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  • 综述:照顾的隐性成本:照顾患有认知功能障碍、癌症或与年龄相关衰退的狗狗的看护者所承受的心理负担

    该研究聚焦于 Slovenian 516 名犬只主人的跨断面调查,系统比较了健康老年犬(HAD)、慢性肿瘤性疾病犬(COD)及认知功能障碍犬(CCD)三类护理群体的多维负担特征。研究通过设计包含七维评估框架的问卷(时间压力、工作生活干扰、情感负担、社会污名化、经济压力、护理信心及兽医支持),揭示了CCD护理群体在多个维度呈现显著特异性负担。在时间压力维度,CCD护理群体表现出显著差异(p=0.005)。其核心矛盾在于CCD犬特有的不可预测行为模式,如夜间过度活跃(发生率38.7%)、空间定向障碍(67.2%的病例存在)等典型症状,导致护理计划频繁调整。特别值得注意的是,在存在儿童(OR=2.1

    来源:The Veterinary Journal

    时间:2025-11-28

  • 阿拉伯糖醇的生产:酸和盐胁迫对Komagataella pastoris、Scheffersomyces stipitis和Pichia kluyveri在批次系统中进行甘油发酵的影响

    摘要Pichia属的酵母包括一些嗜盐物种,它们能够代谢甘油并产生阿拉伯糖醇。本研究旨在评估酸性和盐胁迫对提高阿拉伯糖醇产量的影响,并通过使用野生酵母菌株并与现有酵母菌株进行比较来创新发酵工艺。在本研究中,评估了三种最初被归类为Pichia属的酵母:Pichia kluyveri、Pichia stipitis(Scheffersomyces stipitis)和Pichia pastoris(Komagataella phaffii)。这些菌株分别以甘油为底物进行发酵。氯化钠浓度显著影响了它们的特定生长速率和阿拉伯糖醇的产量。在pH值为6.8、氯化钠浓度为0.5 M的条件下,P. stipit

    来源:Biotechnology Letters

    时间:2025-11-28

  • 地衣来源的内生细菌对2,4-二氯酚的生物降解作用及其缓解该物质对小麦幼苗毒性的潜力

    地衣共生体系内生菌对2,4-二氯苯酚的降解机制及生态效应研究(摘要部分)研究团队从土耳其厄珠鲁姆地区采集的地衣共生体系中分离出四株功能菌株(Pantoea septica OG4、Enterococcus sp. OG11、Pseudomonas stutzeri OG22、Bacillus thurigiensis OG23),系统评估其降解2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的能力及其对作物生长的影响。实验采用水培系统,将经500 ppm 2,4-DCP胁迫处理的小麦幼苗与筛选菌株进行联合培养。通过LC-MS分析发现,菌株群体对2,4-DCP的降解效率达99%,且产生高度一致的代谢副产物。值

    来源:South African Journal of Botany

    时间:2025-11-28

  • 在N、S、B共掺杂的碳点中激活水相室温磷光现象,用于Fe3+的检测及防伪应用

    卢赵|冯文丽|郝晨霞|林媛|刘丽珍|杨晓明|白云峰|冯峰山西大同大学化学与化学工程学院,山西省化学生物传感重点实验室,中国大同037009摘要具有室温磷光(RTP)特性的碳点(CDs)因其广泛的应用潜力而受到广泛关注。然而,由于溶解氧的淬灭效应,实现水溶液中的长寿命磷光仍然具有挑战性。在本研究中,通过使用叶酸、硫脲和硼酸作为前驱体,采用杂原子掺杂策略制备了一种新型的RTP CDs。值得注意的是,氰尿酸(CA)被用作包覆剂,以形成致密的结构并激活其在水溶液中的磷光。N, S, B-CDs@CA复合材料表现出绿色RTP,其磷光量子产率为29.55%,寿命为614毫秒。此外,N, S, B-CDs@

