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  • Periostin 通过促进肿瘤相关巨噬细胞的迁移和分化来促进肉瘤的生长 开放获取

    摘要 软组织肉瘤(STS)的特点是细胞外基质(ECM)沉积丰富,但特定ECM成分的功能作用仍不明确。本研究发现,Periostin(POSTN)这种基质细胞蛋白是调控肉瘤进展和肿瘤免疫微环境的关键因素。通过对人类肉瘤数据集的分析发现,POSTN的高表达与不良预后以及与ECM相关基因和髓系细胞相关基因的表达升高有关。在肉瘤的小鼠遗传模型中,高表达POSTN的肿瘤表现出ECM基因和单核细胞招募细胞因子的表达增强。在体内沉默POSTN的功能可抑制肿瘤生长,而不影响肿瘤细胞的增

    来源:Cancer Research Communications

    时间:2025-11-23

  • 代表巴贝拉·达斯蒂(Barbera d’Asti)葡萄酒产区的葡萄园的局部微生物群调查

    土壤微生物群落对农业实践和环境因素有着深远的影响,尤其是在葡萄种植领域,其作用不仅限于土壤肥力的维持,还可能影响葡萄的生长特性以及最终葡萄酒的品质和地域特征。本研究聚焦于意大利皮埃蒙特地区受保护的巴贝拉(Barbera d’Asti)葡萄酒生产区域内的11个葡萄园,通过分析土壤微生物群落,探索其与葡萄园的地理、气候及土壤特性之间的关系。这一研究不仅有助于理解土壤微生物的组成与功能,也为未来葡萄酒的产地划分和品质提升提供了科学依据。### 土壤微生物群落的重要性土壤是微生物多样性的重要来源,这些微生物在维持土壤结构、促进养分循环以及生物修复等方面发挥着关键作用。它们与植物之间存在复杂的相互作用,

    来源:AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH

    时间:2025-11-23

  • 综述:关于半翅目昆虫中Toll通路功能的研究进展:综述

    在昆虫的先天免疫系统中,Toll通路扮演着至关重要的角色。该通路是进化上高度保守的信号传导级联反应,能够通过与NF-κB相关的机制激活体液免疫,从而促进抗菌肽(AMPs)和效应因子的产生,以应对真菌、细菌和病毒等病原体的侵袭。近年来,尽管在昆虫中对Toll通路的识别和功能研究取得了显著进展,但针对半翅目昆虫(Hemiptera)的调控机制仍知之甚少。这一研究空白对于深入理解半翅目昆虫的发育与免疫功能,以及开发针对其病原体的特异性、环保型生物杀虫剂具有重要意义。半翅目昆虫包括白粉虱(Aleyrodidae)、叶蝉(Cicadellidae)、飞虱(Delphacidae)、蚜虫(Aphidida

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-11-23

  • 没食子酸对Vibrio parahaemolyticus引起的Litopenaeus vannamei幼虫后透明病的保护作用:探究其抗菌和抗毒力机制

    近年来,随着水产养殖业的快速发展,对虾疾病的发生频率和严重性也显著增加,其中“透明幼体病”(Translucent Post-Larvae Disease, TPD)已成为威胁对虾养殖业的重要疾病之一。TPD主要影响对虾幼体阶段,尤其是4至7天龄的幼体,导致极高的死亡率,给养殖户带来了严重的经济损失。为了应对这一挑战,科学家们正在积极寻找替代抗生素的天然防控手段,以减少抗药性问题,同时确保养殖环境和食品安全。在本研究中,科研团队围绕一种与TPD相关的致病菌——哈维氏弧菌(*Vibrio parahaemolyticus*)TS-GE菌株,评估了没食子酸(Gallic Acid, GA)的防控效

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-11-23

  • 关于原生动物感染在某些储粮害虫中引起的形态、生理和行为变化的观察

    本研究由几位埃及学者共同完成,主要探讨了寄生性原生动物在仓储害虫中的自然感染情况及其对害虫生理和行为的影响。这些寄生性原生动物在控制仓储害虫方面具有重要的生态和经济价值,因为它们能够通过急性或慢性感染显著降低害虫的繁殖能力、代谢水平、免疫反应以及幼虫激素平衡,从而有效抑制害虫种群的增长。研究团队在埃及多个省进行调查,旨在识别和记录这些寄生性原生动物的种类及其在害虫体内的感染率,并进一步分析其对害虫形态、生理和行为产生的变化。在仓储害虫中,寄生性原生动物的感染率和其导致的自然死亡率是评估其控制效果的重要指标。通过对不同仓储害虫样本的采集和分析,研究者发现多种原生动物在这些害虫中普遍存在。这些原生

