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  • 纳米秒无转接层时域热反射法实现砷化硼热导率突破2000 W/m·K

    在材料科学和电子器件领域,热管理是一个至关重要的课题。随着电子设备不断小型化和性能提升,高效散热成为制约技术发展的瓶颈。传统上,金刚石因其卓越的热导率(约2000 W/m·K)被视为热管理材料的"黄金标准"。然而,金刚石的高成本和加工难度限制了其广泛应用。近年来,立方砷化硼(c-BAs)作为一种新兴半导体材料,理论预测其热导率可达1300 W/m·K,展现出替代金刚石的潜力。然而,准确测量c-BAs的热导率面临重大技术挑战。三十多年来,时域热反射法(TDTR)一直是测量材料热导率的标准技术,但该方法依赖昂贵的飞秒激光和金属转接层,限制了其在材料社区的广泛应用。金属转接层不仅引入额外的制备步骤和

    来源:Research

    时间:2025-10-28

  • 综述:碳质催化剂介导的电催化界面多尺度传质

    Context & scale电催化技术通过可持续燃料和化学品的合成,成为全球经济去碳化的核心驱动力。碳质材料及其构建的电极凭借资源丰富和活性位点可调的优势,展现出卓越的性能和成本效益。然而,实验室规模的碳介导电催化性能往往难以复制到工业级设备中,这一“实验室到工业化”壁垒主要源于对跨越多尺度结构的复杂传质现象缺乏系统认知。本综述通过构建从宏观电极、介观纳米孔到纳米尺度的碳质催化剂介导的电催化界面多尺度传质图谱,揭示了这些尺度在实际器件(如MEA和流动池)中的耦合机制,为跨尺度工程提供了理论基础。Summary碳质电催化剂在可持续能源开发领域已显示出其性能与成本的双重优势。除了传统的活

    来源:Joule

    时间:2025-10-28

  • 综述:应用光透射聚集法诊断黏性血小板综合征的挑战:一项范围综述

    摘要黏性血小板综合征(Sticky Platelet Syndrome, SPS)是一种与反复动静脉血栓形成相关的遗传性血小板高反应性(platelet hyperreactivity)疾病。然而,由于作为参考方法的光透射聚集法(Light Transmission Aggregometry, LTA)存在显著变异性,其诊断仍存在争议。为了描绘当前的诊断实践,我们遵循PRISMA-ScR和JBI方法进行了范围综述,系统检索了Scopus、MEDLINE、Embase和Google Scholar。我们纳入了27项研究,这些研究共同展示了患者准备、样本处理、激动剂使用和数据解读方面相当大的异质性

    来源:Platelets

    时间:2025-10-28

  • 针对多种免疫和止血刺激物,血小板活化特征的计算机建模

    在医学研究领域,血小板一直被认为是止血过程中的关键细胞。然而,近年来的研究逐渐揭示了血小板在免疫反应和炎症调控中的重要作用。这种多重功能使血小板成为研究的重点对象,尤其是在探索其在疾病状态下的潜在影响方面。本文通过结合计算方法和实验数据,深入分析了血小板在不同刺激下的反应模式,旨在揭示其激活机制,并为未来在血小板相关疾病的诊断和治疗中提供新的思路。研究团队从10名健康供体中获取了血液样本,并使用了七种不同的刺激条件来激活血小板,包括TRAP(PAR-1)、AYPGKF(PAR-4)、ADP、胶原蛋白、sCD40L、纤维蛋白原和一个对照组。这些刺激物分别代表了血小板激活的不同路径,如止血相关的A

