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  • 基于BODIPY的多功能荧光染料用于温度检测:合成、结构与性能

    马科斯·C·德索萨(Marcos C. de Souza)|若泽·V·M·德热苏斯(José V.M. de Jesus)|莱安德罗·F·佩德罗萨(Leandro F. Pedrosa)|伊内斯·P·戈麦斯(Inês P. Gomes)|弗雷德里科·杜阿尔特(Frederico Duarte)|卡洛拉·I·M·桑托斯(Carla I.M. Santos)|卡洛斯·洛德伊罗(Carlos Lodeiro)|玛丽亚·格拉萨·P·M·S·内维斯(Maria da Graça P.M.S. Neves)|若泽·A·S·卡瓦莱罗(José A.S. Cavaleiro)|里卡多·F·门德斯(Ricard

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-11-22

  • 3-(1H-1,2,3-三唑-1-基)取代的4H-吡rido[1,2-a]嘧啶-4-酮和4H-喹啉嗪-4-酮的合成、结构及光学性质

    本文探讨了通过铜催化叠氮-炔环加成反应合成一系列含3-(1H-1,2,3-三氮杂环戊二烯-1-基)的4H-吡啶[1,2-a]吡嗪酮和4H-喹啉酮衍生物的实验研究。研究的背景是基于含桥头氮原子的稠环杂环化合物,如喹啉酮和吡啶[1,2-a]吡嗪酮,这些化合物在医药和生物有机化学、催化以及材料科学中具有重要的应用价值。它们的生物活性和发光性质使其在制药和农业化学领域具有潜在的应用价值,同时在光催化和荧光传感与标记方面也显示出广阔的应用前景。本文研究了由甲基2-苯甲酰氨基-3-(二甲氨基)丙烯酸酯经过四步合成的3-叠氮-4H-吡啶[1,2-a]吡嗪酮和3-叠氮-1-氰基-4H-喹啉酮的反应,得到了相应

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-11-22

  • 通过聚集诱导增强发射效应的紫外发光器件,采用平面化的分子内电荷转移机制,实现高效无掺杂有机发光二极管(OLED),其发射峰波长低于390纳米

    丹尼尔·塔德乌·戈麦斯·冈萨加(Daniel Tadeu Gomes Gonzaga)|维尼修斯·纳西门托·达·罗查(Vinicius Nascimento da Rocha)|阿卡西奥·席尔瓦·德·索萨(Acácio Silva de Souza)|保罗·塞萨尔·皮基尼(Paulo Cesar Piquini)|维托尔·弗朗西斯科·费雷拉(Vitor Francisco Ferreira)|贝尔纳多·阿尔梅达·伊格莱西亚斯(Bernardo Almeida Iglesias)里约热内卢州立大学,西区校区,FCBS,DEPFARM。地址:Manoel Caldeira de Alvarenga

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-11-22

  • 新型4-(苯并[a]菲嗪-5-基)衍生物的合成及其发光性能

    本研究聚焦于一种新型有机半导体材料的合成与性能评估,具体涉及六种含有乙炔键的小分子苯并[1,2-b:5,4-b']二硫吩(BDT)衍生物。这些材料的设计目标是用于溶液加工型有机场效应晶体管(OFETs),并探索其在有机半导体(OSCs)领域中的应用潜力。通过系统的结构设计与功能化策略,研究团队对这些分子的热、光学、电化学性质进行了分析,并结合原子力显微镜(AFM)和X射线衍射(XRD)等手段,深入研究了其薄膜形态和微观结构。最终,通过构建OFET器件,对这些材料的半导体性能进行了定量比较。有机半导体因其独特的柔性与轻质特性,在柔性电子领域占据了重要地位。相比传统无机半导体,有机半导体材料不仅具

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-11-22

  • 甲状腺激素直接激活叶酸受体4,这表明该受体在非洲爪蟾(Xenopus laevis)变态过程中成年肠上皮的发育中起着重要作用

    这项研究探讨了甲状腺激素(TH)在两栖动物变态过程中对肠道上皮细胞重编程的关键作用,特别关注了与之相关的基因**folate receptor 4**(*folr4*)的表达模式及其可能的功能。*Xenopus laevis*(非洲爪蟾)作为研究模型,因其外部发育特性,使得研究TH对后胚胎发育的影响成为可能。研究通过定量实时逆转录聚合酶链反应(qRT-PCR)和原位杂交链反应(HCR)技术,系统地分析了*folr4.L*基因在肠道中的时空表达特征,并进一步探讨了其是否为TH的直接靶标。在变态过程中,*X. laevis*肠道中的大多数幼体上皮细胞会通过凋亡被清除,而一小部分细胞则会去分化为成体

