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  • 鞭毛蛋白共表达增强mRNA疫苗诱导的细胞毒性T淋巴细胞反应但未显著提升抗肿瘤免疫

    近年来,个性化新抗原mRNA疫苗在晚期黑色素瘤和胰腺癌的早期临床试验中展现出显著潜力,为癌症免疫治疗带来了新希望。然而,如何进一步提高其疗效仍是当前研究的重点。传统蛋白疫苗中广泛使用的佐剂(如鞭毛蛋白)能否适用于mRNA平台,并有效增强细胞免疫反应,成为一个值得探索的科学问题。鞭毛蛋白作为Toll样受体5(TLR5)激动剂,虽在细菌、病毒及寄生虫疫苗中显示佐剂潜力,但其在mRNA疫苗中的应用仍面临挑战:一方面,佐剂诱导的信号通路可能干扰mRNA翻译效率;另一方面,如何协调佐剂与抗原的递送方式以最大化免疫激活效果尚不明确。为解决上述问题,罗德岛大学的研究团队在《Scientific Report

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 整合公共抗原数据早期预警新兴病毒变异株的免疫逃逸

    当奥密克戎(Omicron)BA.1变异株在2021年底席卷全球时,它携带的刺突蛋白大量突变立即敲响了警钟:现有疫苗诱导的免疫力是否还能有效防御?各国公共卫生系统面临一个紧迫挑战——需要多快才能科学评估新变异株的免疫逃逸能力?传统临床试验虽数据严谨但耗时漫长,而分散实验室发布的预印本数据虽快却存在方法不统一、样本量有限的局限。正是在这样的背景下,剑桥大学病原体进化研究中心领衔的国际团队开展了一项创新研究,探索能否通过整合多元公共数据快速勾勒新变异株的免疫逃逸图谱。研究人员创造性地收集了2021年12月8日至2022年8月14日期间85项公共来源的奥密克戎BA.1中和数据,涵盖预印本、学术报告等

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 两种MALDI-TOF MS系统在原料乳微生物鉴定中的比较分析:性能评估与差异解析

    在乳制品工业中,原料乳的微生物质量控制直接关系到产品安全与风味特性。传统微生物鉴定依赖耗时漫长的生化试验或基因测序,而基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)技术的出现,通过检测微生物特有的蛋白质谱图,将鉴定时间从数天缩短至分钟级,彻底改变了临床微生物学的诊断流程。然而,该技术在非临床样本(如食品和环境样本)中的应用效能仍需系统评估,特别是针对原料乳中复杂的微生物群落,其中可能包含影响乳品质量的益生菌和潜在致病菌(如李斯特菌L. monocytogenes、大肠杆菌E. coli、金黄色葡萄球菌S. aureus)。目前市场上主导的MALDI-TOF MS系统(如布鲁克Br

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 基于RNA测序揭示不同免疫特征绵羊胃肠道线虫感染中剪接位点功能INDELs的作用机制

    在全球绵羊养殖业中,胃肠道线虫(GIN)感染一直是导致高发病率和死亡率的主要元凶。这些寄生虫不仅引起动物体重下降、腹泻、低蛋白血症等症状,更造成严重的经济损失。尽管驱虫药物的使用一度是控制寄生虫的主要手段,但过度依赖导致耐药性问题日益突出,加之药物残留对食品和环境安全的威胁,迫使人们寻求更可持续的防治策略。遗传育种作为综合防治方案的重要组成部分,其有效性建立在深入了解宿主抗性遗传机制的基础上。然而,绵羊对GIN感染的免疫应答遗传基础极为复杂,涉及多基因调控网络,且不同研究之间的结论存在较大差异,这使得抗性育种工作面临巨大挑战。在这项发表于《Scientific Reports》的研究中,研究人

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 鱼腥草精油的多功能护肤潜力:抗菌、抗氧化、抗炎及抗黑色素生成活性的体外研究

    在当今追求天然成分的护肤趋势下,植物提取物因其多效性和安全性备受关注。鱼腥草(Houttuynia cordata)作为东南亚传统药用植物,其精油(HCEO)在民间长期用于消炎、抗菌,但系统研究其护肤潜力的报道仍较有限。痤疮等皮肤问题困扰着全球众多人群,常规治疗常伴随干燥、刺激等副作用,开发兼具抗菌、抗炎、修复功能的天然替代品成为研究热点。本研究通过GC-MS(气相色谱-质谱联用)分析了HCEO的挥发性成分,发现其主要成分为n-癸酸(46.21%)、β-月桂烯(14.082%)和2-十一烷酮(11.01%)。通过琼脂扩散法和微量稀释法评估抗菌活性,DPPH和FRAP法测定抗氧化能力,MTT法检