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-11-28

  • 一种新型碳点组合,用于构建双通道荧光传感器阵列,以实现生物硫醇的区分与检测

    刘宇文|徐文|李静|李璐双教育部热带生物资源重点实验室,海南大学药学院,One Health协同创新中心,海口570228,中国摘要生物硫醇类物质,如半胱氨酸(Cys)、同型半胱氨酸(Hcy)和谷胱甘肽(GSH),是参与氧化还原稳态、解毒代谢和细胞信号传导的关键生物分子。它们浓度的变化与多种疾病密切相关。然而,传统的生物硫醇检测方法通常复杂、耗时且成本较高。在本研究中,我们开发了一种基于两种不同碳点(A-CDs和B-CDs)的双通道荧光传感器阵列,这些碳点是在精确控制的制备条件下使用柠檬酸和半胱氨酸作为前体合成的,包括氧化剂和溶剂的选择。通过利用A-CDs和B-CDs对生物硫醇和Fe3+的不同

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-11-28

  • 碳纳米管模板中多碘化物物种的温度响应性结构重排

    碘掺杂单壁碳纳米管的热力学响应与结构演化研究摘要部分系统阐述了研究目标与方法。研究者通过构建碘掺杂单壁碳纳米管(I@SWCNTs)体系,聚焦于1.4纳米直径SWCNTs中碘化合物的热稳定性与结构演变规律。该体系因其独特的维度效应和电荷转移特性,成为研究低维碘化合物的理想模型。研究团队采用拉曼光谱技术,结合热重分析(TGA)和温度可控实验,首次在宽温域(77K-473K)揭示了碘化物相态转换的动态过程,并建立了温度-结构-电荷转移的关联模型。实验部分创新性地采用气相扩散法实现碘分子精准负载,通过EDS元素分布分析和TGA热重曲线证实了25.6wt%的碘负载量。特别值得关注的是,研究者通过改进的拉

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-11-28

  • Galangin:溶液浓度对吸收光谱和发射光谱的影响

    黄酮类化合物光物理特性与环境因素相互作用研究 ——以Galangin分子为例 1. 研究背景与科学价值 黄酮类化合物因其独特的分子结构和广泛生物活性受到持续关注。Galangin(3,5,7-三羟基黄酮)作为典型的黄酮醇类化合物,在抗氧化、抗肿瘤和抗菌等领域展现出显著应用潜力。其分子结构中包含两个关键特征:C4位羰基与C3、C5位羟基形成的氢键网络,以及由共轭π键构建的芳香体系。这种结构特征使其能够发生光激发态下分子内质子转移(ESIPT)过程,导致分子构象变化和光谱特性偏移。ESIPT过程产生的异构体(Enol、Keto O3、Keto O5)具有不同的荧光发射波长,这种特性为开发荧光

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-11-28

  • 通过调节脂质代谢,多年生黑麦草的营养干预有助于改善肝脏功能障碍:来自肠道-肝脏轴的见解

    该研究聚焦于探讨多年生黑麦草作为天然纤维源对鹅肝脏代谢调控的机制及效果。研究团队通过构建高浓度日粮(CD)、50%黑麦草替代(PRD1)和30%黑麦草替代(PRD2)的三组实验组,系统评估了不同纤维比例对鹅肝脏健康的影响。研究涵盖微生物组分析、肝功能生化指标检测、病理组织学观察、转录组与蛋白质表达谱解析,以及血清代谢组学等多维度研究。**研究背景与核心问题** 肝脏作为能量代谢的核心器官,其功能异常会导致脂质堆积和炎症反应,最终引发非酒精性脂肪肝病(NAFLD)。集约化养殖模式下,鹅类长期摄入高碳水化合物日粮,易导致肝脏脂质过度沉积,表现为肝细胞气球样变、纤维化及炎症浸润。现有研究多集中于单

