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  • 通过一系列两亲性共聚物实现天然腺苷A2A受体的溶解

    聚合物纳米盘是一种研究工具,它可以将膜蛋白(MPs)包裹在周围的两亲性聚合物中,从而将其分离出来并进行研究,以了解其结构和生理特性。与其他膜模拟物相比,聚合物纳米盘的一个优势在于它们能够将膜蛋白天然地溶解在细胞磷脂环中。然而,聚合物可能与膜成分发生相互作用,从而抑制膜蛋白的活性,因此选择合适的聚合物至关重要。本研究表明,具有交替单元和阳离子电荷的聚合物(如聚(N-甲基-4-乙烯基吡啶inium碘化物-co-烷基马来酰亚胺)(poly(MVP-co-AlkylMs))以及具有伪两性电荷的新型统计共聚物(如聚(3-磺丙基甲基丙烯酸钾-co-2-(三甲基氨基)乙基甲基丙烯酸-

    来源:Biomaterials Science

    时间:2025-10-28

  • 基于短肽的超分子纳米复合水凝胶:用于破坏多重微生物生物膜并加速感染伤口愈合

    近年来,耐药微生物的快速传播以及其在单菌种或混合菌种生物膜中的持续存在,成为全球医疗领域面临的重要挑战。金属纳米颗粒,尤其是银纳米颗粒(AgNPs)和金纳米颗粒(AuNPs),因其强大的抗菌活性而备受关注,但其合成过程复杂、依赖外部还原剂和表面活性剂,导致生物相容性受限以及在体内的应用效果不佳。为了解决这些问题,本研究提出了一种简便、生物相容性良好的方法,通过一种一步法水相合成过程,使AgNPs和AuNPs能够在短肽的超分子相互作用下实现原位生长。利用阳光照射,这些水凝胶能够在不依赖外部还原剂的情况下形成纳米颗粒并作为其稳定剂。金属水凝胶展现出快速且广谱的抗菌活性,能够有效对抗多重耐药细菌和真

    来源:Biomaterials Science

    时间:2025-10-28

  • 更正:含细胞的明胶甲基丙烯酸羟基凝胶中光引发剂选择的设计考虑因素

    对Elvan Dogan等人发表在《Biomater. Sci.》2025年的论文《细胞负载明胶甲基丙烯酸羟基凝胶中光引发剂选择的设计考虑》(“Design considerations for photoinitiator selection in cell-laden gelatin methacryloyl hydrogels”)中的错误进行更正,论文链接为:https://doi.org/10.1039/d5bm00550g。

    来源:Biomaterials Science

    时间:2025-10-28

  • 一种用于靶向检测三阴性乳腺癌的红色发光碳点与适配体功能化海藻酸盐结合系统

    癌症作为全球范围内严重的健康问题之一,其高死亡率促使科学家不断探索新的诊断和治疗方法。近年来,发光碳点(Carbon Dots, CDs)因其独特的物理化学特性,如生物相容性、可调的荧光发射、高光稳定性、水溶性和可表面功能化等,受到了广泛关注。这些特性使其在生物成像、纳米医学、化学与生物传感、药物递送和癌症治疗等领域展现出巨大的应用潜力。特别是红色发射碳点(Red Emitting Carbon Dots, RCDs),它们在光疗窗口(通常为近红外波段)表现出优异的光学性能,具有良好的组织穿透能力、低自发荧光和高成像对比度,因此在生物成像和光热治疗方面正迅速发展。为了进一步提升RCDs在生物医

    来源:Biomaterials Science

    时间:2025-10-28

  • 在低氧条件下,FGF2通过依赖于丙酮酸脱氢酶的组蛋白乙酰化作用来促进NANOG基因的表达

    人类多能干细胞(hPSCs)在基础研究、疾病模型构建以及再生医学领域具有重要的应用价值。它们具有无限自我更新的能力,并能分化为人体所有类型的细胞。然而,如何安全有效地控制这些细胞的分化和自我更新仍是研究的重点。hPSCs的多能性与一系列复杂的生物过程相关,包括细胞代谢、表观遗传调控和信号通路的动态平衡。近年来,研究发现,细胞的代谢状态对hPSCs的多能性维持具有重要影响,其中氧气浓度、活性氧(ROS)水平以及生长因子信号如FGF2在这一过程中扮演关键角色。本文探讨了PDH(丙酮酸脱氢酶)在这些调控中的作用,揭示了其在连接细胞代谢与表观遗传调控中的关键桥梁功能。### 细胞代谢与多能性之间的联系

