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  • 热休克富集技术与琼脂深层培养法联用:低成本高选择性分离土壤中梭菌(Clostridium)的新策略

    在追求可持续发展的全球背景下,梭菌(Clostridium)因其独特的生物学特性成为多领域研究热点。这类严格厌氧菌既能通过丙酮-丁醇-乙醇(ABE)发酵生产生物燃料,又能作为癌症基因治疗的载体,其产氢能力还可助力碳中和。然而,传统分离方法依赖价格高昂的厌氧培养箱,成为阻碍相关研究的瓶颈。埼玉工业大学清洁能源项目组创新性地将物理筛选(热休克)与培养策略(琼脂深层)相结合,建立了一套无需特殊设备的梭菌分离方案。研究团队通过70°C热处理20分钟有效杀灭非芽孢菌(如大肠杆菌E. coli),利用琼脂柱深层培养筛选严格厌氧菌,最终从0.2g土壤样本中分离到3个属17个菌种,包含11个新梭菌物种。值得注

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 胸膜肺炎放线杆菌分子血清分型方法的比较及诊断中非典型血清型的分析研究

    猪胸膜肺炎放线杆菌(Actinobacillus pleuropneumoniae, APP)是引发猪传染性胸膜肺炎的病原体,尽管已有商业疫苗,但其临床和亚临床感染仍对全球养猪业造成重大损失。当前防控的难点在于:传统血清分型方法存在局限性,部分菌株因基因变异导致分型失败或结果矛盾,而毒素基因(apx)与荚膜基因(cps)的匹配关系尚不明确。这些问题直接影响疫苗选择和抗生素合理使用,亟需建立更精准的分型策略。针对这一挑战,来自国内某研究机构的研究团队在《Journal of Microbiological Methods》发表论文,系统比较了基于cps基因和apx毒素基因的两种PCR分型方法,并

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 综述:探索益生菌研究中的组学方法:当代发展与未来路径

    Abstract组学技术与实验研究的结合彻底改变了益生菌领域,通过多维度解析益生菌活性机制。基因组学解码了益生菌完整基因集,揭示其耐受胃肠道(GI)环境的遗传基础;转录组学(RNA-seq)分析基因表达模式,阐明环境适应性;蛋白质组学挖掘宿主-菌群互作的关键蛋白及翻译后修饰(如磷酸化);代谢组学则解析了短链脂肪酸(SCFAs)等活性代谢物的合成通路。Introduction益生菌需在肠道定植并分泌抗菌物质(如细菌素、H2O2)或保护性代谢物(如谷氨酰胺)。常见菌属包括乳酸杆菌(Lactobacillus)、双歧杆菌(Bifidobacterium)等,其中乳酸杆菌商业化应用最广。传统改良技术(

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 极端嗜盐古菌Haloferax mucosum MS1.4的α-淀粉酶生产优化:响应面方法学的工业应用潜力

    在印度泰米尔纳德邦的太阳能盐田中,存在着一种能在30%高盐环境中茁壮成长的极端微生物——Haloferax mucosum MS1.4。这种古菌不仅能在普通生物难以生存的极端条件下生长,还能分泌一种极具工业价值的α-淀粉酶。随着食品、纺织和制药等行业对耐盐酶需求的增长,如何高效生产这类特殊酶制剂成为研究热点。传统微生物酶在高盐环境中易失活,而嗜盐古菌的酶系统天然适应高渗透压环境,这为开发新型工业催化剂提供了独特机遇。印度农业研究委员会-中央海洋渔业研究所的Kannapally Punjumpiduka Neethu团队在《Journal of Microbiological Methods》发

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 测量与采样噪声如何影响位置概率学习中意识推断:基于建模方法的实证研究

    在认知心理学领域,关于无意识学习机制的争论持续已久。位置概率学习(LPL)作为研究记忆与注意交互的经典范式,其核心争议在于:当人们频繁接触特定位置出现的干扰刺激时,形成的抑制效应是否需要意识参与?大量采用附加单例任务(additional singleton task)的研究声称,即使参与者无法有意识地报告高概率(HP)位置,仍能表现出显著的干扰抑制,这被视作无意识学习的证据。然而,这种结论主要基于一个关键观察——干扰抑制效应与意识测量(AW)之间缺乏显著交互作用。问题在于,这种"零交互"的解释存在方法论隐患。实验心理学传统追求群体水平的稳定效应,而个体差异研究需要可靠的心理测量学基础,两者在

