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马 晓焉
生命学院
h-index
661
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14
H-指数
根据储存在 Pure 的刊物以及来自 Scopus 的引用文献数量计算
2015
2026
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科研成果
(38)
相似学者
(1)
个人学者
个人简介
马晓焉,特别副研究员,博士生导师
办公室:中关村校区临建楼A204(图书馆正门对面)
邮箱:xyma@bit.edu.cn
,特别副研究员,博士生导师
办公室:中关村校区临建楼A204(图书馆正门对面)
邮箱:xyma@bit.edu.cn
教育背景:
2011-2016,中国科学院南京土壤研究所,博士
2007-2011,西北农林科技大学,学士
工作经历:
2018-至今,北京理工大学,生命学院,特别副研究员
2016-2018,北京理工大学,生命学院,博士后
学术兼职:
生物化工青年学者工作委员会委员
研究方向:
面向合成生物学与绿色生物制造,开发高值化学品的生物合成途径、新功能元件、高版本底盘及高效微生物细胞工厂。建立了首个基于稀有密码子的氨基酸高产菌株筛选体系,解决了传统类似物筛选法面临的高误杀率和低阳性率问题,构建了包括生长期独立型驱动元件、合成途径导流元件、表达强度调控元件、代谢资源总控阀门在内的多种功能模块,重塑了天然菌株的代谢流分配模式,实现了高附加值化学品的鲁棒性生产。研究成果在自然子刊Nat Commun等高水平期刊发表,研究方向包括但不限于:
(1) 使能技术:高通量筛选技术与基因编辑技术
(2) 功能元件:酶蛋白、非天然蛋白、核酸元件的人工设计
(3) 底盘细胞:转录调控,代谢流重定向,鲁棒性细胞工厂
(4) 目标产品:氨基酸、生物燃料、药物前体的生物合成
(5) 人工群落:肠道菌群调控与重建
科研项目:
(1) 国家自然科学基金,基于密码子扩展的氨基酸高产菌株的筛选及菌株重构,2021.01-2023.12,负责人,24万
(2) 国家重点研发计划,针对神经退行性疾病的合成肠道菌群体系构建及应用,2020.01-2024.12,子课题负责人,145万
(3) 国家自然科学基金重大研究计划,厌氧硫氧化作用的能量偶合反应多样性及与其他元素循环的关联,2020.01-2022.12,课题负责人,25万
(4) “高校20条”项目,发酵废弃物的微生物高值转化,2020.01-2022.12,骨干,30万
(5) 镇江市重点研发项目,针对饲料营养高效利用的工程菌混合微生物制剂研发,2021.06-2023.05,骨干,55万
(6) 北京理工大学“青年教师学术启动计划”,通过改造RNA聚合酶提高胁迫条件下微生物细胞工厂鲁棒性的研究,2020/01-2022/12,40万,在研,主持
(7) 中国博士后面上基金,兼性自养微生物CO2固定途径的反馈抑制及其解除研究,2017/11-2019/10,5万元,主持
专利:
(1) 霍毅欣,
,特别副研究员,博士生导师
办公室:中关村校区临建楼A204(图书馆正门对面)
邮箱:xyma@bit.edu.cn
教育背景:
2011-2016,中国科学院南京土壤研究所,博士
2007-2011,西北农林科技大学,学士
工作经历:
2018-至今,北京理工大学,生命学院,特别副研究员
2016-2018,北京理工大学,生命学院,博士后
学术兼职:
生物化工青年学者工作委员会委员
研究方向:
面向合成生物学与绿色生物制造,开发高值化学品的生物合成途径、新功能元件、高版本底盘及高效微生物细胞工厂。建立了首个基于稀有密码子的氨基酸高产菌株筛选体系,解决了传统类似物筛选法面临的高误杀率和低阳性率问题,构建了包括生长期独立型驱动元件、合成途径导流元件、表达强度调控元件、代谢资源总控阀门在内的多种功能模块,重塑了天然菌株的代谢流分配模式,实现了高附加值化学品的鲁棒性生产。研究成果在自然子刊Nat Commun等高水平期刊发表,研究方向包括但不限于:
(1) 使能技术:高通量筛选技术与基因编辑技术
(2) 功能元件:酶蛋白、非天然蛋白、核酸元件的人工设计
(3) 底盘细胞:转录调控,代谢流重定向,鲁棒性细胞工厂
(4) 目标产品:氨基酸、生物燃料、药物前体的生物合成
