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精准测定胰岛素颗粒 pH:解锁 β 细胞分泌关键密码
一、研究背景胰岛素,作为调节血糖的关键激素,它的故事始于内质网。在这里,胰岛素以未成熟的前胰岛素原形式诞生,随后摇身一变成为胰岛素原,踏上前往反式高尔基体网络(TGN)的旅程,最终进驻胰岛素分泌颗粒(ISG)。在 ISG 中,酸性环境至关重要,它不仅助力胰岛素原转化为具有活性的胰岛素,还在 ISG 的成熟与分泌过程中发挥着不可或缺的作用。然而,长期以来,科研人员在探索 ISG 内绝对 pH 值的道路上困难重重。早期对 ISG 腔内 pH 值的测量,虽然确定了其处于 5.0 - 6.0 的酸性范围,且维持酸性依赖 ATP,但这些测量是在脱离细胞自然环境的孤立颗粒上进行的。后来,pH 敏感荧光探针
来源:Communications Biology
时间:2025-02-26
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长期体外培养鹅原始生殖细胞的突破与濒危鸟类遗传多样性保护
在神奇的生物繁衍世界里,鸟类的生殖细胞研究对于物种保护意义非凡。现存众多鸟类面临着生存挑战,许多珍稀鸟类甚至濒危,它们的遗传多样性保护迫在眉睫。体细胞和生殖细胞的低温保存是保护鸟类遗传多样性的重要手段,其中原始生殖细胞(Primordial Germ Cells,PGCs)因具有独特优势备受关注。PGCs 是胚胎发育过程中产生的一类特殊细胞,它们具有自我更新和分化的能力,在移植到宿主动物的性腺后,能够分化形成精子和卵子,这意味着可以通过保存 PGCs 来延续濒危鸟类的遗传物质。然而,目前鸟类 PGCs 的研究面临诸多困境。在众多鸟类中,PGCs 数量稀少,这使得低温保存和生殖系传递方法难以实施
来源:Communications Biology
时间:2025-02-26
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综述:ibrutinib 治疗复发 / 难治性慢性淋巴细胞白血病的疗效与安全性新突破
慢性淋巴细胞白血病(Chronic lymphocytic leukemia,CLL)是一种常见于老年人的 B 细胞恶性肿瘤,就像隐藏在身体里的 “恶魔”,持续威胁着人们的健康。尽管医学在不断进步,但 CLL 目前仍无法被彻底治愈。对于年轻患者,传统的化疗免疫疗法如 FCR 方案(氟达拉滨、环磷酰胺、利妥昔单抗)曾是一线治疗选择,然而至少 20% 的患者会对这些疗法产生耐药性。而且,由于 CLL 患者确诊时中位年龄高达 72 岁,许多人因年龄大、存在合并症而无法接受化疗免疫治疗。在这样的困境下,寻找更有效的治疗方法迫在眉睫。为了攻克这一难题,相关研究人员开展了一项关于 ibrutinib 治疗
来源:BMC Pharmacology and Toxicology
时间:2025-02-26
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Lenvatinib 联合 Pembrolizumab 出血风险大揭秘:真实世界研究带来新认知
在癌症治疗领域,免疫治疗和靶向治疗的联合方案正逐渐成为研究热点。近年来,抗血管内皮生长因子(VEGF)方案与免疫检查点抑制剂(ICIs)联合治疗多种实体瘤展现出协同效应,其中 Lenvatinib(一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂)与 Pembrolizumab(一种抗 PD - 1 单克隆抗体)的联合治疗在肝癌、晚期甲状腺癌等多种恶性肿瘤的治疗中展现出临床潜力。然而,随着这一联合治疗方案的广泛应用,其安全性问题也备受关注,尤其是潜在的出血风险。此前的研究虽然证实了联合治疗的有效性,但对于其出血风险的评估尚不全面。一方面,临床前研究提示,Lenvatinib 抑制 VEGFRs 可能导致内皮功能障碍
来源:BMC Pharmacology and Toxicology
时间:2025-02-26
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基于植物几何特征的生菜鲜重估算:突破与展望
在农业生产的大舞台上,准确监测植物生长状况如同掌握丰收的密码。生菜,作为备受青睐的叶菜类蔬菜,其生长监测至关重要。过去,人们依靠传统方法判断生菜的生长阶段,但这些方法既耗时费力,又难以精准把握生菜的真实生长情况。随着科技的发展,利用颜色和深度(RGBD)相机对生菜进行建模成为热门之选,深度学习技术也被广泛应用于生菜鲜重(FW)的估算。然而,看似一片光明的研究道路却布满荆棘。现有基于深度学习的模型存在诸多问题,它们往往只适用于特定的数据集,缺乏在不同场景下的适应性,就像一把只能开一把锁的钥匙。而且,公开可用的数据集数量有限,这就如同巧妇难为无米之炊,限制了模型的进一步优化和发展。此外,常见的生菜
