<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>合成生物学 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1052</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1052</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关。来源分散不仅让基础研究和标准化生产都很麻烦，也会带来采集压力。这项工作就是研究人员如何把这些“东一块西一块”的天然合成路线，直接搬进一株烟草植物里。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队解析并重建了 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt; （N,N‑二甲基色胺）的完整生物合成路径，还进一步在同一植物体系中拼出了 5 种经典天然迷幻吲哚乙胺的全套通路，包括蘑菇里的 &lt;b&gt;psilocin / psilocybin&lt;/b&gt;、植物来源的 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt;，以及与蟾蜍分泌物相关的 &lt;b&gt;bufotenin&lt;/b&gt; 和 &lt;b&gt;5-methoxy-DMT&lt;/b&gt;。更狠的是，他们还结合代谢工程和理性突变设计，做出了一些植物中原本不存在的&lt;b&gt;卤代类似物&lt;/b&gt;，为后续筛选更稳定、更可调的候选精神药物提供了新空间。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的意义不只是“能合成几种迷幻物质”，而是证明了跨植物、真菌、动物“三界”拼装酶功能，能够在植物里建立一套可扩展的分子制造平台。未来无论是研究这些分子的作用机制，还是开发用于抑郁、PTSD 等疾病的新型类似物，这种路线都比到处找天然来源更标准、更可放大。当然，它距离真正临床应用还很远，但作为合成生物学平台，已经很有冲击力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人话：以前这类分子像是要去植物、蘑菇和蟾蜍那儿“东拼西凑”收材料；现在等于研究者直接把“三界配方”抄进一株植物里，准备走批量化、定制化制药路线了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;s&gt;再过10年，新嗨法来了&lt;/s&gt;？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb3034&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#精神健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E7%A0%94%E5%8F%91&quot;&gt;#药物研发&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot;&gt;#精神药物&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁林&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>起死回生？——无选择标记全基因组移植复活死亡微生物生命的边界在哪里？这个问题曾是哲学命题，现在正在变成一个科学问题</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1017</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1017</guid><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 04:14:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;起死回生？——无选择标记全基因组移植复活死亡微生物&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;生命的边界在哪里？这个问题曾是哲学命题，现在正在变成一个科学问题。我们通常认为死亡是不可逆的——细胞死了就是死了。但如果&quot;硬件&quot;还在，只是&quot;系统崩了&quot;，能不能装一个新的操作系统重新开机？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项来自 J. Craig Venter 团队（人类基因组计划和首个合成细胞的背后团队）的 biorxiv 预印本给出了肯定答案。研究者用丝裂霉素 C 化学交联的方式彻底杀死山羊支原体（&lt;i&gt;M. capricolum&lt;/i&gt;）细胞，再向这些&quot;死壳&quot;中移植合成的蕈状支原体（&lt;i&gt;M. mycoides&lt;/i&gt;）全基因组，死细胞竟然复活——并以新供体基因组的身份开始生长。这是首个由非生命部件构建的活体合成细菌细胞。更关键的技术突破在于：此前全基因组移植（WGT）一直依赖抗生素抗性标记来筛选成功的移植体，受体基因组无法完全灭活导致大量假阳性。新方法通过彻底杀死受体细胞解决了这一根本障碍——不装新基因组就不会活，假阳性从源头消除。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破将 WGT 的应用范围从特定亲缘细菌大幅拓展，为向更多元细菌物种移植合成或工程化基因组铺平了道路。潜在应用包括：快速改造工业微生物底盘、构建最小基因组合成细胞、甚至未来的细胞工厂设计。当然，预印本尚未经过同行评审，且目前仅在亲缘关系较近的支原体间验证，跨物种移植能否普适仍需观察。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;此事在生化危机中亦有记载&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.13.711674v1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;bioRxiv&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-03-13（预印本）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84%E7%A7%BB%E6%A4%8D&quot;&gt;#基因组移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#合成细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#生命科学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>