    来源:Platelets

    时间:2025-10-28

  • 小RNA,大防御:植物遗传入侵的早期表观遗传应答机制解析

    在植物的生命历程中,其基因组无时无刻不面临着内忧外患的“遗传围攻”。内部,转座子(Transposable Elements, TEs)像潜伏的“内鬼”,随时可能跳跃并破坏基因功能;外部,病毒、细菌等病原体则不断尝试将外源基因注入细胞。现代农业生物技术还引入了转基因,虽然能带来优良性状,但其“外来者”的身份也极易被植物细胞识别为入侵信号,从而招致抑制。植物细胞抵御这些遗传入侵的核心策略之一是表观遗传沉默(Epigenetic silencing),即通过DNA甲基化和组蛋白修饰来“关闭”外来或有害基因的活性。在这一防御体系中,小干扰RNA(small interfering RNAs, siR

    来源:Quantitative Plant Biology

    时间:2025-10-28

  • 泛基因组图:开启复杂变异与群体基因组学研究新纪元

    在基因组学研究的早期,科学家们通常以“某某物种的基因组”为题发表首个近乎完整的基因组序列,这背后隐含着一个假设:同一物种的不同个体间共享着大部分的基因组序列。诚然,通过研究物种间保守的基因、蛋白质及其调控元件,我们获得了丰富的生物学知识,物种间共性与差异极大地增进了我们对不同时间尺度上演化过程的理解。然而,要真正理解生命的运作机制,我们不能忽视个体间的遗传差异。这些差异不仅是适应特定环境的根源,也 underlying 了对疾病和非生物胁迫的易感性。这些看似有害的变异往往与演化上的权衡取舍相关联,即对一种环境有利的基因和等位基因在另一种环境中可能成为负担。因此,在首个物种基因组论文发表后,科学

    来源:Quantitative Plant Biology

    时间:2025-10-28

  • 新型平行板电容传感器的开发与评估:用于作物叶片上的喷雾沉积

    在农业领域,农药的喷洒是一项至关重要的操作,其目的是保护作物免受害虫和病害的侵害。然而,传统的农药喷洒方法往往存在效率低下、难以根据植物生长情况实时调整喷洒量以及过度或不足喷洒等问题,这些问题不仅增加了农药使用成本,还可能对环境和人体健康造成负面影响。因此,开发一种能够快速、准确测量农药在作物叶片上沉积量的工具显得尤为重要。本文提出了一种新型的平行板电容传感器,该传感器能够直接测量作物叶片上的喷雾沉积情况,具有较高的测量精度和实用性。为了实现这一目标,研究团队设计并制造了三种原型传感器(Sensor 1–3),分别采用不同厚度的测量尺(H=0.4、0.5、0.7 mm)作为上电极板和下电极板之

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-10-28

  • 在卵巢刺激过程中诊断出的疑似子宫内膜息肉的管理:一项关于新鲜卵子与冷冻保存卵子用于体外受精/单精子注射(IVF/ICSI)策略的回顾性队列研究

    瓦莱丽·舒蒂瑟(Valerie Schutyser)|玛丽亚·佩特拉·阿吉乌斯(Maria Petra Agius)|帕纳约蒂斯·德拉科波洛斯(Panagiotis Drakopoulos)|莉斯贝特·范·兰杜伊特(Lisbet van Landuyt)|米歇尔·德沃斯(Michel De Vos)|赫尔曼·图尔奈(Herman Tournaye)|克里斯托夫·布洛克尔(Christophe Blockeel)|米歇尔·索亚雷斯(Michelle Soares)布鲁塞尔大学医院(Universitair Ziekenhuis Brussel),布鲁塞尔IVF中心(Brussels IVF),比

    来源:Reproductive BioMedicine Online

    时间:2025-10-28

  • 在激素敏感性前列腺癌患者中,早期停用LHRH-A后,使用阿比特龙/泼尼松单药治疗对睾酮水平的影响及恢复情况

    摘要 背景 阿比特龙醋酸酯/泼尼松(AAP)联合促黄体生成激素释放激素激动剂或拮抗剂(LHRH-A)常用于治疗高风险M0期或寡转移性前列腺癌,但长期使用LHRH-A可能导致停药后睾酮(T)恢复延迟且不完全。 方法 我们评估了在停止AAP治疗前提前停用LHRH-A对睾酮恢复(TR)的影响,研究对象为接受500–800天治疗的患者。 结果 所有患者(89例中的100%)在AAP治疗结束时睾酮水平均低于20 ng/dl。与在停止AAP治疗前3个月内停用LHRH-A相比,在停止AAP治疗前12个月或更早停用LHRH-A的患者中,6个月时的睾酮恢复率显著提高(76.9%,

