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  • 儿童难治性癫痫对语言功能的局部化影响及持续时间依赖性效应

    Brian Ervin|Yash Agarwal|Jason Buroker|Craig Scholle|Leonid Rozhkov|Taylor Cummins|Anna W. Byars|Paul S. Horn|Jesse Skoch|Francesco T. Mangano|Katherine D. Holland|Jeffrey R. Tenney|Hansel M. Greiner|Ravindra Arya美国俄亥俄州辛辛那提市辛辛那提儿童医院医学中心神经科综合癫痫中心摘要引言我们研究了癫痫持续时间以及致痫灶(EZ)位置对儿童局灶性耐药性癫痫患者视觉命名(VN)和听觉命名(AN

    来源:Enzyme and Microbial Technology

    时间:2025-11-23

  • 非特异性相互作用可能导致卷曲-卷曲蛋白模型中的液-液相分离

    摘要液-液相分离(LLPS)是细胞用来在空间和功能上组织生物分子的一种机制。某些卷曲-卷曲(CC)蛋白,如中心体蛋白pericentrin和spd-5,被认为参与了LLPS过程,但目前尚不清楚这些蛋白的哪些部分具体参与了这一过程。然而,人们认为这些蛋白中的众多CC结构域可能对此有所贡献。我们最近通过计算研究和设计的蛋白质发现,CC结构域可以通过它们之间的特异性相互作用来促进LLPS,即每个CC结构域仅与系统中的部分其他CC结构域发生相互作用。这与非特异性相互作用不同,在非特异性相互作用中,所有CC结构域都可以与系统中的其他所有CC结构域发生相互作用,这类似于某些在相分离过程中出现的天然无序蛋白

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-23

  • 综述:感谢我们的审稿人

    致谢背后的科学共同体在科学发展的漫长画卷中,学术期刊扮演着知识传播与质量把关的关键角色。而支撑这一体系高效运转的,正是那些在幕后默默奉献的同行评审专家们。近期,《Biophysical Journal》发布了2024年11月至2025年10月期间的审稿人致谢名单,这份长长的名录不仅是一份感谢,更是全球生物物理学界科学共同体活力的集中体现。无私贡献保障学术质量这份名单收录了来自世界各地的千余名研究人员,他们的工作涵盖了生物物理学的各个分支领域。从分子动力学模拟到细胞力学研究,从膜蛋白结构到系统生物学建模,这些专家的审稿工作确保了发表在期刊上的每一篇论文都经过了严格的学术检验。同行评审(Peer

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-23

  • 适用于低功耗边缘设备的气体管道泄漏检测深度学习框架

    本文围绕边缘设备在燃气管道泄漏检测中的应用展开,探讨了如何通过优化模型设计来提高检测的实时性、准确性和泛化能力。随着物联网和人工智能技术的发展,边缘计算因其低延迟、近端数据处理等优势,成为处理实时监测任务的重要手段。然而,传统的深度学习模型在资源受限的边缘设备上运行缓慢,难以满足实时检测的需求。为解决这一问题,研究者们开始探索轻量级模型的设计,以在保证检测性能的同时降低计算成本和参数量。本文提出了一种名为MSE-DCGAN的轻量级模型,旨在克服现有方法在实时检测中的不足。MSE-DCGAN结合了MobileNetV3作为轻量级主干网络,提高了模型的推理速度。同时,引入了Squeeze and

    来源:Engineered Regeneration

    时间:2025-11-23

  • Tau 调节微管原纤维的数量分布和结构

    摘要Tau是一种与微管相关的蛋白质,在调节神经元中微管的组织和稳定性方面起着关键作用。尽管Tau与微管的结合已被广泛认可,但其结合在稳态下的结构后果仍知之甚少。在此,我们结合了小角X射线散射(SAXS)和AlphaFold预测,以及使用我们的D+软件进行的高分辨率建模,来研究Tau如何在体外环境中调节微管结构。我们重建了一个由纯化微管蛋白组成的动态微管最小模型系统,然后添加了全长Tau(FL-tau或2N4R)或一个包含4个重复序列的Tau构建体(4R-tau)。我们采用了两种组装方案:将Tau添加到预先组装好的微管上,或将Tau与微管蛋白共同组装。分析结果显示,这两种组装方案在稳态下产生了非