    来源:Developmental Biology

    时间:2025-11-22

  • 父母对儿童积极情绪的反应:一个综合性的、启发式的框架及文献综述

    曹宏健|南希·艾森伯格|周楠|王少凡|乔金辉香港中文大学心理学系,中国香港特别行政区摘要长期以来,关于父母对儿童负面情绪反应的研究一直占据着父母情绪社会化领域的主导地位,而针对父母对儿童正面情绪反应(PRCPE)的研究则相对较少。此外,关于PRCPE的发现分散在各个研究中,这阻碍了科学进展。在本文中,我们:(a)为现有的和未来的PRCPE研究提供了更广泛的发展和理论基础;(b)总结了当前PRCPE的测量方法,以指导未来的研究实践;(c)提出了一个综合性的启发式框架,探讨了PRCPE的前因、后果及相关机制;(d)回顾了与这一框架相关的现有研究结果;(e)提出了一个研究议程。PRCPE可能受到父母

    来源:Developmental Review

    时间:2025-11-22

  • 埃塞俄比亚梅特哈拉地区人为栖息地中本地疟疾媒介与入侵疟疾媒介的共存:城市疟疾控制的机会

    ### 城市疟疾传播中的入侵性与本地蚊媒特征分析在非洲城市环境中,疟疾的传播风险正在逐渐上升。本研究对埃塞俄比亚Metehara镇的疟疾蚊媒生态特征进行了深入分析,以了解入侵性蚊种*Anopheles stephensi*与本地蚊种在城市疟疾传播中的角色。Metehara镇是疟疾高发地区,其城市化进程中,入侵性蚊种*An. stephensi*的出现已被报告自2019年起,且该蚊种对多种杀虫剂表现出抗性。这一现象提示了对城市疟疾控制策略的重新审视,因为蚊媒生态特征和传播模式的变化可能对当前的防控措施构成挑战。研究发现,几乎所有潜在的蚊虫繁殖地(98.3%)都是人为造成的,其中超过一半(37.3

    来源:Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases

    时间:2025-11-22

  • 病毒表达载体对模式植物和非模式植物中的功能增强分析具有不同的影响

    棉花(*Gossypium hirsutum*)作为全球最重要的纤维作物,其应用范围广泛,从纺织品到医疗用品,再到工业用纤维和货币制造。然而,棉花在基因改良方面的挑战性以及较长的生命周期,使其在功能分析和遗传改良机制探索上受到限制。因此,开发高效的遗传工具对于推动棉花研究至关重要。植物病毒,尤其是病毒诱导基因沉默(VIGS)技术,已成为研究棉花生物学的重要手段。其中,烟草脆裂病毒(TRV)和棉花叶皱缩病毒(CLCrV)是两种被广泛应用的病毒工具,分别用于基因沉默和功能增强分析。尽管TRV在模式植物如*Nicotiana benthamiana*中表现优异,但在棉花中的应用却存在局限性。相比之下

    来源:Current Plant Biology

    时间:2025-11-22

  • 综述:基于机器学习力场的人工智能驱动的生物分子动力学模拟的最新进展

    分子动力学(MD)模拟已经成为生命科学领域不可或缺的计算工具,使科学家能够追踪分子行为随时间的变化,并在原子分辨率下研究生物分子的复杂机制。通过建模生物系统中分子间的相互作用和运动,这些模拟将理论预测与实验观察联系起来。在MD模拟过程中,原子间的力由力场计算得出,然后通过数值积分更新原子的位置和速度,从而模拟动态过程,如蛋白质折叠和配体结合。因此,MD模拟的准确性在很大程度上依赖于力场,它定义了推动系统演化的原子间力,并最终决定了模拟结果的物理真实性。多年来,经典分子力学(MM)在MD模拟中占据主导地位。这些经验方法将势能分解为键合和非键合项,以平衡计算效率与物理近似。然而,它们依赖于成对的加

    来源:Current Opinion in Structural Biology

    时间:2025-11-22

  • 干扰这一神经通路:棒棒糖和利多卡因对静默阅读任务期间边缘上回活动的影响

    这项研究探讨了口腔触觉扰动对阅读表现的影响,特别是对大脑中与阅读相关的区域——顶上外侧回(supramarginal gyrus, SMG)和后上颞回(posterior superior temporal gyrus, pSTG)的活动。研究团队由来自加拿大阿尔伯塔大学康复医学学院的六位科学家组成,他们通过功能性近红外光谱(fNIRS)技术测量了参与者在不同条件下的脑部血流变化,从而揭示了这些扰动对阅读过程中的神经活动和功能连接的影响。阅读作为一种复杂的认知活动,涉及到多个大脑区域的协同工作。近年来,研究者们逐渐认识到,语音和阅读之间存在紧密的联系。这种联系不仅体现在行为层面,还反映在神经机