    来源:Prostate Cancer and Prostatic Diseases

    时间:2025-10-28

  • CaCl2与高温处理结合使用,通过抑制乙烯的生物合成和细胞壁的降解,延缓了苹果果实的软化过程

    在水果的成熟与软化过程中,果实的质地是影响其食用品质、消费者偏好和储存寿命的关键因素之一。软化作为果实品质下降的重要表现,通常伴随着细胞壁成分的分解和结构的破坏。研究者们长期致力于探索抑制果实软化的方法,以延长其货架期并提高经济价值。在众多方法中,钙盐(如氯化钙CaCl₂)与高温处理的组合被证明能够有效延缓苹果果实的软化过程。然而,这种处理方式对果实软化的具体分子机制尚未完全明确。### 1. 果实软化的生理与分子基础果实软化主要涉及细胞壁的降解,这一过程由多种细胞壁降解酶协同作用完成。这些酶包括果胶酶(PG)、β-半乳糖苷酶(β-Gal)、果胶酯酶(PME)、纤维素酶(CEL)、聚半乳糖醛酸

    来源:Postharvest Biology and Technology

    时间:2025-10-28

  • 采后早期LED光照调控草莓品质:增强花色苷和香气酯类合成的信号机制

    草莓以其独特的风味、香气和营养价值成为全球广受欢迎的经济重要浆果。然而,其高度易腐的特性对采后管理和供应链中的品质保持构成了重大挑战。传统上,为了延长货架期,商业实践中常常在果实未完全成熟时进行采收,但这不可避免地牺牲了其最佳的香气、甜度和营养成分。反之,采收完全成熟的草莓虽能最大化品质,却会急剧缩短采后寿命,增加腐烂和损伤的风险。传统的采后方法,如低温贮藏(最佳0–1°C)和气调包装,存在维持困难、可能引起冷害或异味等局限性。对于像草莓这样的非跃变型果实,乙烯抑制剂的响应也微乎其微。因此,开发新颖的采后技术迫在眉睫。在此背景下,采后LED照明技术作为一种创新方法逐渐受到关注。与大多数研究在整

    来源:Postharvest Biology and Technology

    时间:2025-10-28

  • 含有肉桂精油的酸响应性γ-聚谷氨酸修饰微胶囊的制备、表征及其在蘑菇保鲜中的应用

    这项研究围绕一种新型的pH响应型微胶囊的开发,旨在提升蘑菇的保鲜效果。微胶囊技术是一种广泛应用于食品保鲜领域的手段,通过将活性物质包裹在壁材中,实现对核心成分的保护与控制释放。然而,传统的微胶囊缺乏对环境变化的智能响应能力,导致其在长期食品储存中的应用受限。为了克服这一问题,研究人员引入了一种具有pH敏感性的γ-聚谷氨酸(γ-PGA),通过其结构特性,实现了对活性成分的智能释放,从而有效延长蘑菇的货架期。γ-PGA是一种由D-和L-谷氨酸通过γ-酰胺键连接而成的阴离子同聚酰胺,具有良好的可降解性、抗菌性和pH敏感性,同时对人体及环境无毒。其分子链中的羧基(-COOH)在pH变化时会发生离解,从