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 基于随机森林与活体成像的人工智能策略检测肾缺血再灌注损伤的早期组织学变化

    在肾脏疾病研究领域,缺血再灌注损伤(IRI)是导致急性肾损伤(AKI)的主要原因之一,常见于休克、大手术等临床场景。IRI发生时,肾脏血流暂时中断后恢复,反而会引发更严重的组织损伤,包括活性氧爆发、炎症反应和细胞死亡。然而,IRI的早期病理变化十分细微,传统方法难以实时捕捉。活体显微镜(IVM)技术虽能动态观察活体动物器官的生理病理过程,但受限于光毒性、运动伪影等问题,尤其在对结构复杂的肾实质成像时,如何精准识别早期损伤标志仍是一大挑战。为此,来自贝尔格莱德大学、哈利法科技大学等机构的研究团队在《Scientific Reports》发表论文,提出了一种结合人工智能与多模态活体成像的创新策略。

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-25

  • 口服临床剂量氘代胆碱实现脑肿瘤代谢成像的新策略

    在神经肿瘤学领域,非侵入性精准表征脑肿瘤始终是一项重大挑战。虽然解剖磁共振成像(MRI)能提供高灵敏度的结构信息,但其低特异性使得在治疗过程中难以区分肿瘤进展与治疗相关变化。现有代谢成像技术虽能提供补充信息,却常受限于图像对比度不一致或临床转化困难等问题。正是在这样的背景下,氘代谢成像(deuterium metabolic imaging, DMI)作为一种新兴技术应运而生,它通过结合氘磁共振波谱成像(2H MRSI)与氘标记底物给药,为活体代谢绘图开辟了新途径。胆碱(choline, Cho)作为脑肿瘤成像的特异性靶点备受关注,这种必需营养素通过Kennedy通路参与磷脂合成。在多数癌症中

    来源:npj Imaging

    时间:2025-10-25

  • 微塑料污染对大豆-玉米轮作系统中土壤氮及其生物有效性的影响

    ### 微塑料污染对土壤-植物系统中氮循环的影响随着塑料制品的广泛使用以及管理不当,微塑料污染已成为全球环境中的重要问题。微塑料不仅存在于海洋、河流和大气中,还通过农业活动进入土壤,对土壤生态系统的健康和可持续性构成威胁。研究表明,土壤中的微塑料总量已达150万至660万吨。农业中常用的低密度聚乙烯(LDPE)薄膜是微塑料污染的主要来源之一,其在土壤中具有较强的持久性,可能通过改变土壤的理化性质,影响土壤微生物群落的结构,进而对植物和土壤动物的健康产生不利影响。此外,尽管可降解塑料如聚(己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯)(PBAT)和聚乳酸(PLA)被开发为传统塑料的替代品,但其易老化并分解为微小颗

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-10-25

  • 不同藻类饲料对肉鸡生长性能、肉品质及肠道形态的影响:一项多物种比较研究

    随着消费者对天然、有机和可持续养殖产品需求的日益增长,畜牧业正积极寻找传统饲料原料的替代方案。微藻作为一种光合作用的单细胞生物,因其富含蛋白质、多不饱和脂肪酸(PUFAs)、 carotenoids(类胡萝卜素)和 polysaccharides(多糖)等生物活性物质,且培养过程不占用耕地和饮用水资源,被视为极具潜力的可持续饲料原料。尤其在肉鸡养殖中,由于其生长速度快、对日粮组成变化响应迅速,微藻的添加可能进一步优化鸡肉品质和健康效益。然而,不同微藻物种(如Arthrospira platensis、Chlorella spp.和Schizochytrium limacinum)在生长性能、肉

    来源:Poultry Science

    时间:2025-10-25

  • 硒纳米颗粒增强植物耐盐性及采后抗真菌感染的研究

    随着全球人口持续增长和气候变化加剧,到2050年粮食产量需增加60%以上才能满足需求。然而,盐碱化等非生物胁迫以及采后病害等生物胁迫严重制约农业生产。传统农用化学品虽能暂时缓解问题,但其过度使用导致生态环境污染、病原菌抗药性增强等连锁反应。更棘手的是,作为动物必需微量元素的硒,在植物中虽表现出促进生长、增强抗逆性等有益作用,但其无机形态(如亚硒酸钠)的安全阈值极窄,极易引发毒副作用。正是在这样的背景下,格拉纳达大学研究团队在《Plant Nano Biology》发表创新性研究,通过化学还原法合成右旋糖酐稳定的硒纳米颗粒(SeNPs),系统评估其在增强作物抗逆性、采后保鲜及生物安全性方面的综合

