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  • 基于子宫液胞外囊泡转录组分析与贝叶斯建模的系统生物学方法预测胚胎着床成功率

    在辅助生殖技术领域,成功妊娠的最大挑战在于精准把握胚胎植入的最佳时机——子宫内膜容受性窗口期(Window Of Implantation, WOI)。这个短暂的关键期通常发生在月经周期第19-21天,持续约5天时间,期间子宫内膜会发生复杂的分子变化,为胚胎着床做好准备。然而,由于个体差异的存在,准确判断每位患者的WOI变得异常困难。目前临床上常用的子宫内膜容受性检测方法存在明显局限性。传统的组织学评估和超声测量子宫内膜厚度等方法缺乏分子层面的精确性。而基于转录组分析的子宫内膜容受性阵列(Endometrial Receptivity Array/analysis, ERA)检测虽然能够分析2

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-15

  • 整合分子系统方法揭示植物硝酸盐转运蛋白NRT1.1双相吸收机制的结构动力学基础

    在农业生产中,氮素是限制作物产量的关键因素,但施入土壤的氮肥仅有小部分被作物吸收利用。植物进化出了复杂的硝酸盐转运系统来应对土壤中剧烈波动的硝酸盐浓度(从微摩尔到毫摩尔级别),其中NRT1.1(又称CHL1或NPF6.3)因其独特的双相吸收特性而备受关注。这种转运蛋白能在低硝酸盐条件下通过Thr101磷酸化切换为高亲和力模式(Km≈50μM),在高硝酸盐条件下以非磷酸化的低亲和力模式(Km≈4mM)工作。然而,磷酸化如何精确调控其构象转变和转运动力学的分子机制始终是未解之谜。为了揭示这一机制,研究人员采用整合分子系统生物学方法,通过结构生物学分析、分子动力学模拟和数学模型构建,系统阐述了NRT

    来源:npj Systems Biology and Applications

    时间:2025-10-15

  • 利用可穿戴技术与深度传感视频系统量化多发性硬化症轻度步态损伤:超越神经学检查的客观评估新工具

    多发性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)是一种常见的中枢神经系统疾病,全球有数百万人受其影响。患者常面临进行性残疾的挑战,其中步态障碍是导致生活质量下降和丧失独立性的主要因素。然而,目前临床评估MS残疾程度的金标准——扩展残疾状态量表(EDSS)存在明显局限性:它需要专业培训、耗时长、评分者间一致性低,且对轻微变化不敏感。患者确定疾病步骤(Patient Determined Disease Steps, PDDS)作为患者自报告量表,虽与EDSS相关,但仍受主观因素和离散分级的限制。因此,临床迫切需要客观、敏感且可扩展的工具来量化MS患者的步态异常,尤其是在疾病早期识别细

    来源:Multiple Sclerosis and Related Disorders

    时间:2025-10-15

  • 多功能WSCA/MXene复合纸:电磁屏蔽、呼吸监测与光电热转换的一体化创新

    随着可穿戴电子设备的普及,电磁辐射健康风险引发广泛关注。研究人员通过真空辅助过滤技术,以MXene作为导电填料,水溶性纤维素乙酸酯(WSCA)作为兼具水分子捕获能力的分散增强剂,成功制备出具有“砖泥”结构的多功能复合纸(CM)。该材料表现出卓越的电磁干扰屏蔽(EMI)效能(77.4 dB)、超高电导率(16,817.4 S m−1)以及精准的运动前后呼吸监测能力。其拉伸强度达89.6 MPa,并具备高效的电热/光热转换特性:在2V电压下可快速升温至113.8°C,外部光照60秒内达到103.9°C,实现32–114°C宽温度范围的红外隐身功能。CM复合纸通过双机制协同作用突破了传统单一功能材料

    来源:Small

    时间:2025-10-15

  • 单程纳米渗滤技术高效分离寡糖核苷混合物:新型双膜模块的应用与工艺优化

    2 材料与方法2.1 化学品与膜材料实验采用Synder Filtration NFW平板纳滤膜(聚酰胺薄层复合材质),其分子量截留值(MWCO)为300-500 Da,对乳糖截留率达98.5%。所有化学品购自VWR或Sigma-Aldrich/Merck,溶液均以超纯水(Milli-Q系统制备)配制。膜特性参数包括pH耐受范围4-10,MgSO4截留率97%,适用于寡糖富集。2.2 3D打印纳滤模块基于Tan等人设计的渗滤模块,采用PolyJet技术以VeroClear材料打印三维模块。模块由三部分组成:中间腔室(供料液流动)、两侧纳滤膜及固定 lateral 部件。为对比流体动力学效应,设

