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Beyond Cutting: CRISPR-Driven Synthetic Biology Toolkit for Next-Generation Microalgal Metabolic Engineering.

International journal of molecular sciences 2025 Yang L, Lu Q

微藻具有光驱动生长、CO2固定和合成多种高价值化合物的能力,是循环生物经济中可持续细胞工厂。然而,工业应用受生物限制和传统遗传工具不足阻碍。CRISPR-Cas系统最初通过靶向DNA切割实现精确基因编辑。本综述认为,其真正变革潜力在于超越切割,将CRISPR作为多功能合成生物学“瑞士军刀”。文章综合了CRISPR衍生工具的快速演进,...

综述或非传感器论文 CRISPR微藻工程合成生物学代谢工程

Recent advances in bioprinting and applications for biosensing.

Biosensors 2014 Dias AD, Kingsley DM, Corr DT

未来生物传感应用需要高性能,包括实时监测生理事件、将生物传感器整合到反馈式设备、检测毒素以及开展高级诊断。这些功能要求传感器具备更高灵敏度、特异性与通量,并能同时检测多种分析物。尽管上述需求尚未完全实现,生物制造领域的最新进展有望使传感器达到所需的高空间灵敏度,并推动多功能器件发展。本文综述了可用于前沿生物传感器的生物制造技术,重点...