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-11-23

  • 长期施用肥料可以减轻气候条件对土壤氮素活化的影响

    洪秦邹 | 明刚徐 | 海亚图·纳菲乌·加尔巴 | 基宇任 | 德金李 | 文菊张 | 长海路 | 英华段中国农业科学院农业资源与区域规划研究所/中国高效利用耕地国家重点实验室,北京 100081摘要土壤氮活化(Nact)对全球氮循环至关重要,影响着作物的氮素可用性和环境中的氮素损失。然而,目前尚不清楚气候和施肥单独或共同作用如何在数十年内影响土壤氮活化。本研究在六个典型农业区,分别于1982年和1990年,考察了未施肥、施用矿物肥料(含/不含粪肥)以及施用矿物肥料并返还秸秆处理后,土壤氮活化动态的变化情况。结果表明,在五个地点,施用粪肥使土壤总氮(TN)和有效氮(AN)的年增长率分别为10.

    来源:Journal of Integrative Agriculture

    时间:2025-11-23

  • microRNA(miR-1ab-8)通过靶向昼夜节律基因cycle并影响蜕皮激素信号通路,来调节Ostrinia furnacalis幼虫的滞育状态

    昆虫的滞育现象是其在不利季节条件下的一种关键发育调整策略。滞育指的是昆虫在特定环境压力下进入的一种休眠状态,这种状态有助于它们在恶劣环境中生存并延迟发育进程。滞育与变态发育是昆虫生命周期中的两个重要过程,它们在分子层面由复杂的信号通路相互调控,包括幼虫激素、蜕皮激素(20-羟基蜕皮酮,20E)、胰岛素、昼夜节律基因以及微小RNA(miRNA)等。尽管这些信号通路之间的相互作用已被广泛研究,但miRNA及其调控的昼夜节律基因在滞育和变态过程中的具体作用,尤其是在亚洲玉米螟(*Ostrinia furnacalis*)这一重要农业害虫中,仍然缺乏深入理解。在本研究中,科学家们首次发现miR-iab

    来源:Journal of Insect Physiology

    时间:2025-11-23

  • 多核镍配合物中的混合价态:从基础原理到镍酶的研究

    安东尼·J·查韦斯(Anthony J. Chavez)|彼得·C·福特(Peter C. Ford)|娜迪亚·G·莱昂纳德(Nadia G. Léonard)|马赫迪·M·阿布-奥马尔(Mahdi M. Abu-Omar)美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校化学与生物化学系,邮编93106摘要混合价态的多金属配合物中,金属元素存在于多种氧化态,这为我们理解电子转移在生物蛋白质/酶以及合成无机化合物中的机制提供了重要见解。自然界中有很多显著的例子,例如光系统II中的氧释放复合体(OEC),其中混合价态在促进质子耦合电子转移(PCET)过程中起着关键作用。根据罗宾-戴(Robin-Day)的分类法,

    来源:Journal of Inorganic Biochemistry

    时间:2025-11-23

  • 研究含有吩噻嗪的铱(III)配合物在光动力治疗中产生的单线态氧

    光动力疗法(Photodynamic Therapy, PDT)作为一种基于光化学的治疗方法,因其在肿瘤治疗中的独特优势而受到广泛关注。PDT的核心在于利用光敏剂(Photosensitizer, PS)在光照条件下产生具有高度反应活性的活性氧物种(Reactive Oxygen Species, ROS),这些ROS能够对细胞造成不可逆的损伤,从而诱导细胞死亡。与传统化疗相比,PDT具有更高的肿瘤选择性、较低的正常组织损伤率以及良好的空间和时间控制性,这些特性使其成为一种极具前景的癌症治疗手段。近年来,研究人员不断探索新型光敏剂的开发,以提高PDT的治疗效果并降低其对健康细胞的潜在毒性。在众

    来源:Journal of Inorganic Biochemistry

    时间:2025-11-23

  • 2024年3月至4月,台湾首次记录到由邦克雷克酸(Bongkrekic acid)引起的食物中毒事件

    2024年3月19日至24日期间,台湾台北市一家餐厅发生了33例食物中毒事件,其中9人住院治疗,7人被送入重症监护室(ICU),6人最终死亡。这次事件中,Bongkrekic酸(BA)被确认为中毒的致病因子,这也是BA中毒首次在台湾被记录。此次中毒事件引起了广泛关注,因为它不仅揭示了BA中毒的严重性,还凸显了食品卫生安全的重要性。BA中毒虽然在世界范围内较为罕见,但其致死率往往很高,因此对公共卫生构成了潜在威胁。BA中毒通常是由一种名为Burkholderia gladioli的细菌,其特定的变种cocovenenans(BGC)所产生的毒素引起的。这些细菌本身并不直接导致中毒,而是其产生的毒

