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见证科研突破,赋能学术创新!赛索飞生物第11期《高分文献引用精选》新鲜出炉

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2026年3月26日

本期导读: 

赛索飞生物始终致力于为全球科研人员提供高质量的基因合成、RNA合成、引物/探针合成、蛋白表达等产品与定制化服务。我们非常荣幸看到越来越多的客户选择赛索飞的产品和服务作为他们科研道路上的得力助手。

本文精选了2026年1-3月发表的引用赛索飞产品和服务的部分科研论文,研究成果涵盖了RNAi研究、分子诊断、肿瘤研究、神经退行性疾病研究、免疫调控、纳米材料等多个领域,并且展示了赛索飞产品和服务在实际科研中的重要应用。


您的DNA/RNA/基因合成专家,助力科研加速!

高分文献引用精


1. DICER cleavage fidelity is governed by 5′-end binding pockets


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影响因子:48.5

发表期刊:Nature

作者单位:香港科技大学

DOI: doi.org/10.1038/s41586-026-10211-5

引用内容

RNA合成: “The chemically synthesized shRNAs 26S-GU and 26S-UG and pre-mir-517a_GU were obtained from GenCefe and dissolved in RNase-free water to a final concentration of around 100 µM.”

研究摘要

RNA干扰(RNAi)是重要的基因表达调控机制,其中DICER负责将RNA前体加工为小调控RNA,但其切割精确性的分子决定机制仍未完全阐明。本研究通过大规模平行切割实验和冷冻电镜结构分析,发现DICER中存在一个保守的偏好鸟嘌呤(G)的5′端结合口袋,并与此前报道的偏好尿苷(U)的结合口袋协同作用,同时RNA基序识别以及dsRBD和PAZ结构域的构象调整共同促进底物与催化中心的精准对齐。该研究拓展了microRNA生物发生的分子机制模型,加深了对RNA干扰过程中DICER精准加工小RNA机制的理解。


2. Autocatalytic Cas13a biosensor enabled by RNA-nanocircles for ultrasensitive RNA detection

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影响因子:新刊,暂无IF

发表期刊:npj Biosensing

作者单位:新南威尔士大学

DOI: doi.org/10.1038/s44328-025-00067-6

引用内容

DNA/RNA合成、环状RNA合成: “All DNA and RNA oligos are synthesized and modified by Gencefe Biotech Co. Ltd (Table 1).”

研究摘要

RNA生物标志物在疾病诊断中越来越受到重视,但在无需预扩增的条件下实现超高灵敏度快速检测仍然具有挑战性。本研究开发了一种基于RNA-Nanocircle辅助的Cas13a自催化生物传感系统,使单个RNA靶标能够激活多个Cas13a复合物,实现对合成RNA 1 aM水平的15分钟内超灵敏检测,并通过监测结直肠癌患者血浆中的miRNA-21验证了其临床应用价值。这项工作展示了一种高效、快速、无创的RNA生物标志物检测策略,突显了Cas13a生物传感器在精准肿瘤学和液体活检中的应用潜力。


3. ZNF750 deficiency induces lipid metabolic reprogramming and enhances ferroptosis sensitivity in esophageal squamous cell carcinoma

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影响因子:9.4

发表期刊:Genes & Diseases

作者单位:山西医科大学等

DOI: doi.org/10.1016/j.gendis.2026.102152

引用内容

siRNA合成、基因合成: “siRNAs and plasmid for overexpression were purchased from GENCEFE Biotech (Wuxi, China)

研究摘要

食管鳞状细胞癌(ESCC)是一种高度侵袭性的癌症,伴随复杂的代谢重塑,但肿瘤抑制因子与脂质代谢之间的机制尚不清楚。本研究发现肿瘤抑制因子ZNF750通过抑制FADS1转录和调控ACSL4表达,在ESCC中调控多不饱和脂肪酸(PUFA)代谢和铁死亡敏感性;ZNF750缺失可诱导脂质重编程、细胞膜流动性增加、恶性表型增强并提升铁死亡敏感性。这些发现系统揭示了ZNF750介导的脂质组调控机制,并提示针对PUFA代谢和铁死亡的策略可作为ZNF750突变或缺失的ESCC患者的潜在治疗途径。