    来源:Poultry Science

    时间:2025-11-28

  • Disarming 肝弯曲菌(Campylobacter hepaticus)——天然抗菌剂在体外和体内的抗毒力作用研究

    近年来,禽类养殖中由弯曲杆菌肝致病株(Campylobacter hepaticus)引发的斑点肝病(Spotty Liver Disease, SLD)逐渐成为全球关注的动物健康问题。该病不仅导致蛋鸡产蛋量下降和死亡率升高,还因缺乏特效治疗手段和疫苗,严重威胁无抗养殖和有机生产体系的可持续发展。本研究团队通过整合体外细胞模型与体内感染试验,系统揭示了天然抗菌复合物AuraShield As对SLD的防控机制,为开发新型生物安全策略提供了科学依据。### 一、SLD流行病学特征与防控难点SLD自2010年代中期在散养蛋鸡中爆发以来,已蔓延至全球主要养鸡国家。研究显示,该病在自由放养鸡群中的感染

    来源:Poultry Science

    时间:2025-11-28

  • 肌肉蛋白质组学揭示了有机养殖与传统养殖肉鸡在应激反应和肉质方面的生物标志物差异

    ### 有机与常规养殖肉鸡肌肉蛋白质组学差异及肉品质关联性研究解读#### 研究背景与意义随着全球肉鸡消费量的持续增长(预计2032年达910万吨),消费者对肉品品质的要求已从基本安全需求扩展至感官特性、营养价值和动物福利关联性。欧洲近年有机肉鸡消费量年均增长约15%,反映出消费者对生产伦理和肉品质量的双重关注。传统养殖模式因高密度饲养、快速生长和应激管理不足,常导致肉品质地松散、色泽不稳定等问题。动物福利与肉品质的关联机制,尤其是蛋白质组层面的动态变化,已成为当前食品科学和畜牧学的研究热点。#### 研究方法与技术路线该研究采用蛋白质组学技术系统比较两种养殖体系下肉鸡肌肉的蛋白质表达差异。实

    来源:Poultry Science

    时间:2025-11-28

  • 变异的强毒性IBDV(mvvIBDV)会抑制对禽流感和新城疫疫苗的免疫反应

    本研究首次系统揭示了A3B3型非常毒传染性法氏囊病毒(vvIBDV)的亚型变异株mvvIBDV的致病机制与免疫抑制效应。该病毒通过关键氨基酸突变逃逸现有免疫监测体系,成为全球家禽养殖面临的新威胁。一、病毒进化特征与分子特征研究团队从中国山东地区采集疑似病例样本,通过梯度稀释和SPF鸡传代增殖,成功分离出mvvIBDV-SD24-1403新毒株。全基因组测序显示该毒株属于vvIBDV进化树中的A3B3分支,但VP2蛋白存在4处关键突变:A222T(PBC区域)、G254D(FG区)、I256L(HI区)和D279N(HI区)。其中D279N突变位点与欧洲分离的vvIBDV毒株存在显著差异,该突变

    来源:Poultry Science

    时间:2025-11-28

  • 综述:芸苔科植物内质网体形成的调控机制及其功能

    阿尔温·威尔肯斯(Alwine Wilkens)| 苏班卡尔·贝拉(Subhankar Bera)| 卡塔日娜·塔尔纳夫斯卡-格拉特(Katarzyna Tarnawska-Glatt)| 阿尔潘·库马尔·巴萨克(Arpan Kumar Basak)| 穆罕默德雷扎·米尔扎埃(Mohamadreza Mirzaei)| 英多·凯奇罗(Kaichiro Endo)| 山田健二(Kenji Yamada)IPSiM,蒙彼利埃大学(Univ Montpellier),法国国家科学研究中心(CNRS),法国国家农业食品与环境研究院(INRAE),蒙彼利埃农业研究所(Institut Agro),法国摘

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 叶绿素缺乏的大麦(xan-n突变体)在一种关键的超氧化物歧化酶(superoxide dismutase)的合成方面存在缺陷