    来源:Engineering in Life Sciences

    时间:2025-10-15

  • 基于传感器技术的玉米小麦氮肥精准管理:田间试验中的区位特异性驱动因素分析

    基于传感器技术的氮肥精准管理在玉米和小麦田间试验中的区位特异性驱动因素分析优化氮肥(N)施用是提高氮肥利用率(NUE)、实现作物高产和减少环境影响的关键。传感器技术结合变量施肥(VRT)为实现区位特异性氮肥管理提供了可行路径,但其效果受到作物类型、土壤属性及地形特征的显著影响。本研究通过在美国内布拉斯加州开展的17个田间试验点年(包括7个玉米和10个小麦试验),对比了传感器导向的氮肥管理策略与农户常规施肥模式的效果,并基于57个玉米试验点的数据集,深入分析了影响传感器技术表现的关键区位因子。在玉米中,传感器技术显著降低了氮肥施用量(平均减少40 kg N ha–1),同时保持了与农户处理相当的

    来源:Frontiers in Agronomy

    时间:2025-10-15

  • 乳酸菌固态发酵降解花椒籽粕生物碱与烷基酰胺:一种安全饲料转化的绿色生物技术策略

    花椒作为中国传统香辛料和药用植物,其种子榨油后产生大量副产物——花椒籽粕(Zanthoxylum bungeanum meal, ZBM)。据统计,中国每年ZBM产量超过100万吨,虽富含蛋白质、脂肪酸和纤维素等营养成分,却因含有大量生物碱(alkaloids)和烷基酰胺(alkylamides)等毒性物质,易引起牲畜胃肠道刺激和适口性下降,难以直接用作饲料。目前缺乏经济有效的脱毒方法,造成资源浪费和环境污染。如何将ZBM安全高效地转化为动物饲料,成为农业可持续发展领域亟待解决的问题。传统物理化学脱毒方法成本高且易破坏营养成分,而微生物发酵法因环保、经济等特点备受关注。乳酸菌(Lactic A

    来源:AMB Express

    时间:2025-10-15

  • 流动依赖性介电行为:介电光谱技术提升乳品在线质量检测的创新研究

    Highlight生乳在静态下的介电谱测量重复性由于牛奶的不均匀性(inhomogeneity),静态生乳样本的介电谱(ε′ 和 ε″)在五次连续测量中表现出较差的重复性,在整个频率范围内呈现稳定下降趋势。生乳是一种不稳定的多相分散系统,其中某些颗粒(特别是脂肪球)容易发生动态上浮和聚集效应,导致测量过程中成分分布持续变化,从而直接影响介电特性(DP)。Measurement repeatability of the dielectric spectra of raw milk in the stationary state图3展示了静态生乳样本五次连续测量所获得的介电谱(ε′ 和 ε″)。值

    来源:International Dairy Journal

    时间:2025-10-15

  • 基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap技术探究山羊奶中三磷酸腺苷(ATP)含量与稳定性的新方法

    Highlight优化色谱条件为优化山羊奶中ATP的色谱分离效果,我们评估了GOLD aQ、BEH Amide、HSS T3和C18四种UPLC色谱柱在不同洗脱条件下的表现(详见表1)。每种色谱柱在不同洗脱方法下各有优劣:GOLD aQ柱在所有测试条件下均未出现目标化合物检测峰;BEH Amide柱可通过等度洗脱实现分离,但目标物峰形较差;HSS T3柱在梯度洗脱下可实现基线分离,但分析时间超过6分钟;而C18柱在甲醇-10 mM乙酸铵水溶液梯度洗脱条件下,仅用3分钟即实现ATP、ADP和AMP的基线分离,且峰形尖锐对称,故最终选择C18柱进行后续分析。结论本研究建立了山羊奶中ATP及其代谢物

    来源:International Dairy Journal

    时间:2025-10-15

  • 基于向量编码法的双手力协调量化研究:协调数量与质量的创新框架

    研究亮点参与者共有36名健康年轻人(18名女性、18名男性;年龄:均值M±标准差SD=24.4±2.68岁)自愿参与本研究。所有参与者均通过爱丁堡利手问卷(Edinburgh Handedness Questionnaire)确认为右利手,且无肌肉骨骼或认知障碍(即韩国简易智力状态检查≥25分)。实验前,参与者均阅读并签署了知情同意书,研究方案经仁川国立大学机构审查委员会批准。双手力控制与协调变量配对t检验显示,从低到高目标力水平下,力控制准确性(rRMSE)显著降低(t35=−4.681;p<0.001)。针对向量编码数量的双因素重复测量方差分析揭示出显著的"力水平×协调模式"交互作用[F(