    来源:Journal of Memory and Language

    时间:2025-06-06

  • 基于刃天青荧光实时监测支原体生长的快速可靠低成本方法研究

    支原体作为最小的自我复制原核生物,其独特的生物学特性给研究带来巨大挑战。这类缺乏细胞壁的微生物生长缓慢,在液体培养基中不产生明显浊度,传统的光密度(OD600)检测完全失效。目前监测支原体生长主要依赖最可能数(MPN)滴定或菌落计数(CFU),前者需观察pH指示剂颜色变化耗时数周,后者需显微镜观察微小菌落且精度有限。更棘手的是,现有方法无法区分活菌与死菌,对非产酸菌株(如M. gallinarum)完全无效,严重制约了支原体相关研究和疫苗开发。针对这一技术瓶颈,墨尔本大学的研究团队创新性地将刃天青荧光检测技术应用于支原体研究。刃天青作为无毒氧化还原指示剂,可被活细胞代谢还原为粉红色荧光产物试卤

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 阴道微生物群研究中乳酸杆菌定量方法的比较与优化

    阴道健康与乳酸杆菌的微妙平衡一直是女性健康研究的焦点。在理想状态下,阴道微生物群应由乳酸杆菌(Lactobacillus)主导,尤其是卷曲乳杆菌(L. crispatus)和加氏乳杆菌(L. gasseri),它们产生的乳酸能抑制有害菌生长。然而,细菌性阴道病(Bacterial Vaginosis, BV)会打破这种平衡,导致乳酸杆菌减少,而现有抗生素治疗效果有限,促使科学家探索益生菌或益生元等新疗法。在这一背景下,准确量化乳酸杆菌成为评估治疗效果的关键——但传统方法是否可靠?这正是本研究要解答的核心问题。研究人员通过对比两种常用培养基(含葡萄糖的LAPTg/NYCIII及其葡萄糖限制版本L

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-06-06

  • 重组酶辅助扩增技术结合实时荧光与侧流层析法快速检测胸膜肺炎放线杆菌

    猪传染性胸膜肺炎(PCP)是由胸膜肺炎放线杆菌(Actinobacillus pleuropneumoniae, A. pleuropneumoniae)引发的重大细菌性传染病,每年给全球养猪业造成数十亿美元损失。尽管现有PCR等技术可用于检测,但其依赖昂贵设备和复杂操作流程,难以在基层养殖场推广。更棘手的是,该病原体存在15种血清型,传统方法难以全覆盖检测。如何实现快速、便携且覆盖全血清型的诊断,成为防控PCP的关键瓶颈。针对这一挑战,中国农业科学院的研究团队基于apxIVA基因保守区,创新性地将重组酶辅助扩增(Recombinase-aided amplification, RAA)技术与

    来源:Journal of Integrative Agriculture

    时间:2025-06-06

  • 对虾六种病毒病原体多重PCR检测技术的建立与应用

    全球对虾养殖业长期遭受病毒性疾病的威胁,仅病毒性病原导致的年损失就占养殖总量的24%(按文中40%疾病损失中60%为病毒致病计算)。其中白斑综合征病毒(WSSV)可在7天内引发100%死亡率,而传染性皮下及造血组织坏死病毒(IHHNV/PstDV1)等慢性病原则被世界动物卫生组织(OIE)列为须申报疾病。更棘手的是,集约化养殖中常出现多种病毒共感染,且临床症状相似,传统单重PCR检测成本高昂。虽然Khawsak等曾报道六重检测方法,但灵敏度不足。为此,浙江大学的科研团队在《Journal of Invertebrate Pathology》发表研究,开发了新一代高灵敏度多重PCR技术。研究团队

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-06-06

  • 耐冻昆虫组织与温度依赖性过氧化氢酶表达及RNA干扰技术应用研究

    在温带气候中越冬的昆虫面临冰冻和氧化应激的双重挑战,但耐冻性的生理机制尚未完全阐明。虽然已知抗氧化系统可能参与这一过程,但缺乏基因层面的直接证据。尤其令人困惑的是,耐冻昆虫的分子研究长期受限于技术瓶颈——常规遗传操作在低温条件下效率低下。加拿大圣弗朗西斯泽维尔大学的研究团队选择春季田蟋(Gryllus veletis)这一独特模型展开攻关。这种昆虫经过6周秋季模拟驯化后能耐受体内结冰,其脂肪组织转录组数据显示过氧化氢酶(Catalase)显著上调。Catalase作为分解H2O2的关键抗氧化酶,可能是连接氧化应激与耐冻性的重要靶点。研究人员通过系统性的组织特异性表达分析、温度梯度RNAi实验和

