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序号 | 推送日期 | 文章 | 类型 | 简述 | 创新点 | 不足 | 研究目的 | 研究对象 | 领域 | 病种 | 技术 | 模型 | 数据类型 | 样本量 |
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1 | 2024-08-07 |
Calibration-free counting of low molecular copy numbers in single DNA-PAINT localization clusters
2021-Dec-08, Biophysical reports
IF:2.4Q3
DOI:10.1016/j.bpr.2021.100032
PMID:36425461
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研究论文 | 本文介绍了一种名为lbFCS+的扩展概念,能够在单个DNA-PAINT图像中对单个定位簇的分子拷贝数进行绝对计数 | lbFCS+通过精确测量DNA-PAINT成像中荧光标记的寡核苷酸('成像器')的局部杂交速率,实现了对单个纳米尺度体积内荧光位点的绝对计数,无需参考校准 | NA | 开发一种无需预先了解染料光物理学或参考校准的分子计数方法 | DNA-PAINT成像中的单个定位簇内的分子拷贝数 | 生物传感 | NA | DNA-PAINT | lbFCS+ | 图像 | 包含多达10个停靠链的定位簇 |
2 | 2024-08-07 |
Synthetic Perturbations in IL6 Biological Circuit Induces Dynamical Cellular Response
2021-Dec-26, Molecules (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/molecules27010124
PMID:35011356
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研究论文 | 研究通过合成生物学方法设计基于肽的免疫调节电路,以靶向SOCS1活性,从而在利什曼原虫感染早期恢复促炎细胞因子表达,改变免疫反应从Th2型向Th1型转变 | 利用合成生物学方法设计新的免疫调节电路,靶向SOCS1活性,以改变利什曼原虫感染早期的免疫反应类型 | NA | 探索合成生物学在利什曼原虫感染早期免疫反应中的应用,特别是通过SOCS1/SOCS3免疫轴改变免疫反应类型 | 利什曼原虫感染中的巨噬细胞和免疫反应 | 生物学 | 利什曼病 | 合成生物学 | 数学模型 | 生物信号 | NA |
3 | 2024-08-07 |
Bioorthogonal regulation of DNA circuits for smart intracellular microRNA imaging
2021-Dec-08, Chemical science
IF:7.6Q1
DOI:10.1039/d1sc05214d
PMID:35003602
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研究论文 | 本文介绍了一种基于内源性DNA修复酶的预筛选策略,开发了一种顺序且特定于现场激活的催化DNA电路,用于实现高抗干扰能力的癌细胞选择性microRNA成像。 | 引入了前所未有的内源性DNA修复酶驱动的预筛选策略,提高了催化DNA电路的抗干扰能力。 | NA | 开发一种新的催化DNA电路,用于高可靠性的细胞内生物标志物检测。 | 癌细胞内的microRNA。 | 生物技术 | NA | DNA电路 | NA | DNA | NA |
4 | 2024-08-07 |
Bioorthogonal information storage in L-DNA with a high-fidelity mirror-image Pfu DNA polymerase
2021-12, Nature biotechnology
IF:33.1Q1
DOI:10.1038/s41587-021-00969-6
PMID:34326549
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research paper | 本文通过化学合成90 kDa高保真镜像Pfu DNA聚合酶,实现了在L-DNA中准确组装千碱基大小的镜像基因,并在L-DNA中编码了Louis Pasteur提出的1860段镜像生物学信息 | 首次使用高保真镜像Pfu DNA聚合酶在L-DNA中实现信息存储,并通过D-DNA/L-DNA嵌合分子实现手性隐写术 | NA | 开发下一代镜像分子工具,推动镜像生物学系统的发展 | L-DNA中的信息存储及手性隐写术 | 生物化学 | NA | 化学合成 | NA | DNA | 1个L-DNA条形码样本 |