📰 研究进展

米曲霉能否承载蓝细菌基因簇?lyngbyatoxin生物

米曲霉能否承载蓝细菌基因簇?lyngbyatoxin生物

蓝细菌来源的生物合成基因簇(BGCs)在大肠杆菌、酵母等原核及真核底盘中的重构屡屡受挫,真菌宿主是否具备表达蓝细菌天然产物合成途径的潜力?来自美国的研究团队以lyngbyatoxin A(LTXA)生...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑
模块化改造大肠杆菌:让1,4-丁二胺的合成通路既快又稳

模块化改造大肠杆菌:让1,4-丁二胺的合成通路既快又稳

丁二胺,这个听起来陌生的名字,其实是聚酰胺家族的重要单体。它还有一个更广为人知的称呼——腐胺。在生物体内,它参与细胞生长调控;在工业上,它是尼龙、工程塑料的关键原料。当前工业生产主要依赖石油路线,而生...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑
细菌光遗传pH调节器:让微生物自主切换酸碱状态14天

细菌光遗传pH调节器:让微生物自主切换酸碱状态14天

自然界中,许多微生物群落能够协同调控胞外pH值,这种动态可逆的能力却在合成生物学中长期被忽视。一项最新研究将光诱导启动子、脲酶降解标签和环境参数优化三者结合,成功构建出可在高pH与低pH两种状态间自主...

📅 2026-08-13 可部署生命系统 工程活材料 光响应细菌 光遗传学 pH调控
TolC蛋白:破解混合连接β-葡聚糖生物合成最后一块拼图

TolC蛋白:破解混合连接β-葡聚糖生物合成最后一块拼图

混合连接β-葡聚糖(MLG)是一类结构独特的生物聚合物,其流变学特性使其在食品、医药和材料科学领域展现出广阔的应用前景。然而,其生物合成机制长期以来存在一个关键谜团:负责将聚合物转运出细胞的外膜蛋白究...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑
工程化多胁迫耐受酵母东方伊萨酵母的稳健细胞表面展示平台

工程化多胁迫耐受酵母东方伊萨酵母的稳健细胞表面展示平台

木质纤维素生物质是替代化石资源的重要可再生原料,但其预处理产生的低pH、高温及发酵抑制物等严苛条件对宿主菌提出了极高要求。本研究以具有卓越多胁迫耐受性的非常规酵母东方伊萨酵母(*Issatchenki...

📅 2026-08-13 东方伊萨酵母 木质纤维素生物
智能纳米催化剂结合AI将垃圾转化为生物燃料

智能纳米催化剂结合AI将垃圾转化为生物燃料

把农业秸秆、餐厨垃圾和工业副产物转化为生物燃料,是循环生物经济面临的核心挑战。传统酶催化效率高,但稳定性差、难以回收;纳米材料可调性强,却缺乏选择性。一篇发表于《Frontiers in Bioeng...

📅 2026-08-13 循环生物精炼 纳米-生物界面 智能纳米生物催化剂 可持续生物能源 废料转化为生物燃料 废物资源化
褪黑素牵手WRKY转录因子:枣树三萜生物合成的调控新机制

褪黑素牵手WRKY转录因子:枣树三萜生物合成的调控新机制

枣果中富含的三萜类化合物,是公认的关键生物活性代谢物。然而,这些化合物在植物体内的合成开关如何被拨动,一直是个未解之谜。一项新研究给出了答案的雏形——外源褪黑素通过激活两个WRKY转录因子,直接操控三...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑 WRKY转录
精准生物炼制:从玉米秸秆到高值产品的全过程调控策略

精准生物炼制:从玉米秸秆到高值产品的全过程调控策略

把一株玉米秸秆变成环氧树脂和纳米纤维素,这听起来像是点石成金的把戏。但中科院过程工程研究所的研究团队最近在《Advanced Science》上发表的论文表明,这并非魔法,而是一套名为“精准生物炼制”...

📅 2026-08-13 生物精炼 纤维素纳米晶体 可发酵糖 木质素保护 全程调控
废弃生物质产能:早期设计阶段生物燃料电池的生命周期评价

废弃生物质产能:早期设计阶段生物燃料电池的生命周期评价

面对能源结构转型与废弃物管理的双重压力,意大利博洛尼亚大学团队提出了一种基于生物燃料电池(BFC)的废弃生物质资源化技术,可在处理废弃物的同时联产能源与土壤改良剂。本研究采用生命周期评价(LCA)方法...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑 生物质燃料电池
磁性固体酸催化剂一步法转化生物质糖为燃料前体

磁性固体酸催化剂一步法转化生物质糖为燃料前体

生物质衍生平台分子5-羟甲基糠醛(HMF)的醚化反应,是连接可再生糖资源与液态生物燃料的关键环节。沙特研究人员开发了一种三步法合成的磁性固体酸催化剂SO₃H-GO/MnFe₂O₄,在温和条件下实现了H...

📅 2026-08-13 5-乙氧基甲基糠醛 5-羟甲基糠醛 MnFe2O4纳米颗粒 酸催化 氧化石墨烯
无细胞表达系统可预测性的核苷酸级反应网络

无细胞表达系统可预测性的核苷酸级反应网络

无细胞表达系统长期以来面临一个尴尬局面:它既能快速合成功能蛋白,又因其组分复杂而难以精准调控。加州理工学院的Murray团队近期在《ACS Synthetic Biology》上发表了一项研究,将PU...

📅 2026-08-13 PURE系统 无细胞转录/翻译 化学反应网络 合成生物学
橡实发育的“双轨”调控:淀粉与原花青素生物

橡实发育的“双轨”调控:淀粉与原花青素生物

橡实是营养丰富的果实,淀粉与原花青素(PAs)构成了其两大主要储存与防御代谢物。然而,关于橡实发育过程中这两类代谢物如何被协同调控,此前知之甚少。一项针对青冈(*Quercus glauca*)果实发...

📅 2026-08-13 代谢工程 基因编辑
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