    来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology

    时间:2025-10-28

  • 综述:从“免疫沉默”到“免疫对话”:基于骨免疫调节特性的骨替代材料改性策略

    从“免疫沉默”到“免疫对话”:骨替代材料的免疫调控新策略1 引言骨缺损是临床修复面临的一大挑战。传统骨替代材料主要致力于直接调控成骨细胞分化,但往往忽视了免疫微环境在骨再生过程中的核心调控作用。随着骨生物学研究的深入,免疫微环境对成骨过程的重要调控作用逐渐被证实。骨免疫学研究表明,免疫细胞通过共享的信号网络动态协调成骨细胞与破骨细胞的平衡。传统骨替代材料的“免疫沉默”特性常导致手术部位纤维包裹和骨整合失败。新一代骨替代材料的研究重点转向动态免疫互动策略:通过优化表面拓扑结构引导巨噬细胞向修复性M2表型极化;利用生物活性离子的时序释放精确调控炎症与再生平衡;整合智能响应系统动态适应病理微环境变化

    来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology

    时间:2025-10-28

  • 为什么实施上的差距可能会削弱对合成核酸的监管

    随着生物技术的快速发展,尤其是合成核酸技术的广泛应用,美国的生物安全政策正在经历一次重要的转变。过去,政策主要集中在对特定生物体的控制上,例如通过“选择代理”清单或出口管制清单来管理高风险病原体。然而,随着新型基因组合成技术、人工智能辅助设计工具以及全球化的DNA/RNA制造体系的出现,政策的重点逐渐从生物体层面转向对特定基因序列的监管。这种转变虽然旨在增强生物安全,但其实际执行过程中却暴露出一系列结构性问题,导致政策意图与操作能力之间出现明显的“实施差距”。### 政策转变的背景与挑战这一政策转向的核心逻辑在于,传统的生物安全措施难以应对新型技术带来的风险。例如,通过合成技术可以将病毒基因组

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2025-10-28

  • 四种内固定系统在两节段前路颈椎椎体切除融合术中的生物力学评估:有限元分析

    在医学领域,颈椎前路椎体切除融合术(Anterior Cervical Corpectomy and Fusion, ACCF)作为一种重要的手术方式,广泛应用于治疗多种颈椎病变。然而,当手术涉及多节段切除时,往往伴随着较高的不稳定性风险、植入物失败以及邻近节段退变(Adjacent Segment Degeneration, ASD)的发生率。因此,如何选择更合适的内固定系统以提高手术成功率和长期疗效,成为临床关注的重点。传统内固定系统,如椎体螺钉(Vertebral Body Screw, VBS)、钛板(Titanium Plate, TP)和钛网笼(Titanium Mesh Cage

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2025-10-28

  • 综述:调控细胞凋亡的MicroRNAs及治疗椎间盘退变的递送策略

    椎间盘退变:一个全球性的健康挑战椎间盘退变(IDD)是慢性腰痛(LBP)的主要诱因,全球有约6.19亿人受其困扰。IDD是一种与年龄相关的退行性肌肉骨骼疾病,严重影响功能和生活质量,并造成巨大的社会经济负担。当前的保守治疗和手术干预均无法逆转IDD的病理进程或恢复椎间盘(IVD)功能,因此迫切需要创新有效的治疗策略。髓核细胞凋亡在IDD中的核心作用椎间盘的核心是髓核(NP),其主要由髓核细胞(NPCs)和细胞外基质(ECM)组成。NPCs负责合成aggrecan和II型胶原等关键ECM成分,维持髓核的渗透压和生物力学性能。IDD的起始与NPCs的功能障碍和过度凋亡密切相关。NPCs凋亡主要通过

    来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology

    时间:2025-10-28

  • 对羊肚菌(Hericium erinaceus)和云芝(Trametes versicolor)蘑菇粉的毒理学评估

    在传统医学和现代营养补充领域中,Hericium erinaceus(狮子头菌)和Trametes versicolor(云芝)因其独特的营养价值和潜在的健康益处而备受关注。这两种真菌不仅被广泛用作食材,还在多种文化中被视为具有药用价值的天然产物。近年来,随着对天然产物研究的深入,人们开始关注其在不同形式下的安全性,特别是以粉末形式存在的产品。然而,尽管这些真菌在传统医学中已有悠久的应用历史,关于其粉末制剂的系统性毒理学评估仍较为有限。因此,一项针对市售有机狮子头菌M2-102-10粉末和有机云芝M2-101-03粉末的毒理学研究被开展,旨在评估它们是否会对大鼠造成急性毒性、亚慢性毒性或基因毒