(5) 人工群落:肠道菌群调控与重建
科研项目:
(1) 国家自然科学基金,基于密码子扩展的氨基酸高产菌株的筛选及菌株重构,2021.01-2023.12,负责人,24万
(2) 国家重点研发计划,针对神经退行性疾病的合成肠道菌群体系构建及应用,2020.01-2024.12,子课题负责人,145万
(3) 国家自然科学基金重大研究计划,厌氧硫氧化作用的能量偶合反应多样性及与其他元素循环的关联,2020.01-2022.12,课题负责人,25万
(4) “高校20条”项目,发酵废弃物的微生物高值转化,2020.01-2022.12,骨干,30万
(5) 镇江市重点研发项目,针对饲料营养高效利用的工程菌混合微生物制剂研发,2021.06-2023.05,骨干,55万
(6) 北京理工大学“青年教师学术启动计划”,通过改造RNA聚合酶提高胁迫条件下微生物细胞工厂鲁棒性的研究,2020/01-2022/12,40万,在研,主持
(7) 中国博士后面上基金,兼性自养微生物CO2固定途径的反馈抑制及其解除研究,2017/11-2019/10,5万元,主持
专利:
(1) 霍毅欣,
研究领域和方向
面向合成生物学与绿色生物制造,开发高值化学品的生物合成途径、新功能元件、高版本底盘及高效微生物细胞工厂。建立了首个基于稀有密码子的氨基酸高产菌株筛选体系,解决了传统类似物筛选法面临的高误杀率和低阳性率问题,构建了包括生长期独立型驱动元件、合成途径导流元件、表达强度调控元件、代谢资源总控阀门在内的多种功能模块,重塑了天然菌株的代谢流分配模式,实现了高附加值化学品的鲁棒性生产。研究成果在自然子刊Nat Commun等高水平期刊发表,研究方向包括但不限于:
(1) 使能技术:高通量筛选技术与基因编辑技术
(2) 功能元件:酶蛋白、非天然蛋白、核酸元件的人工设计
(3) 底盘细胞:转录调控,代谢流重定向,鲁棒性细胞工厂
(4) 目标产品:氨基酸、生物燃料、药物前体的生物合成
(5) 人工群落:肠道菌群调控与重建
面向合成生物学与绿色生物制造,开发高值化学品的生物合成途径、新功能元件、高版本底盘及高效微生物细胞工厂。建立了首个基于稀有密码子的氨基酸高产菌株筛选体系,解决了传统类似物筛选法面临的高误杀率和低阳性率问题,构建了包括生长期独立型驱动元件、合成途径导流元件、表达强度调控元件、代谢资源总控阀门在内的多种功能模块,重塑了天然菌株的代谢流分配模式,实现了高附加值化学品的鲁棒性生产。研究成果在自然子刊Nat Commun等高水平期刊发表,研究方向包括但不限于:
(1) 使能技术:高通量筛选技术与基因编辑技术
(2) 功能元件:酶蛋白、非天然蛋白、核酸元件的人工设计
(3) 底盘细胞:转录调控,代谢流重定向,鲁棒性细胞工厂
(4) 目标产品:氨基酸、生物燃料、药物前体的生物合成
(5) 人工群落:肠道菌群调控与重建
教育背景
2011-2016,中国科学院南京土壤研究所,博士
2007-2011,西北农林科技大学,学士
工作履历
2018-至今,北京理工大学,生命学院,特别副研究员
2016-2018,北京理工大学,生命学院,博士后
2018-至今,北京理工大学,生命学院,特别副研究员
2016-2018,北京理工大学,生命学院,博士后
研究成果
(1) 国家自然科学基金,基于密码子扩展的氨基酸高产菌株的筛选及菌株重构,2021.01-2023.12,负责人,24万
(2) 国家重点研发计划,针对神经退行性疾病的合成肠道菌群体系构建及应用,2020.01-2024.12,子课题负责人,145万
(3) 国家自然科学基金重大研究计划,厌氧硫氧化作用的能量偶合反应多样性及与其他元素循环的关联,2020.01-2022.12,课题负责人,25万
(4) “高校20条”项目,发酵废弃物的微生物高值转化,2020.01-2022.12,骨干,30万
(5) 镇江市重点研发项目,针对饲料营养高效利用的工程菌混合微生物制剂研发,2021.06-2023.05,骨干,55万
(6) 北京理工大学“青年教师学术启动计划”,通过改造RNA聚合酶提高胁迫条件下微生物细胞工厂鲁棒性的研究,2020/01-2022/12,40万,在研,主持
(7) 中国博士后面上基金,兼性自养微生物CO2固定途径的反馈抑制及其解除研究,2017/11-2019/10,5万元,主持
指纹图谱
深入探索 Xiaoyan Ma 活跃其中的研究主题。这些主题标签来自该研究者的学术成果,它们共同构成了一个独特的学术指纹.