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-23

  • 综述:你迈出的每一步:病原体如何从转录、翻译到降解的整个过程劫持宿主的蛋白质稳态

    植物与微生物之间的相互作用是植物生长和防御机制中的关键环节。蛋白质稳态(proteostasis)是指细胞通过调控蛋白质的合成与降解,维持其功能和生存状态的动态平衡。这一平衡对植物的正常生理功能至关重要,一旦受到干扰,就会导致蛋白质毒性(proteotoxicity),即蛋白质合成和降解之间的失衡,从而引发大量非功能或错误折叠的蛋白质积累,进而对细胞造成损害。这种蛋白质毒性不仅会影响植物自身的生理状态,还可能成为病原体利用的工具,促进其在宿主细胞中的定植和繁殖。因此,理解病原体如何操纵植物蛋白质稳态,以及植物如何应对这种毒性,对于培育更具抗逆性的作物,应对日益严重的粮食安全问题,具有重要的科学

    来源:Current Opinion in Plant Biology

    时间:2025-11-23

  • 优化氮肥施用通过改变根系的形态和生理特性,提高了条带间作玉米的产量

    本研究聚焦于西南地区大豆-玉米间作系统中氮肥施用策略对玉米产量和养分效率的影响。在这一背景下,如何高效利用有限的土壤资源,实现作物的高产与养分利用效率的提升,成为农业可持续发展的重要课题。研究团队通过两年的田间试验,系统地评估了不同氮肥施用位置与施用率对玉米产量及系统总产量的影响,并进一步探讨了其对根系形态、生理特性及养分吸收能力的调控作用。最终,研究发现,在间作系统中,将氮肥施用在距离玉米植株20厘米的宽行位置(S3)并施用300千克/公顷(N2)的氮肥,能够显著提高玉米产量和系统总产量,从而为农业生产提供科学依据和实用建议。### 研究背景与意义玉米是世界上重要的粮食作物之一,尤其在中国,

    来源:The Crop Journal

    时间:2025-11-23

  • 基于人工智能的意大利北部农业生物质残余物的时空建模:一种数据融合与可解释人工智能框架

    农业生物量残余物在可持续能源转型和气候适应性方面展现出巨大的潜力。然而,如何在不断变化的气候和土地利用条件下对这些生物量进行长期评估,尤其是在高时空分辨率的尺度上,仍然是一个挑战。本研究通过引入一种基于人工智能的框架,对意大利北部的47个省份进行了2002年至2031年的作物残余物潜力评估,以应对在复杂环境变化下生物量可用性的建模需求。该框架融合了前馈神经网络(FNN)、XGBoost算法、遥感数据以及可解释性人工智能技术(如SHAP和LIME),用于预测净初级生产力(NPP)并估算干生物量。研究结果显示,模型表现出优异的预测性能(R² > 0.89),能够捕捉到生物量随时间空间变化的动态特征

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-11-23

  • 口腔癌和糖尿病中的突变景观与功能机制:比较视角

    Kavya Janardan|Rosy Mondal化学与生物技术学院,SASTRA大学(被认定为大学),Thirumalaisamudram,Thanjavur,Tamil Nadu 613401摘要背景口腔癌和糖尿病是复杂的疾病,其共同特征包括氧化应激、代谢失调和线粒体功能障碍等机制。然而,这两种疾病的突变特征比较研究仍然不足。本研究旨在比较口腔癌和糖尿病中的线粒体和核基因变异,以识别它们之间的共同点和差异性以及这些变异的功能影响。方法分析了来自Gene Expression Omnibus数据库的公共数据集以及额外的线粒体序列。使用GATK Mutect2进行变异检测,随后通过BCFto

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-11-23

  • 新型噻嗪-噻唑杂环类似物的合成与计算研究:作为双重α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制剂用于对抗糖尿病

    瓦吉德·雷赫曼(Wajid Rehman)|尤萨夫·汗(Yousaf Khan)|托拉亚·A·法尔加利(Thoraya A. Farghaly)|希娜·萨尔弗拉兹(Hina Sarfraz)|科马尔·阿鲁吉(Komal Arooj)|马赫鲁克·纳西姆(Mahrukh Naseem)巴基斯坦曼塞赫拉(Mansehra)21120,哈扎拉大学(Hazara University)化学系摘要噻唑连接的噻嗪骨架是一类新兴的杂环化合物,在代谢性疾病中具有潜在的治疗意义。本文报道了十种新型衍生物(1–10)的设计、合成和结构表征,其结果通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、1H核磁共振(1H NMR)、1