    该研究聚焦于大麦中XanN基因编码的FeSOD在叶绿体发育及抗氧化中的作用机制。通过构建F₂分离群体,结合基因组测序与多序列比对技术,成功定位xan-n基因并揭示其编码的FeSOD蛋白具有与拟南芥FSD2同源的活性结构域。研究显示,三个突变体(xan-n.39、xan-n.55、xan-n.74)均因FeSOD功能丧失导致叶绿体发育异常,表现为白化表型。其中xan-n.74突变体在基因组层面存在第8外显子的大段缺失,直接导致蛋白截断,丧失抗氧化功能;而xan-n.55突变体因内含子剪接位点的突变引发mRNA移码,产生非功能蛋白。尽管xan-n.55在幼苗期呈现部分绿色,但其蛋白表达水平极低,无

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 综合代谢组学和转录组学分析揭示了在冷胁迫下Broussonetia papyrifera(构树)叶脉和叶片中花青素积累的分子机制

    Broussonetia papyrifera冷胁迫响应机制研究取得新进展一、研究背景与科学问题Broussonetia papyrifera作为重要经济树种,其冷胁迫响应机制是植物生理学研究的热点问题。该研究聚焦于CL品种叶片与叶脉在低温下的差异化花青素积累现象,通过整合多组学数据解析其分子调控网络。科学问题集中在:(1)冷胁迫下花青素合成与运输的时空特异性调控机制;(2)糖代谢与花青素生物合成的互作网络;(3)转录因子介导的基因表达调控通路。二、实验设计与技术创新采用4℃胁迫处理结合时间梯度取样(0/4/7/14/21天),创新性地分离叶片与叶脉进行对比研究。通过建立多维度分析体系:①表型

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 外源CaCl2通过蛋白质S-亚硝基化作用,在镉胁迫下增强了黄瓜(Cucumis sativus L.)不定根的形成

    牛丽娟|赵彦硕|王倩|蒲珊梅|余健中国四川省绵阳市西南科技大学生命科学与农林学院,621010摘要镉(Cd)胁迫会严重阻碍植物的生长发育。钙离子(Ca2+)和一氧化氮(NO)参与植物的生长过程和应激反应。然而,它们在镉胁迫下促进不定根形成的相互作用机制尚不清楚。本研究发现,Ca2+对黄瓜不定根生长的促进作用具有剂量依赖性,在200 μM CaCl2浓度时达到最大生物效应。此外,Ca2+螯合剂明显逆转了Ca2+在镉胁迫下促进不定根形成的积极作用,这表明Ca2+对镉胁迫下的不定根形成是不可或缺的。同时,去除内源性NO显著抑制了Ca2+诱导的根系生长。另外,外源性Ca2+显著增加了镉胁迫下的内源性N

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • Pa-miR396靶向PaGRFs,从而干扰PaGRF–PaGIF在Platanus acerifolia叶片发育过程中的转录激活

    白蜡树(Platanusacerifolia)作为城市绿化和园林景观的重要树种,其叶片发育调控机制的研究对林业育种具有重要意义。本研究通过系统解析白蜡树GRF(生长调控因子)和GIF(GRF互作因子)基因家族,揭示了植物激素调控网络与叶片形态发育的分子关联。研究发现白蜡树包含10个GRF基因和3个GIF基因,其中GRF基因家族在进化树中呈现高度保守的分化特征,与水稻、拟南芥等模式植物中的GRF基因形成跨物种的系统发育关联。该家族基因在染色体分布上呈现典型的植物生长调控因子特征,主要富集于与发育密切相关的区域。在基因结构分析中发现,所有PaGRF基因均携带典型的转录调控特征结构域,其中包含调控蛋

