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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

Continuous monitoring of dsDNA fragments for biomanufacturing: Sensor development and feasibility study.

Biosensors & bioelectronics 2025 Janssen SAJ, de Jong AM, Prins MWJ

基于细胞系统的生物制造过程因生物反应器(上游)及后续提取纯化(下游)的波动而难以建立与控制。为更好理解、监测和控制这些过程,需要能够测量小分子、蛋白质和核酸等生物分子组分的传感器。本文报道了一种用于连续监测宿主细胞DNA的传感器,其可作为上游细胞死亡标记和下游产品杂质标记。我们提出了一种基于抗双链DNA(dsDNA)抗体、采用竞争格...