    来源:Journal of Infection and Public Health

    时间:2025-11-23

  • 《浅水深潜:西部阿勒格尼高原的地表端足类动物如何利用浅层潜流生境》

    在最近的一项研究中,科学家们在俄亥俄州温顿县的温顿熔炉州立森林(Vinton Furnace State Forest, VFSF)中发现并描述了两种新的淡水十足目(Amphipoda)物种,分别是 *Crangonyx ipnoecetes* n. sp. 和 *Crangonyx furnaricolus* n. sp.。这两种新物种的发现为了解北美淡水 amphipod 的多样性提供了新的视角,也揭示了该地区在生物多样性方面的丰富性。通过对形态学和分子生物学的综合分析,研究人员确定这些新物种与同属的其他物种有着较远的亲缘关系,尽管它们在相同的生境中共存。这一发现不仅增加了 *Crango

    来源:JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH

    时间:2025-11-23

  • 多组学解析斜生栅藻UTEX393盐胁迫响应机制:从基因组调控到脂质代谢重编程

    随着全球对可持续生物制造需求的增长,微藻因其高效光合能力和油脂积累潜力成为生产生物燃料和高价值化学品的理想底盘生物。然而,大多数淡水藻株在咸水环境中生长受限,制约了其在大规模培养中的应用。斜生栅藻(Scenedesmus obliquus UTEX393)作为一种高产淡水绿藻,在5 ppt盐度下生长最佳,但盐度升至15 ppt时生物量下降35%,在35 ppt(接近海水盐度)时生长完全抑制。这一局限性迫使研究者深入探索其耐盐性机制,以期通过遗传改良拓展其生存环境。为解析UTEX393的盐胁迫响应网络,研究团队首先完成了其核基因组的升级组装,获得107.54 Mbp的基因组(含19,017个基因

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • 分泌型磷脂酶A2-IIA靶向细菌胞外囊泡调控免疫信号的新机制

    在我们身体的肠道中,居住着数以万亿计的细菌,这些微生物伙伴不仅帮助消化,更是免疫系统的重要调节者。然而,当这种微妙的平衡被打破时,就可能引发多种炎症性疾病。在这场宿主与微生物的复杂对话中,一种名为分泌型磷脂酶A2-IIA(sPLA2-IIA)的抗菌蛋白引起了科学家的特别关注。这种14kDa的酶以其强大的杀菌能力著称,尤其擅长攻击革兰氏阳性菌的细胞膜。但令人困惑的是,虽然sPLA2-IIA在肠道中持续表达,并在炎症状态下显著上调,它能够改变肠道脂质组却不影响微生物组成。这一矛盾现象促使研究人员思考:sPLA2-IIA是否还有我们未知的"工作对象"?答案可能隐藏在细菌释放的纳米级"信使"——细菌胞

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • 多染色体连锁环的演化奥秘:两种Leptodactylus蛙类X/Y多重性染色体系统的基因组与细胞遗传学解析

    在动物界,性染色体的形态和数量多样性的背后,隐藏着演化生物学中一个引人入胜的谜题:为何某些物种会演化出包含多条性染色体的复杂系统?蛙类(Anura)作为脊椎动物中多重性染色体系统最丰富的类群,为解答这一问题提供了独特窗口。其中,亚马逊雨林中的Leptodactylus属青蛙尤为特殊——它们的雄性个体在减数分裂时,性染色体与常染色体通过相互易位形成大型多价环,如Leptodactylus pentadactylus(LPE)的12条染色体环和L. paraensis(LPA)的8条染色体环。这些环状结构如何形成?其演化是否受重复序列驱动?不同物种的环结构是否同源?这些问题至今未有定论。为揭示多重

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • P2Y14受体激动剂结合状态的结构解析揭示其核苷酸与己糖双重识别机制

    细胞间的通讯对于维持生命体正常功能至关重要,其中,细胞外的核苷酸及其衍生物扮演着“信使”的角色,它们通过激活细胞膜上的一类名为嘌呤能受体(P2Y receptors, P2YRs)的蛋白质来传递信号。P2Y受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)大家族中的δ分支,在免疫、神经、代谢、消化和心血管系统中广泛分布,是治疗多种慢性疾病的潜在重要靶点。然而,尽管针对P2Y受体的药物研发投入巨大,但目前仅有靶向P2Y12受体的抗血小板药物(如氯吡格雷)在临床上取得了广泛应用。在众多P2Y受体中,P2Y14受体(P2Y14R)显得尤为独特。它主要被尿苷二磷酸己糖(如UDP-葡萄糖,UDPG)等内源性分子激活,并