    来源:Frontiers in Toxicology

    时间:2025-10-28

  • 兔骨骼肌对大段自体骨异位预构建血管化骨瓣的影响

    本研究旨在探索血管内皮生长因子(VEGF)和骨形态发生蛋白-2(BMP-2)在兔骨骼肌中的时空分泌模式,并评估其在使用大段自体骨移植进行异位血管化骨皮瓣预制过程中的作用。通过构建一种创新的兔自体骨-肌肉复合预制模型,研究团队希望揭示肌肉在促进异位骨再生中的关键作用,从而为临床治疗复杂骨缺损提供新的思路和方法。在实验设计方面,研究共选取了70只健康的中国白兔,其中60只作为实验组,10只作为空白对照组。实验组的兔子在手术中被切除左后肢的1.5厘米胫骨中段,并经过无菌处理后植入右股四头肌的肌袋中,用于骨皮瓣的预制。对照组则仅进行胫骨中段的切除,但未将骨段植入肌肉组织中,而是直接进行固定和保存,以作

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2025-10-28

  • BMI(身体质量指数)、骨质疏松症和椎间盘退变对UBE术后腰椎稳定性的影响:非线性协同效应的有限元分析

    该研究采用高保真度的三维有限元模型,系统分析了体重指数(BMI)、骨质疏松症和椎间盘退变对腰椎节段稳定性的影响,特别是在单侧双孔内镜减压术(UBE)后。研究的目的是为了更好地理解这些病理因素如何独立和协同作用,从而为术前风险分层和术后康复方案提供科学依据。通过模拟不同组合下的节段力学特性,研究人员希望揭示在高BMI、骨质疏松症和严重椎间盘退变并存的情况下,如何影响腰椎节段的稳定性。在方法部分,研究团队基于一名健康31岁男性志愿者的CT数据,在ANSYS APDL 13.0中构建了L3–S1节段的三维有限元模型。模型模拟了在UBE减压术后的节段力学行为,并考虑了四种BMI值(22.86、26.1

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2025-10-28

  • 微生物培养与mNGS:人工关节周围感染的诊断差异

    本研究聚焦于一种常见但复杂的术后并发症——关节假体感染(PJI),探讨了传统微生物培养与宏基因组下一代测序(mNGS)在病原体检测中的差异及其影响因素。随着医学技术的进步,特别是分子生物学的发展,mNGS作为一种非培养依赖的检测手段,正在逐步被应用于感染性疾病的诊断中。然而,尽管mNGS在敏感性方面表现优异,其检测结果与传统培养方法之间仍存在一定的不一致性,这给临床医生在判断感染病原体和制定治疗方案时带来了挑战。### 研究背景与意义关节置换手术已成为缓解关节疼痛、改善关节功能、提升患者生活质量的重要手段。据相关数据,全球每年约有数百万患者接受此类手术。然而,PJI作为关节置换术后的严重并发症

    来源:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

    时间:2025-10-28

  • 胰腺消化酶向胃肠道以外的人体器官的扩散

    我们最近的研究表明,胰腺消化酶不仅能够分解食物中的生物分子,还在急性和慢性疾病(包括衰老)的退行性过程中发挥作用。这些催化酶在胰腺中合成后释放到小肠中,在那里被激活并高度浓缩。最新研究发现,它们也存在于消化道以外的器官中,尽管它们在健康人体内不同器官中的浓度和分布情况仍不清楚。为了初步、更系统地了解这一现象,我们利用了人类蛋白质图谱(Human Protein Atlas)的数据,分析了免疫组化标记组织切片中的蛋白质水平以及全身各器官的RNA表达情况。研究结果显示,虽然胰蛋白酶、胰凝乳酶、弹性蛋白酶和淀粉酶等酶主要在胰腺中产生,但它们在肺、心脏、肾脏、大脑等器官中的含量也约为胰腺中的1%。同时

    来源:Journal of Proteome Research

    时间:2025-10-28

  • 利用靶向预激活中性粒细胞膜包覆纳米颗粒的肺癌声免疫疗法

    尽管靶向治疗和免疫疗法在治疗肺癌方面取得了令人鼓舞的临床成果,但它们只能惠及少数患者。因此,迫切需要开发新的抗癌策略来治疗肺癌。在这里,我们报道了一种针对肺癌的策略:将经过预处理的中性粒细胞膜(pM)涂覆在 hollow 锰 dioxide(HMnO2)核心上,这些中性粒细胞膜事先已被肺癌细胞激活;同时,在 HMnO2 纳米壳上进一步修饰声敏剂和抗 CTLA-4 抗体,制备出声免疫治疗纳米颗粒(MTpMAb@R),以实现可激活的肿瘤声免疫治疗。这种涂有 pM 的纳米颗粒具有高表达的趋化因子受体,能够更有效地靶向肿瘤。在超声照射下,MTpMAb@R 纳米颗粒既可以通过声动力效应诱导免疫细胞死亡,