    来源:Journal of Insect Physiology

    时间:2025-06-06

  • 淡水螺类壳蚀病病原菌Pseudomonas aeruginosa GX2021的分离鉴定、致病机制及快速检测技术开发

    在广西柳州的多处养殖场,一种被称为"壳蚀病"的神秘疾病正威胁着中华圆田螺(Bellamya aeruginosa)的生存。这种淡水螺不仅是生态系统中重要的清道夫,更因其高营养价值成为餐饮和医药行业的新宠。然而自2019年起,患病螺体出现外壳剥落、表面蓝绿变色等症状,严重时外壳薄如蝉翼,直接导致商品价值丧失。尽管重金属污染、微塑料暴露等环境因素曾被怀疑,但真正的致病元凶始终成谜。广西科研团队从永乐镇和东泉镇的患病螺体中分离到优势菌株GX2021。通过经典的柯赫法则验证,研究人员首先观察到该菌在培养基上形成特征性的蓝绿色菌落,经16S rRNA基因测序显示与铜绿假单胞菌(P. aeruginosa

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-06-06

  • 纳米颗粒介导的双链RNA口服递送技术在两种直翅目害虫(沙漠蝗与迁徙蚱蜢)RNA干扰防治中的评估

    在全球农业领域,直翅目害虫如沙漠蝗(Schistocerca gregaria)和迁徙蚱蜢(Melanoplus sanguinipes)的肆虐已成为粮食安全的重大威胁。2019-2020年沙漠蝗灾席卷非洲30国,而北美迁徙蚱蜢每年造成牧场数十亿美元损失。传统化学农药虽能短期控害,却伴随生态毒性、抗药性及非靶标杀伤等问题。面对这一困境,RNA干扰(RNAi)技术因其基因特异性被视为潜在解决方案,但直翅目昆虫中口服dsRNA的低效性——源于肠道dsRNase的降解和吸收障碍——成为技术瓶颈。为突破这一限制,美国农业部相关团队联合高校研究人员在《Journal of Insect Physiolo

    来源:Journal of Insect Physiology

    时间:2025-06-06

  • 南亚与东南亚国家登革热脆弱性评估:多维方法揭示气候变化的公共卫生挑战

    随着全球气候变暖,登革热——这种由伊蚊传播的急性传染病正在全球范围内加速蔓延。过去20年间,全球登革热发病率增长了8倍以上,而南亚和东南亚地区承担了全球最主要的疾病负担。这些地区湿热的气候条件、快速的城市化进程以及有限的公共卫生资源,共同构成了登革热传播的"完美风暴"。更令人担忧的是,气候变化正在进一步扩大蚊媒的适生区域,延长传播季节,使得传统的防控措施面临严峻挑战。在此背景下,准确评估不同地区的登革热脆弱性,成为制定精准防控策略的关键突破口。香港中文大学的研究团队在《Journal of Infection and Public Health》发表了一项开创性研究。通过整合2012-2018

    来源:Journal of Infection and Public Health

    时间:2025-06-06

  • 基于回归模型的全球COVID-19感染死亡率(IFR)估算:突破无症状感染与检测偏倚的新方法

    当COVID-19疫情在2020年初席卷全球时,各国报告的病例死亡率(CFR)从0.5%到18%剧烈波动,这种差异主要源于检测能力不足导致的严重病例选择偏倚。由于大量无症状和轻症感染者未被检出,传统CFR无法真实反映疾病威胁,而精确估算感染死亡率(IFR)又受限于血清学调查的高成本与非随机采样偏差。这一困境使得早期疫情风险评估如同"盲人摸象",政策制定者不得不在缺乏可靠数据的情况下权衡封锁措施的经济代价与健康风险。为破解这一难题,研究人员开发了一种创新的回归分析方法,通过建立检测阳性率(ρ=阳性检测数/总检测数)与CFR的对数线性关系,从斜率与截距中反推真实IFR。研究团队收集了截至2020年

    来源:Journal of Infection and Public Health

    时间:2025-06-06

  • 综述:解密自身反应组:人类自身抗体检测的大规模并行化方法

    摘要自身抗体对人类健康具有深远影响,从自身免疫疾病到癌症诊断。准确识别自身抗原靶点可提升诊断精度、揭示发病机制并促进新疗法开发。当前面临的核心挑战是从约20,000种人类蛋白质中精确鉴定自身抗体靶点。传统技术如ELISA和免疫印迹受限于通量、成本及灵敏度,而新兴高通量方法通过并行化检测突破了这些瓶颈。1. 引言自身免疫疾病发病率自1960年代以来以每年12.5%的速度增长,其核心机制是B细胞自身耐受性丧失。值得注意的是,自然存在的自身抗体在健康个体中可能具有调节功能,而疾病状态下其靶向特性显著不同。例如,针对I型干扰素(IFN-I)的自身抗体会使COVID-19死亡风险增加200倍,却与系统性