来源:Plant Methods
时间:2025-02-26
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解析奶牛遗传密码:揭示繁殖与多性状关联的新突破
在奶牛养殖的世界里,繁殖性能可是重中之重,它不仅关乎奶牛家族的 “香火传承”,还与养殖的经济效益、动物福利以及健康状况紧密相连。然而,现实却有点残酷。过去几十年,奶牛的繁殖性能如同坐了滑梯,一路下滑,可产奶量等生产性状却在育种计划的推动下不断提升。这背后的原因十分复杂,比如繁殖性能的遗传力超低,与生产性状之间还存在负相关,再加上管理上的不足,使得提高奶牛繁殖性能成为了养殖领域的一大难题。而且,传统的研究只能发现性状之间的遗传相关性,却难以确定其中的因果关系,这就像在迷雾中摸索,让育种工作者们头疼不已。为了拨开这层迷雾,德国的研究人员挺身而出,开展了一项极具意义的研究。他们的研究成果为我们深入了
来源:Genetics Selection Evolution
时间:2025-02-26
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烟草 BY-2 悬浮细胞适应高渗透压的粘弹性奥秘:解锁植物细胞逆境生存密码
在微观的细胞世界里,植物细胞如同一个个微小却坚韧的 “勇士”,时刻面临着外界环境变化带来的挑战。渗透压,这个看似不起眼的因素,却如同 “神秘魔法师”,能改变细胞内的水活动,进而影响细胞的一切生命活动和生物力学平衡。想象一下,细胞就像一个装满各种精密仪器的小工厂,当外界渗透压发生变化时,就如同工厂的环境突然改变,机器的运转、物资的运输都可能受到影响。比如,在高渗透压环境下,细胞内的水分会像被 “吸走” 一样外流,导致分子拥挤(molecular crowding,MC)加剧,这不仅会干扰细胞内各种分子机器的正常工作,还可能引发细胞形态和功能的改变。就像工厂里堆满了杂物,机器难以正常运转一样。长期
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-02-26
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FvMYB46:调控草莓育性与果实发育的关键 “密码”
草莓,作为一种深受大众喜爱的水果,不仅口感鲜美,还富含多种营养成分。然而,草莓的产量和品质受到多种因素的影响,其中花粉萌发和果实发育的机制一直是科研人员关注的焦点。在植物的生长发育过程中,许多基因和代谢途径参与其中,调控着各个环节的正常进行。MYB 转录因子家族在植物的生长、发育和应对环境胁迫等方面发挥着重要作用,其中 MYB46 转录因子更是在多个生理过程中扮演关键角色。但在草莓(Fragaria vesca)中,FvMYB46 在花和果实发育过程中的具体作用及机制尚不清楚。为了解开这个谜团,研究人员展开了深入研究。此次研究由相关科研团队开展,旨在揭示 FvMYB46 在草莓花和果实发育中的
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-02-26
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砷胁迫下烟草脯氨酸代谢机制及生理响应研究:解锁植物抗逆密码
砷,这个在环境中悄然存在的 “隐形杀手”,正逐渐成为全球众多国家面临的重大挑战。它不仅在土壤中潜伏,悄悄抑制植物的生长,还会顺着食物链 “溜进” 人体,严重威胁人类健康。就像一个隐藏在暗处的破坏者,砷会干扰植物正常的生理活动,让植物的叶子失去生机,生长变得迟缓。而脯氨酸,作为植物应对逆境的 “秘密武器”,在这个过程中发挥着关键作用。然而,此前人们对植物在砷胁迫下脯氨酸的代谢途径知之甚少,这就像在黑暗中摸索,找不到方向。为了揭开这个谜团,伊朗库尔德斯坦大学(University of Kurdistan)的研究人员挺身而出,开展了一项极具意义的研究。他们聚焦于烟草,这种在全球经济中占据重要地位的
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-02-26
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探索小鼠琥珀酸脱氢酶复合体黄素蛋白亚基 A(Sdha)新亚型,解锁线粒体代谢密码