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-11-23

  • Vit-Ensemble:基于概率投票的视觉变换器集成模型,用于通过X光片检测结核病

    TB检测在胸部X光(CXR)图像中的应用一直是一个全球医疗健康领域的关键挑战。本文提出了一种名为Vit-Ensemble的新颖集成模型,该模型利用视觉Transformer(ViT)架构,通过概率投票策略提升TB检测的鲁棒性和准确性。Vit-Ensemble的核心创新在于其概率投票机制,不同于传统的硬投票方法,它通过综合多个ViT模型在不同TB数据集上的概率输出,提高了模型的整体性能,并减少了偏差和不确定性的负面影响。为了进一步优化诊断结果,研究者系统地探讨了多种图像预处理技术,如对比度增强和噪声消除。实验结果表明,Vit-Ensemble在基准数据集上的表现优于当前最先进的卷积神经网络(CN

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-11-23

  • 磺化壳聚糖与外泌体协同作用,促进血管生成和巨噬细胞向M2型极化,从而加速伤口愈合

    作者:余佳斋、刘斌、赵振玲、邹杰、 Mai Yan、徐祖敏、李翔中国湛江524001,广东医科大学附属医院肿瘤中心摘要有效的伤口管理仍然是一个关键的临床挑战,其内在的复杂性对患者的生活质量造成了重大负担。治疗不当可能导致严重的并发症,包括组织感染、坏死以及局部和全身生理功能的丧失。因此,在过去十年中,研究人员积极探索了加速伤口愈合的新方法。本文报道了一种多功能复合水凝胶敷料的设计,该敷料通过增强血管生成和调节巨噬细胞极化来同时抑制炎症和促进组织再生。这种水凝胶由氨基功能化的透明质酸、醛基功能化的右旋糖酐和磺化壳聚糖交联而成,具有优异的机械性能和生物相容性,非常适合用于控制和持续的治疗递送。具体

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-11-23

  • 一种由宿主和微生物共同介导的免疫调节水凝胶,具有持续的抗菌活性,可用于感染性糖尿病伤口的愈合

    糖尿病患者的伤口愈合障碍主要源于持续的高血糖状态,这种状态会引发微血管病变、神经病变和免疫功能紊乱。这些异常不仅增加了伤口感染的风险,还可能导致慢性不愈合状态的形成。常见的病原体如革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌通过多种机制干扰组织修复,包括分泌毒素和蛋白酶破坏新生组织、引发过度炎症反应以及侵入宿主细胞以逃避免疫清除。慢性感染进一步削弱成纤维细胞和内皮细胞的功能,影响肉芽组织的形成和血管生成。此外,细菌生物膜的形成成为治疗的主要障碍,因为生物膜增强了微生物对抗生素的抗性,并保护细菌免受宿主免疫系统的攻击。生物膜的持续存在、抗生素的耐药性以及修复机制的受损共同作用,使感染性糖尿病伤口的治疗变得更加复杂

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-11-23

  • 一种新型氧化石墨烯-尼氯沙胺复合物作为针对登革病毒3型的强效抗病毒剂

    潘吉·扎姆扎米·法图罗赫曼(Pandji Zamzami Fathurrohman)|埃科·斯里·库纳蒂(Eko Sri Kunarti)|纳斯蒂蒂·维贾扬蒂(Nastiti Wijayanti)|纳ツホ·萨托(Natsuho Sato)|吉岛良正(Yoshimasa Amano)|町田元夫(Motoi Machida)|斯里·朱阿里·桑托萨(Sri Juari Santosa)印度尼西亚日惹Sekip Utara地区Gadjah Mada大学数学与自然科学学院化学系,邮编55281摘要登革热由登革病毒(DENV)引起,仍然是热带地区的主要全球健康挑战。迄今为止,尚无官方批准的抗病毒药物专门针

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-11-23

  • 综述:仿生纳米结构表面在抗菌和防污应用中的研究

    微生物生物膜的形成对医疗、水处理和食品系统构成了严重威胁。这些生物膜不仅会缩短设备的使用寿命,还会增加感染风险,因此开发有效的抗污染策略至关重要。近年来,仿生设计的纳米和微米结构表面(NMSS)作为一种新型解决方案,正在引起广泛关注。这些表面通过物理机制而非化学杀菌剂来实现抗污染和抗菌功能,从而减少了对有毒生物杀灭剂的依赖。这种技术的核心在于利用表面的微结构特性,如减小实际接触面积、增加局部剪切力以及在密集高长宽比结构中对膜的变形,从而实现对微生物的破坏或阻止其附着。抗菌和抗污染效果受多种因素影响,包括支柱高度、尖端半径、间距、基材的刚度以及表面润湿性等。仿生纳米和微米结构表面的设计灵感源自自

