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Enregistrement W4387358716 · doi:10.1016/j.focha.2023.100476

Understanding the emerging potential of synthetic biology for food science: Achievements, applications and safety considerations

2023· article· en· W4387358716 sur OpenAlexafffund
Ramila Cristiane Rodrigues, Higor Sette Pereira, Renato Lima Senra, Andréa de Oliveira Barros Ribon, Tiago Antônio de Oliveira Mendes

Notice bibliographique

RevueFood Chemistry Advances · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCRISPR and Genetic Engineering
Établissements canadiensUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesConsórcio Pesquisa CaféConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCanada Research ChairsFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas GeraisNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésSynthetic biologyBiosecurityBiosafetyToolboxBiotechnologyRisk analysis (engineering)Engineering ethicsBiochemical engineeringNanotechnologyComputer scienceBusinessBiologyEngineeringComputational biologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The advent of the first synthetic cell has triggered significant interest in synthetic biology research and its potential impact on various fields, including industry, agriculture, health, and the environment. With its unique blend of molecular biology, genetics, engineering, and computational modelling, synthetic biology is becoming a crucial tool in addressing challenges in food science. For example, the development of synthetic genetic circuits is underway for the improvement of food safety and quality, such as creating biosensors for detecting toxins and heavy metals, enhancing the nutritional value of foods, and preserving the environment using sustainable technologies. Regardless of its potential, the use of synthetic biology in food production raises concerns regarding biosafety, asking for stringent control and comprehensive legislation to prevent misuse of the technology. This review provides an overview of synthetic biology in food science, discussing the current state-of-art of its toolbox achievements for cost-effective and nutritional improvement, likewise, the legal, ethical, and biosecurity considerations surrounding the use of synthetic circuits for the advancement of food science.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,584
Score d'incertitude au seuil0,280

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,313
Écart entre enseignants0,291 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations16
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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