    来源:Human Movement Science

    时间:2025-10-15

  • 面向用户生成内容(UGC)视频质量评估的时空注意力特征融合方法STAFF-Net

    Highlight本研究亮点在于提出了一种创新的时空注意力特征融合网络(STAFF-Net),通过模拟人类视觉系统(HVS)的注意力机制,结合光学流(optical flow)动态特征提取和时空Transformer编码器,显著提升了对用户生成内容(UGC)视频中复杂失真(如运动模糊、光照不均)的评估精度。Model architectureSTAFF-Net模型架构针对UGC视频失真的核心特征设计。空间失真通常非均匀分布于人类视觉敏感区域,因此引入空间注意力模块动态增强关键区域特征响应,抑制背景干扰,提升对局部压缩伪影和模糊的敏感性。时间维度上,通过光学流场捕捉帧间运动动态,并结合多头注意力

    来源:Displays

    时间:2025-10-15

  • 综述:通过纳米技术介导活性氧生成增强非小细胞肺癌放疗敏感性

    活性氧与放疗敏感性的调控机制放疗(RT)通过电离辐射直接破坏DNA或间接诱导活性氧(ROS)生成来杀伤肿瘤细胞。ROS包括自由基(如超氧阴离子O2•−、羟基自由基•OH)和非自由基氧化剂(如过氧化氢H2O2、单线态氧1O2)。肿瘤细胞通过激活多种抗氧化系统(如谷胱甘肽GSH、硫氧还蛋白Trx、Nrf2信号通路、PI3K/Akt网络、缺氧诱导因子HIFs)维持氧化还原稳态,导致放射抵抗。靶向这些通路可破坏ROS平衡,增强放疗效果。纳米技术的优势与策略传统ROS诱导剂存在溶解性差、靶向性低和系统毒性等问题。纳米技术通过以下特性克服这些局限:可调控的表面功能化、可控药物释放、优异肿瘤穿透性和固有放射

    来源:Coordination Chemistry Reviews

    时间:2025-10-15

  • 基于熵方法解析LVV-血啡肽-7对血管紧张素II 1型受体(AT1R)变构调控的时间复杂性及其信号通路特异性机制

    在G蛋白偶联受体(GPCR)的研究领域中,变构调节机制近年来备受关注,因为它为药物研发提供了超越传统正位结合的新策略。血管紧张素II 1型受体(AT1R)作为肾素-血管紧张素系统的关键受体,在高血压、心血管疾病等病理过程中扮演核心角色。然而,目前针对AT1R的药物仍存在选择性不高、副作用明显等问题。内源性肽类物质,如源自血红蛋白β链N端的LVV-血啡肽-7(LVV-H7),被发现能够以变构方式调节AT1R,但其动态作用机制及对信号通路复杂性的影响尚不明确。传统结合动力学和静态参数难以全面捕捉受体构象变化和信号动态,因此需要新的分析方法来揭示变构调节带来的时间维度的复杂性。为此,研究人员在《Co

    来源:Computational and Structural Biotechnology Journal

    时间:2025-10-15

  • 基于染料木黄酮的季铵化葡聚糖/κ-卡拉胶凝胶:一种针对骨质疏松性骨再生难题的创新策略

    亮点材料Dextran(葡聚糖,40 kDa)、glycidyl trimethylammonium chloride(缩水甘油基三甲基氯化铵)、genistein(染料木黄酮)、κ-carrageenan(κ-卡拉胶)和4-nitrophenyl phosphate(对硝基苯磷酸盐,pNPP)购自TCI chemicals。DMSO(二甲基亚砜)、ascorbic acid(抗坏血酸)、triton X(曲拉通X)和2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)(ABTS)、3-(4,5-dimethylthiazol)-2,5-d

    来源:Carbohydrate Polymers

    时间:2025-10-15

  • 基于内质网靶向荧光探针可视化微塑料污染通过活性氧激增诱导内质网应激的创新研究

    章节精选化学品与仪器详细化学品与仪器信息见支持材料。ER-NA-PB的合成化合物ER-NA-PB的合成路线如图表S1所示。将化合物1(20 mg, 0.05 mmol)与K2CO3(27.64 mg, 0.2 mmol)溶于无水N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的双颈烧瓶中。在氮气保护下室温搅拌30分钟后,将溶于DMF的4-溴甲基苯硼酸频哪醇酯(59.4 mg, 0.2 mmol)缓慢滴加至上述混合物中。ER-NA-PB的合成与光谱性质为按计划合成ER-NA-PB,我们选择具有优异光物理性质的萘酰亚胺作为荧光团,同时将N-甲苯磺酰基乙二胺基团连接至萘酰亚胺作为内质网(ER)靶向单元。为淬灭萘酰亚胺