    来源:Colloid and Interface Science Communications

    时间:2025-11-23

  • 综述:强心苷毒性:近期研究中的机制与缓解策略

    心脏苷类化合物是一类具有广泛药理活性的天然产物,其研究历史可以追溯到上世纪60年代至90年代。这类化合物以其强心作用而闻名,常用于治疗心力衰竭等心脏疾病。然而,由于其狭窄的治疗窗口,心脏苷类化合物在药物开发过程中面临诸多挑战。尽管近年来研究人员发现其在抗肿瘤方面也展现出潜力,如RX108已进入临床试验阶段,但其固有的心脏毒性仍然是制约其应用的重要安全问题。因此,深入了解并缓解心脏苷类化合物的毒性成为当前研究的热点。心脏苷类化合物的基本结构包括一个甾体核心、一个C17不饱和内酯环以及一个C3糖基。根据内酯环的结构,心脏苷类化合物主要分为两大类:强心苷(cardenolides)和 bufadie

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-11-23

  • Chelidonine通过激活Tp53凋亡信号通路,导致斑马鱼幼体出现心脏发育异常

    金谷|郑彦文|苏健|李瑞|张奇宇|王涵|钟兆敏江苏苏州大学苏州医学院基础医学科学学院,江苏苏州,215123,中国部分内容摘要动物来源野生型成年斑马鱼、Tg(flk1:GFP) [22]、Tg(cmlc2:GFP) [23] 转基因系以及 tp53M214K/M214K [24] 突变体由苏州大学斑马鱼实验设施饲养。斑马鱼生活在28.5°C的温度下,光照条件受控,照明时间为上午9点至晚上11点。所有涉及斑马鱼的实验均遵循苏州大学动物伦理委员会的批准准则进行。从Chelidonium majus L中制备甲醇提取物干燥后的...确定Chelidonium majus L提取物中对斑马鱼具有心脏毒

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-11-23

  • Dieckol 通过内皮细胞与平滑肌之间的相互作用,在共培养实验以及斑马鱼体内模型中诱导血管扩张

    砷是一种广泛存在于自然环境中的元素,长期暴露于砷对人类健康构成严重威胁。研究表明,砷的暴露与多种疾病密切相关,包括皮肤癌、膀胱癌、肺癌,以及非恶性疾病如动脉粥样硬化和糖尿病。为了更好地理解砷在体内的代谢过程及其对健康的影响,科学家们关注了多药耐药蛋白1(MRP1,基因名为ABCC1)的功能,这是一种重要的细胞外排途径,负责将砷的代谢产物如砷三谷胱甘肽(As(GS)₃)排出体外。然而,对于ABCC1基因的多态性及其与砷诱导疾病易感性之间的关系,目前了解甚少。本研究通过分析11种自然发生的ABCC1突变体对As(GS)₃运输的影响,揭示了这些突变如何可能影响个体对砷的代谢和清除能力。ABCC1基因

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-11-23

  • 痴呆症中的双重胆碱能调节机制:针对丁酰胆碱酯酶和α7烟碱受体的喹奴clidine氨基甲酸酯类药物

    ### 阿尔茨海默病治疗的新策略:多靶点导向配体的双功能作用阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)是全球范围内导致痴呆症的最常见原因,影响着超过5500万人。随着人口老龄化趋势的加剧,这一数字预计将在2050年达到三倍之多。尽管当前的治疗手段只能缓解症状,但针对阿尔茨海默病病理机制的多靶点药物研发正成为研究热点。多靶点导向配体(Multi-target directed ligands, MTDLs)因其能够同时调节多个与疾病相关的靶点,被认为是治疗AD的一种有前途的策略。本研究聚焦于一种新型的MTDL化合物——喹啉并咪唑烷基碳酰胺,这些化合物同时作用于丁酰胆碱酯酶(B

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-11-23

  • 全氟和多氟烷基物质通过炎症细胞因子(IL-17/Th17信号通路)引发自身免疫性疾病

    本研究围绕环境污染物中的一种重要类别——全氟和多氟烷基物质(PFAS)对自身免疫性疾病(ADs)的影响展开系统分析。PFAS是一类广泛存在于工业和消费品中的持久性有机污染物,因其独特的化学稳定性和疏水-亲水双重特性,在多种应用场景中被广泛应用,如不粘锅涂层、防水织物、食品包装、消防泡沫以及电镀工艺等。然而,这些物质的环境持久性和生物累积性也带来了显著的健康风险,尤其是在免疫系统方面。随着越来越多的流行病学研究揭示PFAS与自身免疫性疾病之间的潜在联系,其分子机制的探讨显得尤为重要。自身免疫性疾病是一类复杂的疾病,其特点是免疫系统错误地攻击自身的组织和细胞,从而导致慢性炎症、组织损伤以及器官功能

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-11-23


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