诱导外周淋巴器官中稳定的抗原特异性调节性T细胞,为免疫耐受诱导提供了新策略。2026-3-11 合成生物学
单细胞信号记忆的遗传记录与原位读取Nature Chemical Biology开发基于CRISPR的系统实现细胞信号活动的DNA编辑记录,通过成像技术重建单细胞信号强度,首次揭示BMP通路存在长期记忆特征。2026-3-11 基因编辑 合成生物学
通过基础RNA研究推动药物创新——中国的实践Nature Chemical Biology创新点在于整合跨学科研究将RNA生物学与药物发现结合,通过系统性基础研究加速RNA创新,推动全球向基于RNA的精准治疗范式转变。2026-3-12 基因编辑 合成生物学 核酸蛋白工具酶
回收衰老细胞脂质用于靶向性衰老治疗Nature Communications创新性地利用衰老细胞的脂质代谢特征,通过代谢重编程将多余脂质转化为功能性资源,改善关节功能并缓解骨关节炎,无需直接清除衰老细胞。2026-3-13 合成生物学
通过核糖核蛋白突变扫描鉴定的工程化TnpB基因组编辑工具用于植物和人类细胞Nature Biotechnology开发了通过核糖核蛋白突变扫描技术鉴定的工程化TnpB限制性内切酶,显著提升了在植物和人类细胞中的基因组编辑效率2026-3-11 基因编辑 核酸蛋白工具酶 合成生物学