    来源:Plant Nano Biology

    时间:2025-10-25

  • 分子证据揭示异涡动物生殖孔与两侧对称动物肛门的同源性:后口进化起源的新视角

    在动物演化史上,两侧对称动物(Bilateria)贯穿消化道的出现——即具有口和肛门两个开口的消化系统——是一场革命性的创新。这种结构使得食物能够单向移动,让消化系统分区化,从而显著提升营养吸收效率。然而,与两侧对称动物亲缘关系最近的刺胞动物(如珊瑚、水母)却只有一个开口的盲管式消化系统。那么,贯穿消化道,特别是肛门,究竟是如何演化出来的?这个谜题已经困扰了生物学家超过一个世纪。异涡动物(Xenacoelomorpha),包括奇异虫(Xenoturbella)和无腔动物(Acoelomorpha),被认为是所有其他两侧对称动物(肾口动物,Nephrozoa)的姐妹群。它们和刺胞动物一样,只有口

    来源:Nature Ecology & Evolution

    时间:2025-10-25

  • 一种新型的Hox基因启动子推动了弄蝶科蝴蝶翅膀眼斑适应性表型可塑性的进化

    摘要适应性表型可塑性使生物能够在多变的环境中展现出不同的表型,但关于在宏观进化尺度上促进这种可塑性进化的基因组变化,我们知之甚少。通过结合组织特异性转录组学、比较基因组学和基因组编辑技术,我们发现蝴蝶眼斑翅膀图案大小的温度介导的可塑性是一种衍生出的季节性适应特征,其进化大约发生在6000万年前,属于弄蝶类(现存约2700种物种)的基部。这种可塑性的形成得益于Hox基因Antennapedia(Antp)在眼斑发育过程中的参与。在弄蝶类中,Antp以温度依赖的方式调控眼斑的大小,从而增加了表型可塑性。Antp在眼斑发育中的功能获得是由弄蝶类基因组中一个新的眼斑特异性启动子驱动的;当在模式物种Bi

    来源:Nature Ecology & Evolution

    时间:2025-10-25

  • 综述:吸虫能否致癌?寄生虫与致癌作用的分子联系解析

    癌症的阴影始终笼罩着全球公共卫生领域,其发病机制复杂多样。近年来,寄生生物感染与肿瘤发生之间的关联逐渐浮出水面。这篇综述深入探讨了六种被国际癌症研究机构(IARC)列为致癌物的吸虫,揭示了它们如何巧妙地操纵宿主细胞环境,最终引发恶性肿瘤。引言癌症的本质是细胞失控性增殖,其发生离不开遗传和表观遗传突变。全球近20%的癌症与微生物感染密切相关,包括细菌、病毒和寄生虫。这些微生物能破坏宿主细胞周期、DNA修复机制,导致免疫功能障碍和慢性炎症,为癌症发生创造温床。IARC将致癌物分为4个等级,其中吸虫类寄生虫占据了显著位置:埃及血吸虫(S. haematobium)、麝猫后睾吸虫(O. viverri

    来源:Molecular and Biochemical Parasitology

    时间:2025-10-25

  • 为癌症患者开发并验证心理性健康评估量表

    摘要 引言 癌症是全球第二大死亡原因,对患者及其护理者在身体、心理社会和情感层面产生深远影响,常常导致亲密关系问题和性不兼容。本研究旨在开发一种工具,用于评估癌症患者的心理性功能障碍。 方法 一项针对100名癌症患者的初步研究使用了开放式问卷来识别影响性功能的因素,最终形

    来源:PSYCHO-ONCOLOGY

    时间:2025-10-25

  • 甾醇营养强化通过调控脂质代谢提升珊瑚幼体存活、运动能力及耐热性的机制研究

    在全球气候变化和人类活动加剧的背景下,珊瑚礁生态系统正面临前所未有的生存危机。造礁珊瑚作为珊瑚礁的生态系统工程师,其种群补充和世代更替高度依赖于有性繁殖过程。然而,珊瑚早期生命阶段存在极高的死亡率瓶颈,严重制约了自然种群补充和基于有性繁殖的珊瑚礁恢复努力。营养可用性和质量,特别是脂类营养,被认为是影响珊瑚幼体存活、扩散和定居的关键因素,但具体哪些脂类分子调控这些早期适应性特征仍不清楚。由于直接测量未存活幼体的脂质消耗在技术上不可行,澳大利亚悉尼科技大学等机构的研究团队另辟蹊径,开发了一种靶向营养补充方法,通过识别能够增强幼体适应性的关键营养素来解析脂质营养的作用机制。这项发表在《自然》旗下期刊

