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猪肝酯酶F2在T-2毒素水解过程中的关键作用及其催化机制
T-2毒素是一种广泛存在于动物饲料中的剧毒真菌毒素,其肝脏水解代谢的主要酶类及关键催化位点机制尚未明确。本研究克隆并表达了猪肝酯酶A1、B9、F1和F2四种异构体,发现F2具有最高的T-2毒素水解效率(Km=0.19mM,Vmax=13.66nmol/min/mg),可将毒素选择性水解为HT-2毒素而不产生其他副产物。通过分子对接和定点突变实验,证实L101、F102和L359这三个氨基酸残基对底物特异性及区域选择性具有决定性作用,突变后既增强HT-2毒素生成又促进副产物新索拉醇(NEO)的形成,其结构变化机制通过晶体建模得到解析。本研究为开发基于猪肝酯酶的毒素生物降解剂提供了理论依据。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-15
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综述:钾通道对电活性生物膜的多尺度调控:机制及其环境应用
本文系统综述了钾离子通道在电解活性生物膜中的多尺度调控作用,对比了革兰氏阴性菌(以Geobacter为例)和阳性菌(以Bacillus subtilis为例)的钾通道结构、功能及调控机制差异,揭示了钾通道通过维持膜电位动态平衡、调节渗透压稳态及协调代谢活动影响生物膜形成与电子传递效率的分子机制,为优化生物膜相关技术应用提供理论支撑。
来源:Bioelectrochemistry
时间:2026-02-15
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综述:软性生物组织(重点关注动脉、心脏和脑生物力学)的本构建模:现状与未来挑战机遇
这篇综述详尽探讨了软性生物组织本构建模领域的前沿进展与未来方向,核心聚焦于动脉、心肌和脑组织三大领域。文章不仅系统回顾了连续介质力学基础和非线性纤维增强材料模型(考虑胶原纤维分散和残余应力),还重点介绍了材料测试、数字图像相关(DIC)等实验技术,以及机器学习在模型发现与参数识别中的应用。作者团队旨在为生物力学(Biomechanics)和机械生物学(Mechanobiology)领域的跨尺度研究提供综合视角。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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一种兼具免疫调节和表面钝化功能的双功能抗血栓水凝胶涂层,适用于炎症环境下的血管植入物
抗凝血涂层协同调节炎症-凝血反馈环的研究。通过红氧化还原引发表面聚合,在聚尿酸基底上接枝含磷胆碱(MPC)和抗氧化剂Tempol的复合涂层,在炎症兔模型中显著降低导管表面血栓形成及周围组织炎症浸润,同时促进巨噬细胞向抗炎M2表型转化。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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基于多环境全基因组关联分析鉴定埃塞俄比亚高粱地方品种产量与营养品质的稳定遗传位点
本研究通过多环境全基因组关联分析(ML-GWAS),在埃塞俄比亚三个生态区对358份高粱地方品种的产量、籽粒蛋白、千粒重及支链淀粉含量进行了系统评估。研究成功鉴定了27个在多环境中稳定关联的产量和品质相关数量性状核苷酸位点(QTNs),并预测了关键的候选基因,为培育抗逆、高产、营养强化的高粱品种提供了重要的基因组学靶点和育种策略。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15
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基于天然胶原蛋白的温敏性载药水凝胶,用于糖尿病伤口管理:通过调节炎症和促进血管生成实现治疗效果
糖尿病伤口愈合延迟与持续炎症和血管生成不足相关。本研究构建了一种天然胶原蛋白基热敏水凝胶,通过EDC/NHS交联和硫酸铵沉淀增强机械性能,负载左旋蜱螈内酯和铜离子。该水凝胶在生理温度(37℃)下实现药物控释,显著促进成纤维细胞和内皮细胞增殖迁移,抑制LPS诱导的巨噬细胞炎症因子释放,并通过HIF-1α/VEGF通路增强血管生成。体内实验证实其能有效改善糖尿病大鼠伤口微环境,促进胶原沉积和表皮再生,为慢性伤口修复提供了新型多功能敷料策略。
来源:Biomaterials Advances
时间:2026-02-15
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在受调控的光周期条件下,作为可逆适应性生物材料的骨骼在侏儒仓鼠体内的时空重塑
骨流失与光周期调控的生理机制研究:利用Djungarian仓鼠非侵入性诱导骨适应,分析机械、微观结构及骨髓脂肪沉积变化,揭示光周期通过内源性调节加速骨流失的分子通路,为生物材料在动态骨环境中的应用提供模型。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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骨稳态动态监测:基于成骨细胞与破骨细胞活性的双通道近红外荧光成像新策略