    来源:Brain and Language

    时间:2025-11-22

  • 使用血小板裂解液进行造血干细胞和前体细胞的体外培养:研究其增殖情况以及对红细胞系和巨核细胞系的影响

    本文探讨了人类血小板裂解物(HPL)在体外培养造血干细胞和祖细胞(HSPCs)中的作用,旨在优化HSPC的培养条件,以提高其在临床和研究中的应用价值。HSPCs因其自我更新和分化能力,成为治疗血液系统恶性肿瘤、免疫缺陷和遗传性疾病的重要工具。然而,当前的培养方法主要依赖于胎牛血清(FBS),这种依赖性带来了伦理争议、动物源性污染风险以及批次间差异等问题,从而限制了HSPCs的广泛应用。为了克服这些挑战,研究者们正在寻找更加安全、标准化的替代品。HPL作为一种富含生长因子和细胞因子的物质,被认为是一个有潜力的替代方案。它来源于激活的血小板浓缩物,不含动物源性成分,因此具有更高的安全性。HPL中包

    来源:Blood Cells, Molecules, and Diseases

    时间:2025-11-22

  • Oxidantscan:一种评估镰状细胞病患者红细胞对氧化应激敏感性的新型生物标志物

    C.A. Hernández | M.J.M. Traets | W.W. van Solinge | A.W. Rijneveld | L. Kaestner | T. John | E. Nur | B.J. Biemond | F.A. Kuypers | E.J. van Beers | M.A.E. Rab | R. van Wijk乌得勒支大学医学中心中央诊断实验室 - 研究部,荷兰乌得勒支摘要患有镰状细胞病(SCD)的患者的红细胞(RBC)持续暴露在高水平的氧化应激下,这会影响红细胞的变形能力。在这项研究中,我们应用了一种新技术(Oxidantscan)来测量在氧化应激作用下红细

    来源:Blood Cells, Molecules, and Diseases

    时间:2025-11-22

  • 基于CFD-DEM的气动吸管装置中的气流变化及颗粒输送特性

    本研究围绕保护性耕作技术中的秸秆气力吸送装置展开,旨在通过创新设计降低压力损失并提高输送效率。随着全球对可持续农业的关注不断加深,保护性耕作作为一种减少土壤扰动、增加作物残余覆盖、降低水土流失并提升农业系统长期生产力的耕作方式,正在成为现代农业的重要组成部分。秸秆覆盖是保护性耕作中的关键环节之一,它不仅有助于保持土壤结构,还能有效保存水分和养分。然而,秸秆覆盖量的波动会对耕作效果产生直接影响,过多或过少的秸秆覆盖都可能带来生态风险。因此,如何精准检测和量化秸秆覆盖量,成为评估保护性耕作效果和实现农业可持续管理的重要课题。为了更好地实现地表秸秆的收集与称重,研究人员此前开发了一种自行走的秸秆覆盖

    来源:Biosystems Engineering

    时间:2025-11-22

  • 薄荷醇对卡那霉素耐药大肠杆菌能量代谢和离子流的影响

    Silvard Tadevosyan|Siranuysh Grabska|Hovakim Grabski|Ruben Abagyan|Karen Trchounian|Naira Sahakyan亚美尼亚埃里温国立大学生物研究所;埃里温国立大学生物化学、微生物学与生物技术系摘要本研究旨在探讨薄荷醇(唇形科植物Mentha arvensis的主要成分)的抗菌活性。为了研究薄荷醇的作用机制,我们对其对卡那霉素耐药的E. coli pARG-25菌株和野生型E. coli BW25113菌株的影响进行了研究。为此,在有氧和厌氧条件下,我们考察了薄荷醇对ATP酶活性、质子与钾离子流动以及细胞内pH值的

    来源:Biophysical Reports

    时间:2025-11-22

  • 粘弹性解释了哺乳动物听觉放大系统中的快速适应机制

    雷扬·查特吉(Rayan Chatterjee)|戴维德·奥·毛伊莱迪格(Dáibhid Ó. Maoiléidigh)美国加利福尼亚州斯坦福大学耳鼻喉科-头颈外科摘要当我们听到声音时,声音会引起外毛细胞束的变形,这种变形会被转化为感受器电流。这些感受器电流驱动耳蜗放大器,而耳蜗放大器是实现耳朵高灵敏度、宽动态范围和敏锐频率选择性的关键。虽然适应机制能够保持感受器电流对毛细胞束变形的敏感性,但外毛细胞束适应的具体机制仍存在争议,且在生理相关频率下适应机制的工作原理也不清楚。我们提出了一种基于粘弹性适应机制的解释。为了验证这一假设,我们将包含粘弹性适应元件的外毛细胞束数学模型与十二项独立实验结果

