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循环中的线粒体转移载体(携带二氢乳糖酸脱氢酶)可减轻心脏移植过程中长时间寒冷引起的再灌注损伤中的氧化性细胞死亡
心肌缺血再灌注损伤通过靶向递送工程化线粒体DHODH-CT-Mito改善移植心脏功能,该载体融合外膜转运酶20和心肌靶向肽,在维持膜电位、抑制铁死亡及纤维化方面效果显著,且免疫原性低、安全性好。
来源:TRANSPLANTATION
时间:2026-02-18
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肽两亲物涂层凝聚层的构建:实现选择性渗透的功能化仿生细胞器
这篇研究报道了一种创新的方法,利用静电相互作用将弹性蛋白样肽-胶原样肽(ELP-CLP)自组装纳米囊泡定位在聚电解质凝聚层表面,构建出具有选择性分子渗透能力的功能化仿生细胞器。这一工作为解决传统脂质体系统渗透性有限和稳定性不足的难题提供了新策略,并展示了其在生物技术和人工细胞应用中的潜力。
来源:ACS Biomaterials Science & Engineering
时间:2026-02-18
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基于纤维素纳米纤维/海藻酸钠交联气凝胶的多源响应型、防泄漏相变复合材料,用于热能存储与管理
本研究制备了MnFe₂O₄@GO/CNF–SA磁性多孔碳气凝胶,通过真空吸附PEG获得形状稳定的PMCS复合材料。该材料具有高热导率(94.54% PEG负载率)、160.32 J/g潜热值,以及光热-电能与磁热能转换能力,显著提升能源利用效率,为新型可再生能源存储系统提供解决方案。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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纤维素纳米纤维稳定的二硫化钼纳米片增强型坚韧水凝胶,用于高效海洋防污
抗污水凝胶开发:通过整合羧基纤维素纳米纤维(CNF)与MoS₂纳米片,构建了兼具高强度(6.42MPa)和卓越抗污性能(>99.9%杀菌率、90天海试污渍覆盖率仅0.10%)的三维复合水凝胶。采用绿色液相剥离技术,利用CNF表面负电荷稳定MoS₂分散,同时提升材料机械强度与长效抗污性。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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KIF20A 在胃癌腺癌细胞中促进上皮细胞的增殖和迁移,同时驱动巨噬细胞向 M2 型极化,进而帮助癌细胞逃避免疫系统的攻击
KIF20A通过调控细胞周期和免疫微环境促进胃癌恶性进展,索拉非尼通过抑制KIF20A发挥抗肿瘤作用并重塑免疫微环境。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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第300集研究揭示:乙酰辅酶A(acetyl-CoA)代谢网络中的乙酰化可塑性机制,解释了强化生活方式干预对内脏白色脂肪组织具有保护作用的原因
Ep300通过调控乙酰化网络促进内脏脂肪组织代谢重编程,多组学分析揭示其介导的乙酰化修饰在减重过程中起关键作用。
来源:Cell Communication and Signaling
时间:2026-02-18
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还原剂对重构无细胞蛋白质合成系统中蛋白质合成的影响及调控策略
本文系统探究了在重构的无细胞蛋白质合成系统(PURE系统)中,常用还原剂(如DTT和GSH)在长时间反应条件下还原活性的衰减及其对合成蛋白质二硫键形成的影响。研究发现,溶解氧和痕量金属离子污染是导致DTT失活的主要因素,并据此提出通过添加螯合剂(如DTPA)维持反应体系还原环境的实用策略,为高效合成功能性蛋白质(包括需要保持还原状态的酶)提供了重要见解,在生物技术和治疗性蛋白质生产领域具有应用潜力。
来源:ACS Synthetic Biology
时间:2026-02-18
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新型阿曼胶/海藻酸钠复合微珠的滴注法制备、表征及其对BSA的控释性能研究
为解决蛋白质口服递送难题,本研究开发了一种基于阿曼胶/海藻酸钠的复合微珠滴注封装系统,评估了其对模型蛋白BSA的包封效率、pH响应释放及结构稳定性。结果表明,40%-50% OG掺量的微珠具有最优的包封效率和缓释特性,为天然生物聚合物在药物/营养品递送中的应用提供了新思路。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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发现并工程化了一种名为AmCE1的阿魏酸酯酶,用于水相中的芳香酰基转移反应
本研究发现来源于Anaeromyces mucronatus的AmCE1酶具有高效酰基转移活性,可在水相中一步合成高附加值抗炎化合物水杨酸苯酯。通过结构改造的突变体Y68T,催化效率提升40%,达49%转化率。该酶表现出严格的苯丙酯底物特异性及广泛的受体普适性,并建立了基于沉淀显色的 Ferulate-AcT 快速检测方法,为生物合成芳香酯类化合物提供了新策略。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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水稻sugary-1和sugary-2突变体胚乳中淀粉分子结构与水溶性葡聚糖结构的比较
水稻淀粉合成调控机制研究中,比较了sugary-1(EM653)和sugary-2(EM324)突变体与野生型Taichung-65和Kinmaze的淀粉相关表型。发现EM653的淀粉颗粒结晶度显著降低,支链结构紊乱,而EM324淀粉结构接近野生型。分子机制显示Sugary-1基因编码的糖原异生酶1(isoamylase 1)负责淀粉复制的精细调控,而Sugary-2基因(可能为Floury-9)参与淀粉合成的启动过程。研究整合了生化、热力学和X射线散射分析,揭示了水稻淀粉合成双阶段调控模型。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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研究亮点