    来源:Communications Biology

    时间:2025-10-25

  • 行走过程中,晚期髋关节、膝关节和踝关节关节炎患者的动态稳定性存在差异

    本研究探讨了终末期髋关节、膝关节或踝关节骨关节炎对行走稳定性的影响,发现不同关节受影响时,行走的稳定性表现存在显著差异。研究团队对30名髋关节骨关节炎(HA)患者、20名膝关节骨关节炎(KA)患者、30名踝关节骨关节炎(AA)患者以及30名健康对照者(HC)进行了分析,测量他们在行走过程中不同阶段的动态稳定性指标。这些阶段包括足跟触地(heel strike)、对侧脚趾离地(contralateral toe-off)和支撑中期(midstance)。通过比较这些指标,研究揭示了骨关节炎对身体动态平衡的不同影响,并提出了针对性的康复策略的重要性。骨关节炎是一种影响全球大量人群的慢性疾病,其对个

    来源:Journal of Orthopaedic Research

    时间:2025-10-25

  • 荧光蛋白固态发光太阳能聚光器

    ### 探索生物发光蛋白在太阳能采集中的应用随着全球对可持续建筑和能源转型的重视,将太阳能采集技术与城市基础设施相结合成为一种重要的发展方向。传统的硅基光伏(Si-PV)面板虽然在能源转换效率上表现优异,但在实际集成过程中却面临一些关键问题,包括在遮挡或低光照条件下性能下降,以及缺乏美学设计上的灵活性。这些问题限制了它们在现代建筑设计中的广泛应用。因此,科学家们开始探索更高效的太阳能采集方案,其中“荧光太阳能采集器”(Luminescent Solar Concentrators, LSCs)作为一种替代技术引起了广泛关注。LSCs 通过在聚合物基质中嵌入发光材料,能够收集并转化太阳辐射,再将

    来源:Small

    时间:2025-10-25

  • 在镧系金属有机框架(MOF)笼子中理性捕获的多晶钙钛矿用于氨介导的核酸智能可视化

    摘要 钙钛矿纳米颗粒(PNPs)在荧光生物传感领域具有巨大潜力,但由于其在极性溶剂中的稳定性较差,其实际应用受到了限制。将PNPs整合到金属-有机框架(MOFs)中可以提升其在不同环境中的适应性,从而解决这一难题。镧系MOFs(Ln-MOFs)因其可定制的结构、优异的稳定性和固有的荧光性能而尤为突出。本文阐明了这类混合材料如何在物理性质和荧光性能之间实现平衡。通过理论计算,选择了2,2'-联吡啶-5,5'-二羧酸作为配体,以增强Eu3+的荧光信号并促进Pb2+的化学吸附。此外,4-溴丁酸不仅用于构建层状Eu-MOFs并优化其结构以

    来源:Small

    时间:2025-10-25

  • 周期性多尺度大孔氧化铌结构用于增强光催化制氢性能

    摘要 在周期性大孔材料中,要高效利用骨架结构,通常需要较薄的孔壁,这对应于较小的孔径结构。然而,有效的质量传递则需要较大的孔径。因此,在最佳骨架利用与快速质量传递之间实现平衡已成为周期性大孔材料面临的关键挑战。通过调控结构来制备Nb2O5中的周期性多尺度大孔,是提高光催化制氢效率的关键策略。在本研究中,设计并使用了一种创新的多尺度周期性聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模板,用于合成周期性多尺度大孔Nb2O5(PMM Nb2O5)。这种独特的多孔结构显著提高了反应物和产物的传递效率,同时也增强了活性位点的可及性。PMM Nb2O5表现出

    来源:Small

    时间:2025-10-25

  • 通过原位矿化法制备的可生物降解双网络壳聚糖复合气凝胶,用于替代基于石油的同类产品

    摘要 随着人们对能源消耗和环境污染问题的关注日益增加,基于生物的材料(如壳聚糖)制成的气凝胶受到了广泛关注。然而,壳聚糖气凝胶存在一些固有的缺点,包括易燃性高、隔热性能不佳以及可逆压缩回弹性不足。现有的改进方法难以同时实现多种性能的协同提升。本文提出了一种双网络结构策略,通过水解聚缩作用在壳聚糖基质中原位生成含磷、含氮的有机硅网络,从而制备出高性能的壳聚糖复合气凝胶。该复合气凝胶的热导率极低(仅为22.4 mW·m−1·K−1),极限氧指数高达38.1%,并且具有良好的可逆压缩回弹性。此外,它在15天内即可完全生物降解。经过20次

    来源:Small

    时间:2025-10-25


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