    来源:Analytica Chimica Acta

    时间:2025-10-15

  • 立法化学挑战:解析法律文本中技术术语的模糊性及其对分析化学的影响

    在科学研究和法律实践中,术语的精确性至关重要,然而当这两个领域交汇时,往往会出现意想不到的模糊地带。近期发表在《Analytical and Bioanalytical Chemistry》上的"立法化学挑战"研究,深入探讨了法律文本中化学术语定义不明确所带来的实际问题。分析化学家在日常工作中始终坚持术语的清晰性,因为即使是微小的定义偏差也可能导致显著的结果差异。文章开篇就举了一个生动的例子:国际海洋碳协调项目的调查显示,海水中营养物质的测量结果经常在μM/L和μM/kg之间混淆,造成了3%的系统偏差。这种情形与大众普遍认为牛顿出生之年正是伽利略去世之年的误解类似,后者忽略了两种历法(儒略历与

    来源:ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY

    时间:2025-10-15

  • 城市树木碳储量的高精度三维空间评估:基于RGB卫星影像与叠栈随机森林回归的创新方法

    HighlightUTP提取精度在验证区域内,模型提取的城市树木斑块(UTP)总面积为18,751.63 m2。与人工标注结果对比显示(图7),人工标注UTP面积为18,565.01 m2,其中真阳性区域为16,652.25 m2,假阴性和假阳性区域分别为1,912.76 m2和2,099.38 m2。各验证区UTP提取结果及对应精度指标见表2。总体召回率、精确率和F1分数分别达到0.90、0.89和0.89,表明该方法在复杂城市环境中具有卓越的树木识别能力。方法精度与对比本研究提出了一套系统性方法,用于提取都柏林市中心城市树木的三维信息并计算其碳储量,进而推广至全市范围。叠栈机器学习技术(S

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-10-15

  • 综述:重新构想二氧化碳管理:CCUS与ICCU技术的SWOT分析及全球展望

    二氧化碳管理技术背景与挑战工业化与化石燃料依赖导致大气二氧化碳(CO2)浓度持续上升,使其成为全球气候减缓行动的核心目标。尽管CO2具有热力学稳定性和线性几何结构导致其活化困难,但自20世纪中期以来,它已被确认为主要温室气体。CO2的捕获与转化技术因其在减少排放和生产增值化学品方面的潜力而受到广泛关注。二氧化碳排放分类与减缓策略CO2排放源可分为可捕获(如发电厂、工业设施的点源)和不可捕获(如交通、农业的分散源)两类。可捕获排放适合通过传统捕获技术处理,而不可捕获排放则依赖直接空气捕获(DAC)技术。减缓策略包括碳捕获与封存(CCS)、生物能源与CCS结合(BECCS)、矿物碳化以及碳捕获与利

    来源:Sustainable Chemistry for Climate Action

    时间:2025-10-15

  • 基于类芬顿反应耦合环介导等温扩增的病原体比色检测新方法

    亮点比色检测原理图1展示了通过类芬顿反应进行比色检测的整体工作流程和原理。该过程从细菌DNA提取开始,接着进行LAMP扩增。扩增完成后,增加的DNA分子数量使得比色检测成为可能。比色检测通过向扩增后的DNA中加入苋菜红和类芬顿试剂(H2O2 和 CuSO4)来启动。检测原理依赖于H2O2和CuSO4之间的类芬顿反应产生的羟基自由基(•OH)。这些自由基可以降解苋菜红(一种发色分子)中的偶氮键,使苋菜红的红色变为无色。然而,当存在LAMP扩增产物时,DNA会与羟基自由基发生竞争性反应,从而减少羟基自由基对苋菜红的影响,保持其固有的红色。材料过氧化氢(H2O2, 37%)、五水合硫酸铜(CuSO4

    来源:Microchemical Journal

    时间:2025-10-15

  • 实现人机认知互操作:认知架构驱动类人认知数字孪生的技术路径

    在工业4.0向工业5.0演进的浪潮中,制造业正朝着以人为中心的智能化方向转型。未来工厂将是由信息物理系统(CPS)、人类工作者及子组织构成的网络化协同实体,即信息物理企业(CPE)。然而,随着系统复杂度的激增,传统的、侧重于技术和语义层面的互操作性已难以满足需求。人类依赖情境、经验和意图进行决策,而CPS则基于结构化数据和固定逻辑运行,这种认知层面的不匹配可能导致协作失效,尤其在动态、不确定的环境中。实现人机之间深层次的“认知互操作性”,即双方能够共享情境意识、对齐决策过程、达成相互理解,已成为提升人机协作效能的关键。为解决这一核心问题,研究人员将目光投向了认知数字孪生(CDT)这一新兴范式。

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2025-10-15


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