为破解骨形成与骨吸收活动无法原位、实时同步监测的难题,研究人员开发了一种双响应近红外(NIR)荧光成像平台。该研究通过设计NIR-OB和NIR-OC两种探针,分别特异性响应碱性磷酸酶(ALP)和细胞外质子(H+),实现了对骨质疏松模型小鼠体内骨代谢失衡的精确、无创、长期追踪,其荧光信号与骨矿物质密度(BMD)变化高度相关,展现出强大的转化潜力,为骨质疏松等代谢性骨病的早期诊断提供了革命性新工具。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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基因组选择揭示八倍体草莓亚基因组显性与上位性相互作用的研究
本文综述了利用基因组选择(GS)模型,在佛罗里达大学草莓育种群体的6718个基因型中,探究亚基因组(A、B、C、D)与上位性效应对九个性状(包括产量、品质和抗病性)的遗传贡献。研究表明,亚基因组显性呈现表型依赖性,B亚基因组平均贡献最大;上位性解释了12%–46%的遗传变异。通过纳入亚基因组和上位性效应的基因组选择模型,预测能力提升了1%–34%,为多倍体作物复杂性状的遗传解析和育种改良提供了新见解。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15
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水稻(Oryza sativa L.)中类泛素SUMO蛋白酶家族的扩张研究
本综述聚焦水稻SUMO化修饰系统中的关键去修饰酶——类泛素蛋白酶(ULP)。研究采用多组学整合分析,系统鉴定了亚洲栽培稻(Oryza sativa)基因组及泛基因组中的ULP家族成员,揭示其相较于野生稻的显著扩张现象,并首次通过结构生物学与转录组学数据验证了新型ULP的功能潜力及其在生物与非生物胁迫响应中的关键作用,为水稻分子育种提供了重要理论依据与新靶点。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15
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脂多糖诱导的氧化还原稳态紊乱与器官损伤:胆钙化醇的缓解作用
本研究探讨维生素D3对脂多糖诱导的氧化应激和肝肾损伤的保护作用,结合体外、体内和计算生物学方法,评估DNA相互作用及氧化氮化应激等指标,发现vit-D3组合显著减轻损伤,提示其通过调节氧化应激和DNA相互作用发挥保护机制。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-15
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小麦秸秆的比较催化热解以提高生物油产量
催化快速热解小麦秸秆研究:ZnO与CKD对产率及油品质量的影响。实验在500-600℃下进行,0-7g催化剂/500g生物质负载。ZnO在500℃时生物油产率达30.6%,优于CKD的26.8%;600℃时CKD产率保持28.6%而ZnO降至25%。ZnO改善油品挥发性,CKD需后处理去除重质组分。研究验证本地化催化剂(CKD、ZnO)在循环经济中的可行性,平衡产率与质量优化。
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2026-02-15
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基于尺寸可变的两亲性树状大分子的纳米胶束,在癌症化疗中增强肿瘤渗透能力
研究开发了一种基于两亲性树状大分子和聚乙二醇化聚合物的尺寸可变纳米微囊(PCAmDM),通过模块化共组装策略和体内生物正交化学,在酸性肿瘤微环境中实现pH响应性尺寸缩小,增强药物渗透和疗效,减少系统性毒性,在胰腺移植模型中显著提高抗癌效果。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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通过黏膜递送一种针对树突状细胞的鼻内纳米疫苗,可以增强针对HIV-1的特异性黏膜免疫和全身免疫反应
本研究开发了一种经鼻腔递送的靶向树突状细胞(DCs)的双功能纳米疫苗DPPD2/Env/CpG@MSN,通过氨基修饰二氧化硅纳米颗粒(MSN)负载HIV-1 Env蛋白和CpG佐剂,结合DPPD2聚合物涂层实现跨黏膜穿透和DCs特异性递送,显著提升黏膜及系统性HIV-1免疫应答,特别是黏膜分泌IgA抗体水平。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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西瓜野生近缘种(Citrullus amarus)中根结线虫(Meloidogyne enterolobii)抗性的基因组选择