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • 端粒RNA(TERRA)与HP1a形成界面簇稳定异染色质凝聚相

    在真核细胞的细胞核内,染色质的高度有序组织对基因调控至关重要。其中,异染色质作为一种浓缩的染色质形式,在基因沉默和端粒等重复序列区域的稳定性维持中扮演关键角色。异染色质蛋白1a(HP1a)是构成性异染色质的重要组分,其与DNA的相分离被认为是驱动异染色质域形成的重要机制。然而,调控HP1a相分离和凝聚相稳定性的精细分子机制,尤其是非编码RNA在其中可能发挥的作用,仍不甚清晰。端粒作为染色体末端的特殊结构,其稳定性对基因组完整性至关重要。有趣的是,端粒区域富含异染色质组分,同时又能转录产生一种名为端粒重复序列RNA(TERRA)的长链非编码RNA。TERRA被认为在端粒异染色质的形成和维持中起作

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • G1期CDK4/6、CDK2与ERK协同失活触发终末分化命运决定的机制研究

    在生命体的发育与维持稳态过程中,干细胞或祖细胞如何停止增殖,并不可逆地转变为具有特定功能的终末分化细胞(如脂肪细胞、肌肉细胞、神经元),是一个基础且至关重要的生物学问题。这个过程一旦出错,例如分化细胞无法永久退出细胞周期,就可能成为癌症的温床。尽管我们知道细胞分化通常伴随着细胞周期的永久退出,并且这两个过程在早期相互抑制,但科学家们对于在分子层面上,细胞是如何精确地“踩下刹车”,结束增殖期,并同时“启动开关”, commitment(承诺)到分化命运的详细机制,仍然知之甚少。特别是,哪些关键的信号分子扮演了“决策者”的角色,它们之间的协作关系又是怎样的?这些问题的答案,对于理解发育生物学、再生

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • 邻近二硫键通过调控A2结构域力诱导构象变化调节A1-GPIbα相互作用的机制研究

    在人体这个精密的生命系统中,血管损伤后的快速止血过程犹如一场精心编排的应急响应。其中,血管性血友病因子(Von Willebrand Factor, VWF)扮演着"分子胶水"的关键角色,它能同时在受损血管壁和血液中的血小板之间建立连接,启动止血过程。VWF是一个巨大的多聚体糖蛋白,其每个单体包含多个功能域,其中A1-A2-A3这三个结构域构成了其功能核心。特别有趣的是,A2结构域就像一个"分子开关":在正常血流中,它帮助保持VWF处于非活性状态;但当血管损伤导致血流剪切力增高时,A2结构域会发生构象变化,从而调控VWF的活性。近年来,科学家们发现A2结构域中一对特殊的半胱氨酸残基(Cys16

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-23

  • 采用喷雾热解法合成Li2O–V2O5–B2O3玻璃,用于固态锂金属电池中LATP电解质的低温烧结

    在当今快速发展的信息科技和电动汽车领域,对高容量、安全且稳定的能量存储系统的需求日益增加。锂金属电池(LMBs)因其高理论容量(3860 mAh g⁻¹)和低还原电位(-3.04 V vs 标准氢电极)成为备受关注的储能技术之一。然而,LMBs的商业化受到其安全隐患的限制,尤其是锂枝晶的无序生长可能会穿透隔膜,导致内部短路和热失控,从而引发有机液态电解质的分解和可燃气体的释放。为了解决这些问题,固态电解质(SSEs)被视为替代液态电解质的重要方案,因其具备良好的热稳定性和机械性能,同时能够有效抑制锂枝晶的形成。此外,SSEs还可以省去传统隔膜的使用,使得电池设计更加紧凑,体积能量密度更高。Li

    来源:Small

    时间:2025-11-23

  • 用于透明c-Si太阳能电池的随机微金字塔结构:实现16.1%的转换效率及20%的波长无关透射率

    透明光伏技术(TPVs)在建筑一体化光伏和车辆窗玻璃等应用场景中展现出巨大潜力。这类技术的关键在于实现视觉透明性与高效光吸收之间的平衡。其中,单晶硅(c-Si)TPVs因其玻璃般的透明度、高效率和长期稳定性而成为最具前景的候选方案之一。然而,现有的c-Si TPVs仍然面临光损失的问题,尤其是在透明区域的光反射和散射会显著降低其整体性能。因此,如何在不牺牲视觉透明度的前提下提高光吸收效率,成为提升c-Si TPVs性能的核心挑战。为了应对这一挑战,研究团队提出了一种简单而有效的策略,通过湿化学工艺在c-Si表面形成随机微金字塔(RMP)结构,从而增强光捕获能力。这一结构设计不仅显著提高了短路电

    来源:Small

    时间:2025-11-23


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