<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Genome-Engineering on 生物经济</title><link>https://cn.bioecon.ru/clusters/genome-engineering/</link><description>Recent content in Genome-Engineering on 生物经济</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 01:47:15 +0700</lastBuildDate><atom:link href="https://cn.bioecon.ru/clusters/genome-engineering/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>生物安全与实验室生物安全保障</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/biosafety-lab-biosecurity/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/biosafety-lab-biosecurity/</guid><description>物理隔离基础设施——生物安全柜、HEPA过滤、高压蒸汽灭菌与BSL-1至BSL-4级隔离，依据NSF/ANSI 49与EN 12469，在每个生物技术实验室中保护人员、产品与环境。</description></item><item><title>生态工程与基因驱动</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/ecological-engineering-gene-drives/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/ecological-engineering-gene-drives/</guid><description>有意工程化整个野生种群——从强制在6-20代内使某一性状在蚊虫种群中实现100%遗传的CRISPR基因驱动，到感染沃尔巴克氏体或辐射绝育后释放使种群崩溃的替代方案——作为对构建湿地、生态海岸线等基于自然的生态工程的基因层面补充，所有这一切都受制于任何田间释放都无法撤销的不可逆性问题。</description></item><item><title>异种生物学与扩展遗传字母表（XNA）</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/xenobiology-expanded-genetic-alphabet/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/xenobiology-expanded-genetic-alphabet/</guid><description>基于异种核酸、非天然碱基对及基因组重编码生物体的正交生物系统，能将非天然氨基酸插入蛋白质——实现药物的定点偶联，并构建针对野生物种水平基因转移的遗传防火墙。</description></item><item><title>智能基因开关（自杀开关）</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/intelligent-genetic-switches-kill-switches/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/intelligent-genetic-switches-kill-switches/</guid><description>合成基因线路使工程化生物的存活严格依赖外部化学信号，一旦释放到环境中即自我毁灭或丧失活力——这是目前任何合成生物学产品在获准进入开放系统田间试验前，监管机构所要求的生物防控标准。</description></item><item><title>表观基因组编辑</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/epigenome-editing/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/epigenome-editing/</guid><description>通过dCas9融合蛋白或锌指蛋白重写DNA甲基化及组蛋白标记来开启或关闭基因——不改变DNA序列，但效果可在细胞分裂过程中遗传。</description></item><item><title>先导编辑</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/prime-editing/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/prime-editing/</guid><description>“搜索-替换”式基因组编辑：Cas9 切口酶与逆转录酶融合，借助延长的 pegRNA，在无双链断裂的情况下写入全部 12 种碱基替换与小片段插入/缺失。</description></item><item><title>合成生物学</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/synthetic-biology/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/synthetic-biology/</guid><description>生物的工程化——在计算机上设计 DNA、细胞与基因线路，在生物铸造厂中构建，并通过“设计-构建-测试-学习”循环规模化生产化学品、材料与配料。</description></item><item><title>最小基因组与合成细胞</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/minimal-genomes-synthetic-cells/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/minimal-genomes-synthetic-cells/</guid><description>从零构建生命的前沿——自上而下把基因组削减至最小可行底盘，自下而上从无生命部件组装人工细胞，以获得可预测、可生物隔离的细胞工厂。</description></item><item><title>基因组编辑</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/genome-editing/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/genome-editing/</guid><description>可编程基因组编辑器——CRISPR-Cas9、碱基编辑器与先导编辑器——经脂质纳米颗粒实现离体或体内递送，用于治疗遗传病：从首个获批的CRISPR疗法Casgevy，到可重复给药的体内CRISPR与单次心血管碱基编辑。</description></item><item><title>CRISPR 筛选即服务</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/crispr-screening-as-a-service/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/crispr-screening-as-a-service/</guid><description>合同式功能基因组 CRISPR 筛选（池化 sgRNA 文库、慢病毒递送、NGS）——数周内确定癌症耐药基因和药物靶点。</description></item><item><title>碱基编辑</title><link>https://cn.bioecon.ru/technology/base-editing/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://cn.bioecon.ru/technology/base-editing/</guid><description>碱基编辑器（CBE/ABE）在不产生双链断裂的情况下进行 C·G→T·A 和 A·T→G·C 单核苷酸替换——治疗单基因病（镰刀状细胞贫血、β-地中海贫血），效率高达 90% 且无插入缺失。</description></item></channel></rss>