在细胞的能量代谢世界里,琥珀酸脱氢酶(SDH)可是个 “大忙人”,它身兼数职,既是三羧酸循环(Krebs cycle)的重要参与者,又是电子传递链(线粒体复合体 2,mitochondrial complex 2)的关键组成部分。SDH 是一个由四个亚基(A、B、C 和 D)组成的异源四聚体蛋白,安静地待在线粒体内膜上,兢兢业业地工作着。其中,催化亚基 SDHA 是 “大块头”,在三羧酸循环中,它把琥珀酸氧化成富马酸,同时生成 FADH₂,为细胞供能立下汗马功劳。而 SDHB 带着三个铁硫簇,负责接收 FADH₂传来的电子,再传递给 SDHC 和 SDHD,这俩亚基镶嵌在线粒体内膜上,构成电子
来源:BMC Research Notes
时间:2025-02-26
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斯里兰卡非吸烟成年人慢性阻塞性肺疾病的患病情况及影响因素研究
一、研究背景在呼吸健康领域,慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)如同一个隐匿的 “健康杀手”,严重威胁着人们的生命健康。COPD 的主要特征是进行性气流受限和组织破坏,通常由长期暴露于有害颗粒或气体引发慢性炎症,进而导致肺部结构发生改变。在众多致病因素中,吸烟是引发 COPD 的常见原因,但对于非吸烟人群而言,COPD 的发病机制更为复杂,且相关研究相对较少。全球范围内,COPD 的发病率和死亡率都居高不下。在 2010 年,它成为全球第三大死因,给公共卫生带来了沉重的负担。在斯里兰卡,此前的研究表明其 COPD 患病率为 7
来源:BMC Research Notes
时间:2025-02-26
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基因旁系同源对驱动的癌症免疫疗法协同反应的灵敏检测:开启癌症治疗新征程
在癌症治疗的战场上,免疫疗法(Immunotherapies)如免疫检查点阻断(ICB)和嵌合抗原受体 T 细胞(CAR-T)疗法,无疑是两颗闪耀的新星,它们凭借激活患者自身免疫系统对抗癌症的独特机制,为众多癌症患者带来了新希望,彻底改变了癌症治疗的格局。然而,现实却给这一充满希望的疗法泼了冷水,许多患者对免疫疗法毫无反应,还有部分患者在治疗后不幸复发。这背后的原因复杂多样,其中一个关键因素就是肿瘤细胞总能巧妙地找到逃避 T 细胞攻击的方法,让免疫疗法的效果大打折扣。为了突破这一困境,研究人员不断探索。之前,他们尝试利用 CRISPR 敲除(KO)或激活筛选技术来寻找能够增强 T 细胞效应功能
来源:Patterns
时间:2025-02-26
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机器学习驱动科学研究中的过度乐观与发表偏倚问题的破解
随着机器学习(ML)技术在众多学科领域的广泛应用,其在科学研究中的重要性日益凸显。然而,近年来的研究发现,ML模型的报告性能往往过于乐观,这种现象在样本量较小的研究中尤为明显。这种过度乐观不仅误导了研究方向,还对ML技术的实际应用造成了阻碍。为了解决这一问题,亚利桑那州立大学的研究人员开展了一项开创性的研究,提出了一个基于参数化学习曲线的模型,能够从过度乐观的报告结果中恢复出ML模型的真实性能。该研究不仅揭示了过度乐观的根源,还为科学界提供了一种新的工具,以更准确地评估ML模型的潜力和局限性。研究成果发表在《Patterns》杂志上,为ML技术在个性化医疗、气候建模和公共政策等关键领域的应用提
来源:Patterns
时间:2025-02-26
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罕见颌骨肿瘤病例研究:颌骨肌周细胞瘤的临床特征与治疗
肌周细胞瘤(Myopericytoma)是一种罕见的良性肿瘤,通常发生在四肢的皮下组织和浅表软组织中,而在口腔颌面区域的病例极为少见。本文报道了一例发生在36岁白人女性左颌骨的肌周细胞瘤病例,患者表现为突发的疼痛和感觉异常。通过临床检查、影像学检查(包括全景放射摄影、CT和MRI)以及病理活检,最终确诊为肌周细胞瘤。手术切除后,患者恢复良好,术后6个月随访未见复发。本研究强调了对这种罕见肿瘤的认识和密切监测的重要性,为临床医生提供了诊断和治疗此类病例的参考。研究背景肌周细胞瘤是一种罕见的良性肿瘤,起源于平滑肌细胞,通常发生在四肢的皮下组织和浅表软组织中。根据2020年世界卫生组织(WHO)软组
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坦桑尼亚乡村土地治理:土地利用规划合规性对乡村社区可持续发展的影响研究
在非洲大陆快速城市化和土地投资的背景下,坦桑尼亚乡村土地治理面临严峻挑战。尽管1999年《乡村土地法》和2007年《土地利用规划法》构建了制度框架,但全国仅10%乡村完成土地规划,导致农民-牧民冲突频发。Sokoine University of Agriculture的研究团队选择冲突高发的Kilosa和Mvomero地区,通过探索性序列研究设计揭示了土地治理的深层矛盾。研究采用混合方法:定性方面开展8场焦点小组讨论(FGDs)和18个关键人物访谈(KIIs),定量方面对120个随机样本进行问卷调查。运用主题分析法处理定性数据,二元逻辑回归模型(x2=38.876;n=120;P≤0.01)
