中链α,ω-二醇是合成高端聚酯、聚氨酯和香料的关键单体,其绿色制造一直备受关注。解脂耶氏酵母是公认的油脂化学品合成底盘,但其烷烃双末端氧化能力常因代谢流失而产量低下。近期,研
葡萄糖转运蛋白1(GLUT1)是细胞摄取葡萄糖的核心通道,其功能异常与代谢性疾病、癌症及神经退行性病变密切相关。2020年发表在《MedComm》的一篇重磅综述,系统整合了GLUT1在生理状态下的转?...
在“碳中和”与绿色制造的时代浪潮下,合成生物学正以前所未有的速度重塑化工、医药与农业的底层逻辑,而代谢工程则是将蓝图转化为现实的核心引擎。林士焜在《Semantic Scholar》发表的综??
在合成生物学与可持续材料科学的交汇点,基于真菌菌丝体的生物复合材料正快速迈向工程化应用。然而,如何从经验试错走向理性设计,仍是该领域面临的核心瓶颈。近期,Liadi等人于《Polymer
微生物代谢工程的核心目标之一是通过对底盘细胞的系统改造,实现目标产物的高效合成。然而,传统基因组编辑手段在面对多基因协同调控时往往力不从心,尤其是对于工业发酵中广泛使用的
食品酵母是传统发酵的灵魂,也是现代生物制造的底盘。随着合成生物学飞速发展,研究者已不满足于自然筛选的缓慢节奏,转而利用代谢工程与进化工程对酵母进行理性重塑。2025年发表于《Pr
玉米蛋白粉与小麦麸皮是粮食加工业的两种大宗副产物,蛋白与纤维资源丰富,但因适口性差、抗营养因子多而难以高效利用。近年来,微生物固态发酵成为提升其饲用价值的有效路径,但传统
利用光合微生物将二氧化碳直接转化为燃料和化学品,是合成生物学应对碳中和挑战的重要方向。蓝细菌作为光能自养原核生物,兼具植物光合效率和微生物快速增殖优势,正发展成为极具潜力
随着全球航空业碳减排压力日益加剧,以合成生物学手段生产可持续航空燃料(SAF)前体成为研究热点。近日,一项发表于《Metabolic Engineering》的研究中,Yunus 等人以工业底盘微生物...
全球每年产生约6000万吨咖啡渣废弃物,传统填埋或焚烧处理不仅浪费资源,更会释放大量温室气体。最新研究揭示,这些看似无用的残渣实则是一个巨大的“资源宝库”——它们富含纤维素、??
在化学品绿色、可持续生产日益受到关注的今天,利用光合微生物作为“细胞工厂”直接捕获CO₂并转化为高价值产品,已成为合成生物学的重要方向。腐胺作为聚酰胺的关键前体,传统化学合?
生物表面活性剂因低毒性、可生物降解和独特的界面活性,正成为替代化学表面活性剂的绿色选择。然而,天然菌株的低产量和高生产成本始终是工业化瓶颈。Chabhadiya 等人在《Biotechnology N...