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基于CRISPR谱系记录评估单细胞系统发育树与群体动力学的推断
多细胞生物体通过细胞反复分裂、分化与死亡,由单个细胞发育而来,这一过程可表示为单细胞系统发育树。遗传谱系追踪(genetic lineage tracing)能够通过在细胞群体生长并随时间变化时追踪单个细胞的祖先关系,来研究这一发育过程。然而,如何基于此类追踪
来源:PLOS Computational Biology
时间:2026-06-09
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基于分数阶变换辅助图像识别与遗传诊断校准的植物病害检测
植物病害的早期准确检测对于保障农业生产力、减少作物损失和维护粮食安全至关重要。传统的基于图像的识别系统虽然前景广阔,但在实际农业环境中部署时常面临局限。光照变化、重叠的病害症状以及实验室 curated 数据集与田间图像之间的差异降低了其鲁棒性和可靠性。与此同
来源:Discover Plants
时间:2026-06-09
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综述:基于CRISPR的基因组工程方法在豆科植物中的应用与优势
最近的基因组编辑技术利用TALEN(转录激活因子样效应核酸酶,transcription activator-like effector nuclease)、ZFN(锌指核酸酶,zinc finger nuclease)和CRISPR/Cas9(成簇规律间隔短
来源:Cogent Food & Agriculture
时间:2026-06-09
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综述:原生动物寄生虫中的CRISPR-Cas系统:Cas9/Cas12a编辑和基于dCas调控的生物学适配决策框架
CRISPR-Cas系统已经改变了原生动物寄生虫的功能基因组学研究;然而,其基因组工程结果受到寄生虫特异性生物学和遗传背景的强烈影响。本综述聚焦于在代表性原生动物寄生虫系统中已通过实验建立的CRISPR应用,并探讨了DNA修复途径、递送架构、DNA双链断裂(D
来源:Animals and Zoonoses
时间:2026-06-09
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综述:工程化gRNA用于CRISPR生物传感:面向超灵敏诊断的化学、结构与可编程设计
CRISPR-Cas系统已成为强大的生物传感平台,可实现高灵敏度与高特异性的核酸检测。该类检测的性能关键取决于向导RNA(guide RNA, gRNA)的设计,其决定靶标识别并激活顺式(cis-)与反式(trans-)切割活性。然而,天然gRNA常存在稳定性
来源:TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
时间:2026-06-07
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综述:噬菌体纳米颗粒:一种新兴的模块化递送平台
纳米颗粒现已成为多种药物与疫苗递送策略的核心,但多数纳米颗粒需针对每种应用重新配制。噬菌体衍生纳米颗粒提供了一种基因编码、结构明确且模块化的替代方案。该综述将近期进展沿三条可调节轴线——支架、表面与货物——进行梳理,并重点介绍噬菌体-聚合物/脂质/无机杂化构建
来源:Current Opinion in Biotechnology
时间:2026-06-06
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综述:利用CRISPR/Cas基因组编辑技术实现作物枯萎病可持续管理的策略研究
由土壤传播的尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)复合种引发的枯萎病对全球果蔬生产构成灾难性威胁,主要侵染香蕉、番茄、棉花、西瓜、草莓、扁豆及众多其他具重要经济价值的作物。传统防控策略依赖农业措施、化学杀菌剂及常规育种,已证实无法有效控制这一维管束
来源:Current Plant Biology
时间:2026-06-06
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综述:CRISPR工具箱及其在番茄中的应用:从胁迫抗逆性到性状改良
CRISPR-Cas基因组编辑已通过实现农业重要基因的精确、快速且低成本修饰,彻底改变了植物生物技术。早期应用主要集中于Cas9介导的非同源末端连接(NHEJ)所实现的基因破坏,而当前的基因组编辑技术谱系已扩展至同源定向修复(HDR)、碱基编辑(base ed
来源:Plant Stress
时间:2026-06-06
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综述:CRISPR、Ossmics和纳米技术:下一代小麦改良的三角策略
摘要背景:小麦(Triticum aestivum L.)为全球人口提供了近20%的膳食热量和蛋白质,但正面临气候变化、土地退化、新病原体以及消费者期望提高的威胁。尽管数十年来人们一直在研究传统的育种方法和独立的生物技术,但这些方法速度太慢且缺乏系统性,无法应对这些多方面的挑战。
来源:Journal of Crop Health
时间:2026-06-06
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综述:CRISPR-Cas系统在益生菌开发中的新兴作用探索
通过有益微生物对肠道微生物群(gut microbiota)进行调控可延长机体寿命,由此催生了益生菌这一概念。益生菌是指在足量摄入时可赋予宿主健康获益的活性微生物。由于其显著的健康促进作用,益生菌领域迅速扩展,并在新应用开发方面受到广泛关注。当前,利用遗传修饰
来源:Engineering Microbiology
时间:2026-06-06