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大麻对心智游移的影响:一项创新的ABA设计研究揭示其对注意力控制的干扰
随着大麻合法化在全球部分地区的推进,其对认知功能的影响愈发受到关注。心智游移作为一种常见的注意力分散现象,与多种认知任务的表现密切相关。然而,大麻对心智游移的具体影响及其对注意力控制的潜在干扰尚不清楚。为此,加拿大滑铁卢大学的研究人员开展了一项创新性研究,采用ABA设计,通过远程实验探讨大麻对自发和刻意心智游移的调节作用及其对任务表现的影响,为理解大麻对认知功能的干扰提供了重要见解。该研究结果发表在《Heliyon》杂志上。研究背景大麻的合法化使得其获取更加便捷,但同时也引发了对其潜在风险的担忧,尤其是对认知功能的影响。心智游移是指个体的思绪从当前任务和外部环境漂移到内部意识流的现象,这种现象
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基于智能数据质量评估提升机器学习性能:一种无监督的数据中心框架
随着数据量和复杂性不断增加,数据质量问题对机器学习(ML)系统的性能产生了严重限制。为了应对这一挑战,国外研究机构的研究人员提出了一种基于智能数据质量评估的框架,旨在通过无监督学习方法区分高质量和低质量数据,从而提升ML系统的性能。该研究在分析化学领域的色谱实验中进行了验证,结果表明该框架能够有效识别高质量数据的特征,指导实验室实验设计,提高ML系统对保留时间(tR)的预测性能,并减少实验时间和成本。论文发表在《Heliyon》上,为数据驱动的ML系统优化提供了新的思路和方法。在当今数字化时代,机器学习(ML)作为一门创新领域,在众多领域取得了显著成功。然而,数据质量问题一直是制约ML系统性能
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线粒体疾病代谢特征的全面剖析:揭示TMEM70和SCAD缺陷的代谢协同效应
线粒体是细胞的能量工厂,其功能障碍会导致多种遗传性代谢疾病。其中,TMEM70缺陷(TMEM70d)和短链酰基辅酶A脱氢酶缺陷(SCADd)是两种罕见的线粒体疾病,分别影响ATP合成酶和脂肪酸β-氧化。TMEM70d患者常表现为乳酸酸中毒、高氨血症和心肌病等症状,而SCADd患者则可能表现为发育迟缓和低血糖。当这两种缺陷共存时,患者的代谢紊乱更为复杂。为了深入理解这些疾病的代谢特征,捷克帕拉茨基大学奥洛穆茨分校的研究人员开展了一项全面的代谢组学和脂质组学研究,旨在揭示这些疾病患者的代谢差异,并探索潜在的生物标志物。研究结果表明,TMEM70d、SCADd及两者共存患者均表现出能量代谢、氨基酸降
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基于绿色纳米材料的α-淀粉酶纳米制剂对抗医院环境细菌生物膜污染的研究
医院环境中的生物膜污染一直是导致医院获得性感染(Healthcare-associated infections, HAIs)的重要因素之一。生物膜是由细菌分泌的胞外聚合物(Extracellular polymeric substance, EPS)构成的保护性结构,能够使细菌在表面牢固附着并抵抗抗菌治疗。其中,金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)是医院感染的主要致病菌之一,其形成的生物膜难以清除,增加了患者的感染风险和治疗难度。为了解决
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综述:硼中子俘获治疗(BNCT)的前沿进展:纳米复合材料的设计与应用
硼中子俘获治疗(BNCT):癌症治疗的新希望癌症是全球人类健康的重大威胁之一,传统治疗方法如手术、化疗和放疗常因非选择性杀伤癌细胞和正常细胞而带来严重副作用。硼中子俘获治疗(BNCT)作为一种先进的二元靶向放射治疗方法,通过选择性杀伤癌细胞,克服了传统疗法的局限性。BNCT的核心在于利用10B同位素在肿瘤细胞中的富集,当受到中子照射时,10B会发生核反应,释放高线性能量传递(LET)的α粒子和7Li核,直接破坏癌细胞的DNA双螺旋结构,而对周围正常细胞损伤较小。然而,BNCT的临床应用仍面临诸多挑战。传统的硼药物如硼碳酸钠(BSH)和硼苯丙氨酸(BPA)存在生物利用度低、靶向性差和快速清除等问
来源:BIOMATERIALS RESEARCH
时间:2025-02-26