心肌梗死诱导的免疫调节内皮细胞(IMEC)通过分泌细胞因子激活T细胞,并促进心脏恢复。肾移植慢性排斥中,淋巴管网络异常重构,出现 tertiary lymphoid structure 和免疫细胞聚集,与CCL21介导的免疫细胞迁移相关。
来源:TRANSPLANTATION
时间:2026-02-18
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人工进化驱动:利用合成启动策略实现恶臭假单胞菌以2,4-二硝基甲苯(DNT)为唯一碳氮源的生长
本研究旨在解决将外源代谢途径成功整合入工程宿主这一关键难题。针对2,4-二硝基甲苯(DNT)这一持久性环境污染物,尽管其经典降解途径已被阐明,但此前所有向异源宿主转移完整dnt基因簇的尝试均未能实现以DNT为唯一碳氮源的生长。为攻克此瓶颈,研究人员对已构建DNT降解途径但无生长能力的恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)EM-DNT菌株,实施了为期315天的定制化适应性实验室进化(ALE)。成功筛选出一株进化菌株DRE-DNT_2X,其不仅能高效利用DNT生长,且过程中几乎不产生氧化应激,表现超越了天然降解菌。全基因组分析揭示了大量靶向细胞膜、应激响应和中心碳代谢的突变,表明成功整合需要宿主在分子层面进行广泛适应。这项研究为人工构建高效降解环境毒物的工程菌株提供了策略范例,并强调了代谢途径整合中宿主-植入物协同适应的重要性。
来源:Metabolic Engineering
时间:2026-02-18
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利用米粉辅助在纤维素纸上还原银纳米颗粒,以应用于活性食品包装
HP通过稻谷淀粉和日光辐照制备纳米银涂层,提升其机械性能、阻湿性和抗菌活性,验证了环保经济型纸张改性方法。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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狂犬病病毒基质蛋白会劫持TGF-β激活的激酶1结合蛋白2(p38丝裂原活化蛋白激酶通路),从而抑制细胞凋亡并促进病毒复制
狂犬病毒M蛋白通过抑制宿主TAB2的K48泛素化,促进TAB2-TAK1复合物形成,激活p38 MAPK信号通路,抑制早期凋亡并促进病毒复制,该机制在小鼠模型中得到验证,为狂犬病治疗提供新靶点。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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空气中的超声波与微波真空干燥结合对从莲(Nelumbo nucifera)种子中提取的淀粉的结构和功能特性的影响
莲籽淀粉经超声耦合微波真空干燥(USMVD)协同处理显著改变多尺度结构,形成孔隙裂纹,降低结晶度及短程分子有序性,提升膨胀性、溶解度及峰值温度,同时降低糊化焓、回生值和粘度,并增加抗性淀粉8-13%。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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组织胺在肝脏缺血再灌注损伤中的关键作用——H1受体拮抗剂临床应用的潜力分析
本研究通过代谢组学分析,揭示了组织胺(histamine)在肝脏缺血再灌注损伤(IRI)中的核心致病作用,并证实术前短期禁食可通过降低肝脏组织胺水平减轻损伤。研究发现,组织胺主要通过H1受体(H1R)介导的信号通路加剧IRI,促进高迁移率族蛋白B1(HMGB1)的释放和炎症反应。关键的实验证据表明,敲除H1R基因(Hrh1KO)或使用H1受体拮抗剂氯苯那敏(CPM)进行药理学阻断,均能显著抑制HMGB1释放、减轻炎症细胞浸润和肝细胞损伤。该研究为临床应用H1抗组胺药(如CPM)作为减轻肝脏手术和移植中缺血再灌注损伤的新型治疗策略,提供了坚实的实验依据。
来源:TRANSPLANTATION
时间:2026-02-18
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通过代谢工程改造大肠杆菌以生产二元碳基伯胺
本研究通过代谢工程优化大肠杆菌产乙胺和乙醇胺途径,乙胺产量达36.3 g/L,乙醇胺36.9 g/L,均为生物合成最高值,验证了微生物工厂的工业潜力。
来源:Metabolic Engineering
时间:2026-02-18
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全面的生理学和转录组分析揭示了Sedum plumbizincicola中镉耐受蛋白3的镉耐受机制
镉超积累植物Sedum plumbizincicola的SpCTP3基因通过调控氧化应激和胁迫响应通路增强镉耐受性,其过表达植株镉积累量、生物量和光合效率显著提升,并鉴定到上游转录因子SpMYB108的调控作用。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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漆酶催化的酚酸接枝到果胶上:用于食品保存的生物活性薄膜制备
本研究采用酸热处理诱导高密度脂蛋白(HDL)解体并重组为有序纤维,形成具有可调微观结构和流变特性的水凝胶。通过原子力显微镜、荧光光谱和红外光谱分析,揭示了HDL碎片化、类淀粉样纤维形成及β-折叠含量提升机制,其储能模量显著增强(0.2-164.3 Pa)。酸热处理有效重组HDL为纤维水凝胶,为功能蛋白材料设计提供新策略。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18
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来自黄芩(Scutellaria baicalensis)的新型半乳凝集素-8靶向多糖:特性分析及其抗胃癌腺癌活性
紫苏叶酸性多糖SBP-A经离子交换和凝胶过滤色谱分离,鉴定出活性组分SBP-A-3-2为pectic多糖,含HG主链和RG-I域,以GalA(85.5%)为主,结合galectin-8抑制AGS细胞增殖迁移。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-02-18