📰 研究进展

谷物脂质代谢工程:合成生物学平台构建

谷物脂质代谢工程:合成生物学平台构建

谷物正在成为可持续生产高价值脂质的理想底盘。合成生物学的迅猛发展,让科学家得以重新编程种子脂质代谢,定向合成原本难以从天然来源获取的珍贵化合物。一篇发表于《Advanced Biotechnology...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
酵母双通道光遗传学:多色光独立控制细胞过程与代谢途径

酵母双通道光遗传学:多色光独立控制细胞过程与代谢途径

光遗传学利用光在基因水平控制细胞功能,已在细胞生理研究、生物材料和代谢工程中展现价值。酿酒酵母是工业相关模式生物,但因所需基因数量多及不同颜色光之间的交叉激活问题,多波长光遗传学一直未能在其中实现。本...

📅 2026-08-12 Dual 代谢工程 基因编辑
从传感器到50.83 g/L

从传感器到50.83 g/L

L-色氨酸是食品、医药和饲料行业广泛使用的重要芳香族氨基酸,但复杂的代谢网络和多层级反馈调控让它的微生物高效生产始终是个难题。近期发表于《Microbial Cell Factories》的一项研究,...

📅 2026-08-12 大肠杆菌 生物传感器 发酵优化 L-色氨酸 多模块工程 前体平衡
底盘选择与代谢微调协同实现植物体内高效甜菜素生产

底盘选择与代谢微调协同实现植物体内高效甜菜素生产

甜菜素是酪氨酸来源的天然色素,因pH稳定性优异而成为合成染料的理想替代品。本研究在拟南芥、烟草和大豆三种底盘植物中稳定引入优化后的甜菜素生物合成途径,通过“推拉”策略(增强前体供应+强化下游通路)系统...

📅 2026-08-12 甜菜素 底盘选择 代谢
米曲霉能否成为蓝细菌基因簇的“新宿主”?

米曲霉能否成为蓝细菌基因簇的“新宿主”?

蓝细菌的天然产物生物合成基因簇(BGC)在异源系统中的重构一直是公认的难题。真菌作为表达宿主,其潜力却少人问津。这篇发表在《Journal of Fungi》上的研究,选择了一条经典模型通路——lyn...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
蓝藻无标记基因组工程平台实现四天产蔗糖7.12 g/L

蓝藻无标记基因组工程平台实现四天产蔗糖7.12 g/L

光合蓝藻能将二氧化碳直接转化为化学品,但重复的基因组编辑始终卡在单交换同源重组这道坎上。日本学者曾断言蓝藻遗传操作"稳定但缓慢",而这项研究直接把迭代编辑的轮数压缩到了三轮——最终工程菌株在4天内积累...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
细菌三维基因组架构:从组织原理到合成生物学应用

细菌三维基因组架构:从组织原理到合成生物学应用

**导语**:细菌染色体并非杂乱无章的DNA长链,而是折叠成层级化的三维结构,直接调控复制、转录与分离等核心生命过程。2025年发表于《Genome Biology》的一篇综述,系统梳理了细菌三维基因...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
破解MLG生物合成“拼图”的最后一块

破解MLG生物合成“拼图”的最后一块

混合连接β-葡聚糖(MLG)因其独特的结构流变学特性,正成为合成生物学领域备受关注的生物聚合物。然而,其生物合成机制中仍有一块关键拼图缺失——负责聚合物合成与分泌的完整分子机器究竟由哪些组分构成?一项...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
模块化代谢工程改写大肠杆菌1,4-丁二胺合成

模块化代谢工程改写大肠杆菌1,4-丁二胺合成

丁二胺,即腐胺,是聚酰胺产业的重要单体。微生物发酵法生产丁二胺的瓶颈,往往不在终端酶活性,而在整个代谢网络的通量分配。Sun等人选择了一条少有人走的路——不追求单基因的极限过表达,而是将复杂的合成路径...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
蓝光调控细菌胞外pH

蓝光调控细菌胞外pH

自然界中,许多微生物群落会通过协作动态调节自身所处的胞外酸碱环境,这种能力在合成生物学中却鲜少被开发。一项发表于《Advanced Science》的最新研究,将光诱导启动子、脲酶降解标签与培养基组分...

📅 2026-08-12 可部署生命系统 工程活材料 光响应细菌 光遗传学 pH调节
精雕细琢一个氨基酸“专一嗅觉”

精雕细琢一个氨基酸“专一嗅觉”

精氨酸是半必需氨基酸,在医药和营养保健品领域身价不菲。谷氨酸棒杆菌(*Corynebacterium glutamicum*)是生产精氨酸的潜力宿主,但工业产量始终差强人意。基于生物传感器的高通量筛选...

📅 2026-08-12 代谢工程 基因编辑
构建多重胁迫耐受酵母东方伊萨酵母的稳健细胞表面展示平台

构建多重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、高温及发酵抑制物环境对微生物宿主提出了严苛要求。本研究以具有卓越多重胁迫耐受性的非常规酵母东方伊萨酵母(*Issatchenki...

📅 2026-08-12 东方伊萨酵母 木质
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