本文聚焦于对西瓜(Citrullus lanatus)生产构成严重威胁的入侵性根结线虫(Meloidogyne enterolobii)。为应对这一挑战,研究利用基因组选择(Genomic Selection, GS)策略,对西瓜野生近缘种Citrullus amarus的97份种质资源进行了抗性评估。研究基于全基因组重测序获得的210万个单核苷酸多态性(SNP)标记,比较了包括基因组最佳线性无偏预测(GBLUP)、稀疏GBLUP(sGBLUP)和再生核希尔伯特空间(RKHS)回归在内的多种基因组预测模型。结果表明,基于全部SNP的RKHS模型对根结线虫诱导的根结(galling)和每克根卵数(eggs per gram root)具有最高的预测能力,并成功筛选出多个高抗性种质。本研究为利用基因组选择技术将C. amarus中的多基因抗性高效导入栽培西瓜品种,培育持久抗性新品种提供了有效策略和宝贵遗传资源。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15
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准超疏水改性界面分子结构的Ti3C2T·x MXene材料,应用于可穿戴智能传感器中,实现对运动过程中汗液离子的实时监测
可穿戴汗液传感器基于OAm修饰Ti3C2Tx MXene准超疏水界面,通过抑制水层形成和增强界面稳定性实现pH、Na+、K+低滞后检测,验证其在运动中实时监测电解质失衡及脱水预警的有效性,并与离线分析方法高度一致。
来源:Biosensors and Bioelectronics
时间:2026-02-15
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高流量和低流量情况下正常小梁网细胞的流动依赖性牵引力
细胞-基质力学互作差异与青光眼相关剪切流感知机制研究。通过分离正常眼中高流(HF)和小流(LF)区域的小梁网/近小梁区(TM/JCT)细胞,利用含荧光微球的聚丙烯酰胺凝胶进行三维牵引力显微分析,发现HF细胞在剪切流作用下能快速增强牵引力和旋扭力(+343 Pa/h, +0.5 单位/h),其基质收缩性(负散度)显著,而LF细胞机械响应迟钝,维持持续张力(散度近零)。该研究揭示了HF细胞通过可逆的剪切-牵引-旋扭耦合调控基质压缩,而LF细胞因剪切感知缺失导致僵硬化,这种区域特异性力学响应可能解释青光眼中出流阻力升高的机制。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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PFSSTKT(PFS)-功能化的分层多孔细胞外基质支架通过招募内源性干细胞并诱导软骨生成来促进关节软骨再生
软骨自体修复促进策略研究。采用低温沉积制造技术制备多孔ECM支架,修饰骨 marrow 趋化肽PFS,通过体外细胞实验和兔全层软骨缺损模型验证,证实PFS-ECM支架能显著提升内源性干细胞招募效率,促进透明软骨样组织再生,改善材料力学性能与组织学评分。
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-02-15
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啤酒花白粉病抗性遗传解析:R2与R4抗性基因的分子定位与育种应用价值
本文聚焦啤酒花(Humulus lupulus)白粉病(powdery mildew, PM)这一重大真菌病害,通过双亲本作图群体(biparental population)和全基因组关联分析(GWAS),精确定位了R2抗性位点于6号染色体的3.4 Mb区域内,并首次揭示了R4抗性与3号染色体的关联。研究发现R2抗性与3个RPM1(resistance to Pseudomonas maculicola 1)同源基因簇相邻,为理解抗性机制提供了关键靶点。该研究为通过标记辅助选择(marker-assisted selection, MAS)快速培育抗病、减少农药依赖的啤酒花品种奠定了坚实的遗传学基础,对推动可持续园艺产业发展具有重要意义。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15
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北美食用稗野生稻种子落粒的发育与基因组解析:揭示早期驯化的关键标志
这篇综述聚焦于北美食用稗野生稻(Zizania palustris)种子落粒的发育与遗传机制。文章通过整合表型、解剖和分子分析,发现栽培种群相较于野生型种子落粒减少约90%且延迟2周,并鉴定出ZpSh5c等关键候选基因。研究为这一新兴作物的性状改良提供了重要见解,展示了比较基因组学在非模式作物研究中的价值。
来源:The Plant Genome
时间:2026-02-15