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06

  • 血浆中细胞外囊泡表面EGFR直接定量检测的高灵敏度方法开发及其在癌症诊断中的应用

    在肿瘤微环境的复杂通讯网络中,细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)如同微型邮差,携带包括表皮生长因子受体(Epidermal Growth Factor Receptor, EGFr)在内的生物活性分子穿梭于细胞之间。这种直径仅30-1000纳米的脂质双层结构,已成为癌症诊断领域的新星。然而,传统EV检测方法面临两大技术壁垒:一是依赖耗时耗力的超速离心纯化步骤,导致样本损失和结果变异;二是常规ELISA技术对低丰度EGFr的检测灵敏度不足。针对这些挑战,丹麦研究团队创新性地将单分子阵列(Single molecule array, Simoa)技术应用于EV研究

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06

  • 纵向CyTOF® 数据分析中混合模型回归方法的比较研究:统计效能与I型错误控制的权衡

    在免疫学研究的前沿领域,质谱流式细胞术(CyTOF®)已成为解析复杂免疫细胞组成的利器。这项技术能同时检测单细胞中多达50种蛋白标志物,帮助科学家绘制精细的免疫图谱——从CD3+CD4+CD127+的辅助T细胞到PD-1+的耗竭性CD8 T细胞。然而,当研究需要追踪这些细胞群体在癌症免疫治疗等干预措施下的动态变化时,研究者面临一个关键挑战:如何选择最适合分析纵向CyTOF数据的统计方法?传统线性混合模型(LMM)虽简单易用,但其正态分布假设与细胞比例数据的实际分布特征往往不符;广义线性混合模型(GLMM)虽能处理离散分布,但其实际表现缺乏系统评估;而新兴的线性分位数混合模型(LQMM)在稳健性

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06

  • 一步法免疫层析技术同步鉴别诊断猴痘与水痘:高灵敏度双指标检测体系的建立

    猴痘(mpox)与水痘(chickenpox)这对“双生花”近年来给全球公共卫生带来严峻挑战。两者临床症状高度相似——发热、皮疹、肌痛,甚至存在混合感染病例,但病原体却截然不同:猴痘病毒(属正痘病毒属)与水痘带状疱疹病毒(VZV)分属不同病毒科。2024年世界卫生组织(WHO)再次将猴痘列为“国际关注的公共卫生紧急事件”,而水痘仍是全球儿童高发传染病。传统PCR检测虽准确,但依赖专业设备且耗时长,基层医疗机构亟需一种“傻瓜式”快速鉴别工具。中国某研究机构团队在《Journal of Immunological Methods》发表的研究,开创性地将双指标检测系统集成于一条胶体金试纸条上。研究人

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06

  • 可溶性C5b-9检测方法的验证与三种定量技术的比较分析:推动补体激活监测的精准化

    补体系统作为免疫防御的核心机制,其过度激活会引发血栓性微血管病等致命性疾病。其中,可溶性C5b-9(sC5b-9)作为末端补体复合物(Terminal Complement Complex, TCC)的循环标志物,已成为评估补体激活程度和治疗效果的关键指标。然而,现有检测方法存在线性范围窄、抗干扰能力差异大等问题,尤其在使用补体抑制剂(如抗C5单抗Eculizumab)时,不同试剂盒的检测性能可能显著影响临床决策。针对这一技术瓶颈,ARUP研究所的Tracie Profaizer团队在《Journal of Immunological Methods》发表研究,首次系统比较了Quidel、Hy

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06

  • 登革病毒包膜蛋白域III IgG抗体ELISA检测方法的开发与验证及其在血清流行病学调查中的应用

    登革病毒(DENV)是全球增长最快的蚊媒传染病之一,每年导致近4亿人感染,其中960万出现临床症状。随着气候变暖和蚊媒栖息地扩张,阿根廷等地区近年病例激增,2023/2024年度病例数突破51万。然而,现有诊断技术如病毒分离或RT-PCR(逆转录聚合酶链反应)依赖昂贵设备,而快速检测试剂的交叉反应性问题突出。更棘手的是,阿根廷等地的血清抗体流行率数据匮乏,严重阻碍疫苗政策的制定。面对这一公共卫生危机,阿根廷国家科学技术研究委员会(CONICET)与布宜诺斯艾利斯大学的研究团队开发了一种创新解决方案——基于昆虫幼虫表达系统的四价DENV包膜蛋白(E蛋白)域III(EDIII)的IgG抗体ELIS

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-06-06


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