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 小麦幼苗在干旱胁迫下的动态结构变化

    阿加塔·莱什丘克(Agata Leszczuk)|娜塔莉娅·库特里耶娃-诺瓦克(Nataliia Kutyrieva-Nowak)波兰科学院农业物理研究所,Doświadczalna 4号,20-290卢布林,波兰摘要我们的研究目的是确定小麦幼苗在干旱胁迫持续时间下的精确结构响应。为此,我们选择了能够被特定分子探针识别的细胞结构成分,这些分子参与了快速的细胞空间重排:富含羟脯氨酸的糖蛋白、阿拉伯木聚糖和果胶化合物。利用基本的分子技术,我们标记了细胞内发生的转变,并阐明了在缺水条件下生长所引发的机制。我们的主要观察结果如下:1)干旱条件仅5天后,细胞结构就开始重构;2)不同组织对干旱的抵抗机制各

    来源:Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 通过提高营养含量和抗氧化防御能力,绿色合成的双金属锌铁氧体(富兰克林石)纳米颗粒能够防止高粱(Sorghum bicolor)因干旱导致的生长减缓及氧化应激

    纳米材料在农业领域的应用研究是近年来生物技术领域的重要课题。本文聚焦于一种新型双金属氧化锌铁 oxide (ZnFe₂O₄) 纳米颗粒对高粱(Sorghum bicolor)抗旱生理机制的影响,其研究成果为可持续农业提供了创新思路。研究团队通过系统实验证实,以南非国宝级植物产物罗本茶(Rooibos)为媒介合成的ZnFe₂O₄纳米颗粒,能够显著改善干旱胁迫下高粱的生长发育和代谢状态。### 一、研究背景与科学意义全球气候变化导致干旱频发,严重威胁农作物生产。高粱作为非洲主要粮食作物,其抗旱机理研究具有重要价值。传统方法依赖化学肥料和农药,存在环境风险。本研究引入绿色合成纳米材料技术,通过生物合

    来源:Plant Nano Biology

    时间:2025-11-28

  • 印度导致水稻叶鞘腐烂的Sarocladium属物种的遗传多样性与单倍型结构的多基因座分析

    K.B. 巴拉蒂 | V.B. 萨纳特·库马尔 | R. 阿比谢克 | M.K. 普拉桑纳库马尔 | K.N. 帕拉维 | J. 哈里什 | H.R. 拉维恩德拉 | L. 维杰库马尔 | K.R. 阿育王 | A.B. 纳拉亚纳雷迪印度曼迪亚V.C.农场农业学院植物病理学系摘要鞘腐病对水稻种植构成了严重威胁,可能导致产量大幅下降。了解其形态和遗传变异对于有效管理该病害及培育抗病品种至关重要。本研究从不同水稻种植区收集了33份鞘腐病样本,并对其进行了综合的形态学、栽培学和分子学分析。结果发现,不同分离株在菌落颜色和生长速度方面存在显著差异。通过ITS、RPB2和Actin引物进行的分子鉴定确认

    来源:Physics of Life Reviews

    时间:2025-11-28

  • 烟草中NtabSPL6–4基因在真菌病原体抗性中的功能分析

    拟南芥中NtabSPL6–4基因的生物学功能及其在植物-病原体互作中的双重调控作用研究植物免疫系统在应对多类型病原体侵染时展现出高度复杂性。近年来研究发现,植物通过SA(水杨酸)和JA(茉莉酸)等激素信号通路的动态平衡来调控不同病原体的抗性。这一研究领域的突破性进展主要归功于对转录因子作用机制的深入解析,其中SPL蛋白家族在花发育和逆境响应中的关键作用尤为突出。本文通过系统研究NtabSPL6–4基因的功能,揭示了其通过调控SA-JA信号通路平衡实现双向免疫调节的分子机制。研究团队以拟南芥为模式生物,构建了NtabSPL6–4过表达载体。实验数据显示,该基因过表达植株呈现显著的表型分化:开花时

    来源:Plant Gene

    时间:2025-11-28


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