4Role of Rab5b in the defense of Cynoglossus semilaevis against Vibrio vulnificus infection

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影响因子:8.5

发表期刊:International Journal of Biological Macromolecules

作者单位:中国渔业科学院、河北农业大学

DOI: doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.151386

引用内容

基因合成: “The pCDFDuet-1-rab5b prokaryotic expression vector was developed by Genecefe Biotechnology Co., Ltd. (Jiangsu, China).”

研究摘要

中国重要海水养殖物种半舌鳎易受到弧菌等细菌感染导致严重损失,而现有抗生素治疗在疗效和环境影响上存在局限。本研究发现Rab5b兼具抗菌肽和免疫调控作用,可抑制细菌生物膜、破坏细胞膜完整性、激活ATM/ATR介导的DNA修复与免疫防御基因,并通过AURKA调控细胞周期,从而显著降低感染鱼类的死亡率并增强病原清除能力。这些结果表明Rab5b是应对生物膜相关感染的潜在双功能治疗因子,同时为养殖业抗生素替代提供了一种宿主导向策略。


5METTL14/m6A/CEBPD Axis: A Critical Player in Chronic Cerebral Hypoperfusion–Associated Neuroinflammation

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影响因子:8.2

发表期刊:Free Radical Biology and Medicine

作者单位:哈尔滨医科大学第一附属医院

DOI: doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2026.03.013

引用内容

shRNA合成:“For CEBPD or METTL14 knockdown, cells were transfected with CEBPD-targeting shRNA plasmids (pRNAH1.1-shCEBPD, Gencefe, China) or METTL14-targeting shRNA plasmids (pRNAH1.1-shMETTL14, Gencefe, China) using Lipofectamine 3000 (L3000015, Invitrogen, USA).”

研究摘要

血管性痴呆(VaD)是老年人认知下降的主要原因,其核心病理为慢性脑灌注不足(CCH)及相关神经炎症,但小胶质细胞M1极化的表观遗传调控机制尚不清楚。本研究发现METTL14介导的m6A修饰可稳定CEBPD mRNA,促进小胶质细胞M1极化和NF-κB激活,而敲低METTL14降低CEBPD水平,抑制神经炎症并改善BCCAo大鼠认知功能,揭示了METTL14/m6A/CEBPD轴在CCH相关认知障碍中的关键调控作用。这些结果表明,靶向METTL14/m6A/CEBPD通路提供了一种缓解VaD及相关神经炎症的潜在表观遗传策略。


6Black Phosphorus Nanosheets for Enhanced Osteogenic Differentiation of Dental Follicle Stem Cells

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影响因子:5.5

发表期刊:ACS Applied Nano Materials

作者单位:青岛大学附属医院

DOI: doi.org/10.1021/acsanm.6c00876

引用内容

miRNA Inhibitor & mimic、转染试剂: “When cells reached ∼70% confluence, transfection was performed using Gencefe TransExp (Gencefe, China) according to the manufacturer’s instructions.” “The miR-8085 mimic, mimic negative control (mimic NC), miR-8085 inhibitor, and inhibitor negative control (inhibitor NC) were synthesized by Gencefe (China).”

研究摘要

黑磷纳米片(BPNS)是一类可降解、界面活性纳米材料,在骨组织工程中具有潜在应用,但其纳米–生物界面特性如何调控牙源干细胞的成骨分化尚不清楚。本研究发现,BPNS通过circCOG1/miR-8085/COG1调控轴增强牙囊干细胞(DFSCs)的成骨分化,细胞摄取、蛋白质冠形成及磷酸盐释放虽参与但不足以完全解释表型,揭示了纳米–生物界面到表型的具体机制。这些结果为BPNS在DFSC介导的颌面骨缺损修复中的应用提供了机制依据,并推动了功能性纳米材料在再生医学中的设计。


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