    来源:Bioconjugate Chemistry

    时间:2025-10-28

  • 通过减轻细胞毒性和优化代谢途径,改造大肠杆菌以实现高产原卟啉IX的生物合成

    卟啉是一类重要的四吡咯化合物,在生物电子传递和光捕获系统中发挥着关键作用。作为血红素和叶绿素的通用前体,原卟啉IX(PP IX)在生物医学、材料科学、食品和农业等多个领域具有巨大的应用潜力。然而,大规模微生物生产PP IX面临细胞毒性和四吡咯生物合成调控方面的挑战。在这项研究中,我们开发了一种基于合成生物学的大肠杆菌生产平台,通过优化代谢途径并减轻细胞毒性实现了这一目标。通过引入高活性的5-氨基乙酰丙酸合成酶,并利用sRNA技术调控分支代谢途径,我们将PP IX的合成过程与内源性调控因素分离开来。引入MacAB-TolC外排系统后,细胞内PP IX的积累减少了16%,从而显著提高了细胞外的生产

    来源:ACS Synthetic Biology

    时间:2025-10-28

  • 通过一个编码“无义”肽的短开放阅读框(ORF)来增强基因翻译,该肽位于其上游位置

    我们展示了一种新的合成遗传元件,可用于提高细菌中的翻译水平。这种增强效果是通过一个短且无功能的开放阅读框(nfORF)实现的,该开放阅读框编码一个位于目标基因上游的“无义”肽。nfORF可以位于目标开放阅读框(tORF)的同一框架内,也可以与其发生移码;此外,nfORF内部包含一个强RBS(核糖体结合位点),该位点紧邻其终止密码子。我们分析了50个nfORF的序列特征,从而建立了一个预测模型,用于预测nfORF的序列、长度及其与tORF之间的距离。最后,我们通过测试三个未见过的新nfORF验证了该模型的准确性,并证明该模型也能准确预测其他目标基因的翻译增强效果。我们的研究结果表明,通过精确设计

    来源:ACS Synthetic Biology

    时间:2025-10-28

  • 在固态薄膜表面具有高度伸展侧链的聚(取代亚甲基)超高效抗血栓生成共聚物,这些侧链的末端密集分布着甲氧乙基基团

    一种具有(2-甲氧基乙氧基)羰基侧链(称为st-PMECM)的 syndiotactic 聚亚甲基(st-PM)聚合物,其抗血栓生成性能明显优于传统的含有相同侧链的聚丙烯酸酯(例如聚(2-甲氧基乙基丙烯酸酯,PMEA)。在st-PMECM薄膜表面上粘附的血小板数量为 0.8 × 103 mm–2,仅为PMEA薄膜上的四分之一(PMEA为 3.2 × 103 mm–2),并且其中75%的血小板处于最低活化状态。在血小板粘附测试过程中,st-PMECM薄膜在基底上保持了表面润湿性,解决了传统抗血栓生成聚丙烯酸酯在实际应用中常见的脱湿问题。此外,st-PMECM薄膜在暴露于等离子体后仍能保持其表面结

    来源:ACS Applied Bio Materials

    时间:2025-10-28

  • 用于光激活一氧化氮释放的多纳米载体策略:脂质体、胶束和纳米胶束中的钌硝基复合物在癌症治疗中的应用

    一氧化氮(NO)曾仅被视为一种大气污染物,但现在人们广泛认识到它在生物系统中具有重要的治疗作用。然而,一些挑战限制了其直接在医学上的应用,例如其半衰期较短、某些NO供体的非生物相容性以及它们不可控的释放模式。为了解决这些问题,研究人员开发了一系列纳米材料,包括囊泡、胶束和纳米体,这些材料将新合成的两亲性钌硝基(Ru-NO)复合物作为多功能的光激活NO供体。值得注意的是,这是首次报道将这种两亲性Ru-NO复合物(命名为1·NO)封装在纳米体中(称为1·NO-Nio),用于光触发NO的释放。通过紫外-可见光谱、Griess测定法以及在蓝光(420 nm)照射下使用4-氨基-5-甲基氨基-2′,7′

    来源:ACS Applied Bio Materials

    时间:2025-10-28

  • 原位电纺含有间充质干细胞的明胶-多巴胺纤维,以加速糖尿病伤口愈合

    由于再生能力受损和慢性炎症的存在,糖尿病伤口愈合仍然是一个重大的临床难题。在这项研究中,我们探讨了原位电纺活的人脐带间充质干细胞(HUCMSCs)在促进糖尿病伤口愈合方面的潜力。为此,我们将HUCMSCs与明胶-多巴胺(Gel-DA)水溶液结合,用作细胞电纺的“生物墨水”。Gel-DA生物材料是通过将多巴胺接枝到鱼明胶上制备的,这种材料具有优异的生物相容性和强大的抗氧化性能,对于糖尿病伤口的微环境至关重要。在13 kV的优化电压下,我们成功地将含有HUCMSCs的Gel-DA纤维直接沉积到伤口上,同时保持了超过90%的细胞存活率和代谢活性。在糖尿病小鼠体内的实验表明,原位电纺的MSCs/Gel

    来源:ACS Applied Bio Materials

    时间:2025-10-28


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