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解锁科研“硬实力”!赛索飞生物第3期《高分文献引用精选》新刊速览

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2025年4月29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。

本期精选了2025年4月发表的引用赛索飞产品和服务的部分科研论文,这些研究成果涵盖了 肿瘤研究植物基因编辑合成生物学抗体筛选 等多个领域,并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. Cancer-Associated Fibroblasts Foster a High-Lactate Microenvironment to Drive Perineural Invasion in Pancreatic Cancer

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影响因子:13.2

发表期刊:Cancer Research

作者单位:广东省人民医院

DOI:doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-24-3173

引用内容

基因合成、siRNA合成、病毒包装:

 “All plasmids, siRNAs, lentiviral and CRISPR-Cas9 used in this study were produced 291 by Genecefe Biotechnology (Jiangsu, China). ”

研究摘要

外周神经侵犯(PNI)是胰腺癌中导致肿瘤侵袭性增强和患者预后恶化的重要因素,但其具体分子机制尚不明确。该研究分离了与PNI相关的癌症相关成纤维细胞(pCAFs),发现其糖酵解水平显著上升,产生高乳酸微环境,促使肿瘤细胞发生H3K18乳酰化修饰,进而激活神经侵犯相关基因(如L1CAM和SLIT1)表达,推动PNI发生。进一步研究揭示,pCAFs中GAPDH酶的乙酰化增强了其糖酵解活性,促进乳酸生成。靶向抑制GAPDH活性或干预乳酰化修饰可显著抑制胰腺癌神经侵犯。该发现为理解PNI机制提供了新思路,并为开发针对糖酵解代谢及表观遗传调控的新型治疗策略奠定了基础。


2. Enhancing genetic transformation efficiency in cucurbit crops through AtGRF5 overexpression: Mechanistic insights and applications

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影响因子:9.3

发表期刊:Journal of Integrative Plant Biology

作者单位:青岛农业大学

DOI:doi.org/10.1111/jipb.13912

引用内容

基因合成: “For OE‐IAA19 vector, CsIAA19 was synthesized by GenCefe Biotech Co. Ltd.

研究摘要

转基因和基因编辑技术是基因功能研究和作物改良的重要手段,但形态发生基因的多效性效应限制了其应用。该研究通过一步法去 novo芽器官发生(DNSO)体系,发现过表达拟南芥AtGRF5可促进愈伤组织增殖,提升葫芦科作物转化效率。时序转录组和单细胞测序揭示,AtGRF5通过诱导生长素相关基因表达,扩增干细胞群体,并以CsIAA19为关键下游靶点调控再生过程。开发的ABA诱导AtGRF5表达系统有效提升了不同基因型的转化与基因编辑效率,显著降低了多效性副作用,为葫芦科作物遗传改良提供了新策略。


3. Engineering an Extremely Monoterpene-Tolerant Serratia marcescens for High-Yield Geraniol Production via a Rationally Modified Insect Phosphatase

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影响因子:7.1

发表期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering

作者单位:江南大学、剑桥大学、吉林大学等

DOI:doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c10765

引用内容

引物合成: “Primers were produced by GENCEFE Biotech (Wuxi, China). ”

研究摘要

香叶醇是一种具有重要医药、农业和食品应用价值的单萜醇,利用微生物合成香叶醇是一种绿色可持续的方法,但受限于产物毒性和合酶效率低。该研究筛选得到对单萜类化合物耐受性广泛的菌株Serratia marcescens HBQA7,构建了Halobacteria型MVA途径供给前体GPP,并通过优化AaFPPase-2磷酸酶活性取代香叶醇合酶,提升了香叶醇合成效率。通过筛选GPPS和敲除竞争代谢途径基因进一步优化产量,最终在5 L发酵罐中实现了25.12 g/L的香叶醇产量,创下目前最高报道水平,为香叶醇的大规模微生物生产提供了有力方案。


4. A synthetic heavy chain variable domain antibody library (VHL) provides highly functional antibodies with favorable developability

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影响因子:6.725

发表期刊:Protein Science

作者单位:百奥赛图、长江三角洲药物高级研究中心联合研究生院

DOI:doi.org/10.1002/pro.70090

引用内容

基因合成: “The full lengths of GPRC5D, GPRC5A, GPRC5B, GPRC5C, and BCMA genes obtained from UniProt were optimized and synthesized in pCAG plasmids at Jiangsu Genecefe Biotechnology Co., Ltd.”

研究摘要

合成抗体库已成为发现低免疫原性、高组织渗透性和多样性结合表位的重链可变区(VH)抗体的重要资源。该研究以人源IGHV3-23*04基因为骨架,优化CDR3区域引入多样性,成功构建了包含2.6 × 10¹¹个克隆的合成库。以SARS-CoV-2 RBD、IL17A、BCMA和GPRC5D为抗原筛选,获得多株高亲和力(最高达4.6 nM)的VH-Fc抗体,且对非相关细胞无结合。抗RBD及抗IL17A抗体在受体阻断实验中展现出良好功能活性。筛选出的VH-Fc抗体具有优异的开发属性,为快速筛选治疗性抗体提供了通用且高效的策略。


5Production of geraniol by a solvent-tolerant Serratia marcescens without the formation of geraniol derivatives

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影响因子:4.12

发表期刊:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

作者单位:江南大学、剑桥大学、吉林大学等

DOI:doi.org/10.1016/j.bcab.2025.103567

引用内容

引物合成: “Primers were synthesized by Jiangsu Genecefe Biotechnology (Wuxi, China). ”

研究摘要

该研究开发了耐溶剂的Serratia marcescens HBQA7作为底盘菌,利用无诱导剂表达系统,通过优化基因顺序实现酶平衡表达,系统筛选了优质的香叶醇合酶(ObGES)、GPP合酶(AgGPPS)及连接肽序列,构建了高效香叶醇合成途径。改造MVA途径下游(PMK-PMD-IDI顺序)提升了前体供应,香叶醇产物无柠檬醛、香叶醇还原物及香叶酸副产物,发酵罐中香叶醇产量达到2976.2 mg/L,创下S. marcescens体系中的最高报道产量,为该菌株生产其他萜类化合物奠定了基础。


6Cancer-associated fibroblasts promote oral squamous cell carcinoma progression by targeting ATP7A via exosome-mediated paracrine miR-148b-3p

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影响因子:3.9

发表期刊:Cellular Signalling

作者单位:中山大学光华口腔医学院附属口腔医院等

DOI:

doi.org/10.1016/j.cellsig.2025.111631

引用内容

shRNA合成: “Two shRNA sequences targeting ATP7A were cloned into the pLKO.1-puro lentiviral vector (Jiangsu Saisofi Biotechnology Co., Ltd).”

研究摘要

该研究发现癌相关成纤维细胞(CAFs)分泌的外泌体通过减少miR-148b-3p的水平,促进口腔鳞状细胞癌(OSCC)中ATP7A的上调,进而抑制铜介导的细胞死亡(cuproptosis)并促进肿瘤进展。ATP7A的高表达与OSCC的低铜含量、临床病理特征及预后不良相关。ATP7A的敲除显著促进了cuproptosis,并抑制了肿瘤的恶性进展。研究表明,靶向miR-148b-3p/ATP7A轴可能成为治疗口腔癌的潜在新策略。

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