1
相似学者
Amino Acid
Immunology and Microbiology
100%
Codon
Immunology and Microbiology
67%
Escherichia coli
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
66%
Anabolism
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
62%
Promoter Region
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
62%
Enhancer Region
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
61%
Bacterial Communities
Agricultural and Biological Sciences
57%
Paddy Soil
Agricultural and Biological Sciences
57%
科研成果
!!Research output per year
2015
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
2026
2026
29
文章
7
文献综述
1
会议稿件
1
评论/辩论
!!Research output per year
!!Research output per year
Codon compression and novel codon creation for multiplex non-canonical amino acid incorporation
Li, Y.,
Ma, X.
&
Huo, Y. X.
,
10月 2026
,
在:
Biotechnology Advances.
91
, 108961.
科研成果
:
期刊稿件
›
文献综述
›
同行评审
Amino Acid Metabolism
100%
Non-Canonical Amino Acids
100%
Codon
100%
Genetics
25%
Amino Acids
25%
Design of strictly orthogonal biosensors for maximizing renewable biofuel overproduction
Wu, T., Yan, D., Lin, S., Zhang, R., Wang, Y., Li, M., Yu, S.,
Ma, X.
,
Chen, Z.
&
Huo, Y. X.
,
6月 2026
,
在:
Journal of Advanced Research.
84
,
页码 257-272
16 页码
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
开放访问
Transcription Factors
100%
Hydrogen Bond
50%
Metabolic Engineering
16%
Transcription Initiation
16%
Molecular Recognition
16%
6
在新选项卡中打开链接
引用 (Scopus)
Long-term organic amendments regulate cbbL-harboring bacterial community via soil physicochemical properties and enzyme activities in a paddy soil
Xu, J., Li, B., Wu, Y., Liu, L., Zhou, G., Liu, X., Chen, L., Wu, M.,
Ma, X.
, Preece, C., Li, D. & Liu, M.,
3月 2026
,
在:
Journal of Soils and Sediments.
26
,
3
, 51.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Bacterial Communities
100%
Paddy Soil
100%
Soil Physicochemical Properties
100%
Enzyme Activity
100%
Pig Manure
28%
融合人工智能与成果导向教育理念的“基因工程”智慧课程构建与教学实践
Zou, Q.,
Ma, X.
,
Sun, L.
,
Chen, Z.
, Xiao, W.,
Huo, Y.
&
Guo, S.
,
25 3月 2026
,
在:
Shengwu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Biotechnology.
42
,
3
,
页码 1413-1423
11 页码
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Teaching Practice
100%
Integrated Curriculum
100%
Artificial Intelligence
100%
Biotechnology
100%
Education
100%
A recombineering-based platform for high-throughput genomic editing in Escherichia coli
Liang, Z., Huang, C., Li, Y., Yang, C., Wang, N.,
Ma, X.
&
Huo, Y. X.
,
7月 2025
,
在:
Applied and Environmental Microbiology.
91
,
7
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
开放访问
Escherichia coli
100%
Genomics
100%
Wild Type
20%
Gene Targeting
20%
Type Strain
20%
3
在新选项卡中打开链接
引用 (Scopus)