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-22

  • 嵌入式盘状纳米结构对局部离子电流和心脏传导的影响

    Ruichen Sui | Nicolae Moise | Seth H. Weinberg俄亥俄州立大学生物物理学研究生项目摘要嵌合盘(Intercalated Disc,ID)是一种结构异质的连接复合体,对心脏的同步传导和收缩至关重要。以往的计算模型研究了ID结构对心脏传导的影响。然而,大多数模型依赖于过于简化的几何形状和均匀分布的离子通道,这限制了它们捕捉纳米级异质性的能力。在这项研究中,我们扩展了之前的有限元网格框架,以更生理学地模拟ID的结构,包括空间异质的间隙连接以及多种离子和离子电流动态。我们通过生成包含384种ID网格配置的综合性库,并模拟强耦合和弱耦合情况下的组织水平传导,系

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-22

  • 核磁共振(NMR)和分子动力学研究表明,RNA内部的GAGU环结构具有动态性,且相邻的碱基对会决定其构象偏好

    Olayinka Akinyemi|Scott D. Kennedy|James P. McSally|David H. Mathews美国纽约州罗切斯特市罗切斯特大学医学中心RNA生物学中心及生物化学与生物物理学系摘要本研究通过核磁共振光谱(NMR)和全原子分子动力学模拟(MD)技术,探讨了含有5’GAGU/3’UGAG内部环的RNA双链的构象变异性。先前研究发现,5’GACGAGUGUCA/3’ACUGUGAGCAG结构中的CG侧翼内部环主要存在一种构象(I),其特征为U7和U7∗向溶液中突出,A5和A5∗发生堆叠,以及G4-G6∗和G6-G4∗碱基对闭合该环。还存在另一种构象(II),其

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-22

  • 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

    Dominique A. Ramirez | Anastasia Shrimpton | Michael R. Shirts | Loren E. Hough美国科罗拉多大学博尔德分校生物化学系,博尔德,CO 80309摘要液-液相分离(LLPS)是细胞用于在空间和功能上组织生物分子的一种机制。一些卷曲-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结构域可能对其LLPS起着作用。我们最近通过计算研究和设计的蛋白质实验表明,CC结构域可以通过它们之间的特异性相互作

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-11-22

  • 在膜中,由于浓度或温度梯度引起的非平衡波动,蛋白质会发生漂移扩散

    细胞膜是一种复杂的生物结构,由多种蛋白质、脂质及其他小分子组成。在非平衡状态下,膜内浓度和温度的空间变化会导致多种非平衡现象的出现,例如主动运输、离子交换、细胞迁移等。这些过程通常涉及蛋白质与周围环境之间的相互作用,而这种相互作用又受到浓度梯度、温度梯度以及非平衡热力学效应的影响。因此,研究这些非平衡现象对于理解细胞膜的生物功能和相关实验系统具有重要意义。在当前的研究中,科学家们提出了一种基于非平衡统计力学的混合离散-连续模型,用于模拟和分析蛋白质在异质膜中的动力学行为。这种模型能够追踪单个蛋白质的运动轨迹,同时考虑膜内浓度和温度场的时空变化以及其波动。该方法的开发对于研究蛋白质在异质膜中的定

    来源:PLOS Computational Biology

    时间:2025-11-22

  • 捕食者与猎物之间攻击与防御行为的纳什均衡

    动物如何处理信息、进行计算并执行行为是神经科学和计算生物学中的核心问题。捕食者通过追逐或伏击来捕获猎物,而猎物则通过逃跑或冻结来应对捕食者的威胁。这些行为是生存的基本策略,因此,揭示这些行为的功能需要深入理解神经回路的实现方式以及其背后的算法和计算机制。然而,目前尚不清楚动物如何根据是否能远距离探测到捕食者或猎物而调整自己的反应。本研究通过博弈论对攻击和防御行为进行了建模与分析。利用遭遇概率构建收益矩阵,并在缺乏方向信息的感官-运动算法框架下,我们识别了捕食者和猎物的对应均衡行为。不同的探测距离导致了不同的纳什均衡行为,这表明了一种能够解释多样攻击与防御行为的计算机制。基于多个捕食者和猎物之间

    来源:PLOS Computational Biology

    时间:2025-11-22


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