    来源:Postharvest Biology and Technology

    时间:2025-10-28

  • 对类似胚细胞的蛋白质进行全基因组研究,并确定SpGLP239在Sesuvium portulacastrum中的功能

    在植物学研究中,盐胁迫是影响作物生长和产量的重要环境因素之一。随着全球气候变化和土地利用方式的改变,土壤盐碱化问题日益严重,威胁着农业生产的安全。因此,寻找能够增强植物耐盐能力的基因,成为当前研究的热点。在这一背景下,研究人员对一种真正的耐盐植物——*Sesuvium portulacastrum*(盐地碱蓬)的耐盐机制进行了深入探讨。该植物能够在高盐度的沿海环境中生存,其耐盐能力远高于许多常见作物,如水稻、小麦和玉米。这使得它在农业上具有重要的应用潜力,可以作为耐盐作物的替代植物,用于治理盐碱地、固沙、植物修复和生态环境保护。盐地碱蓬的耐盐能力不仅体现在其生理适应性上,还与特定的基因表达密切

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-28

  • 红光/远红光比例调控地钱去黄化过程中光合机构发育与光响应基因表达的生理机制研究

    研究亮点在72小时和240小时光照培养后,所有光谱处理下的外植体均观察到显著的生物量积累,但生长速率取决于RL/FRL比例。在前3小时和24小时未观察到干重显著增加。在72小时和240小时时,RL和RL/FRL 2/1处理表现出最显著的生物量积累。在所有时间点(3小时后),FRL处理导致的生物量积累最低。在240小时时,该处理组的生物量相较于RL处理降低了约40%。RL/FRL 1/1和1/2处理组的生物量积累处于中间水平。值得注意的是,RL/FRL 2/1处理在240小时时甚至比纯RL处理表现出更高的生物量积累趋势(尽管差异不显著)。讨论RL能迅速将PHYB从无活性的Pr形式转化为有活性的P

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-28

  • 靶向代谢组学揭示了大麻品种中大麻素和萜类化合物生物合成背后的代谢流及其调控机制

    植物科学与农业技术研究所的科学家们最近完成了一项研究,旨在深入探讨大麻(Cannabis)植物在不同生长阶段的代谢动态。这项研究聚焦于两个不同的大麻种质(CAN1和CAN2),通过系统分析它们的次生代谢物,揭示了在受控环境下,大麻中大麻素和萜烯的生产机制及其相关代谢调控因素。研究团队由Aatif Rashid、Charu Thakur、Villayat Ali、Sheenam Faiz、Shafali Bhasin、Sumit Jamwal和Dhiraj Vyas组成,他们来自印度整合医学研究所(CSIR),位于贾姆穆地区。该研究不仅为理解大麻植物的代谢变化提供了新的视角,也为优化其代谢产物的

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-28

  • 人工智能辅助肺腺癌病理评估:基于AI的浸润大小和组织学分型分析新策略

    背景2021年世界卫生组织(WHO)肺腺癌分类体系凝聚了数十年研究成果,旨在将形态学多样性转化为临床有效信息[1]。尽管分类系统不断进步,其复杂性仍给病理报告的准确性和可重复性带来挑战。其中反复出现的难点在于对鳞屑样为主型肿瘤浸润大小的判定——这项任务至关重要,因为研究证实鳞屑样为主型...材料与方法本研究方案经梅奥诊所机构审查委员会审核认定为豁免项目(IRB23-9797,2023年11月27日)。从100例未经治疗的切除肺腺癌标本中各选取一张代表性H&E染色切片,随机划分为训练集(n=35)与验证集(n=65)。所有切片通过Aperio GT 450扫描仪(Leica Biosys

    来源:Microvascular Research

    时间:2025-10-28

  • UVB辐射对Macrobrachium olfersii幼虫的形态、细胞动态和行为的多方面影响

    朱利亚姆·卡蒂亚·斯特吕克(Giuliam Kátia Strücker)| 马德森·席尔维拉·德梅洛(Madson Silveira de Melo)| 埃维利泽·玛丽亚·纳扎里(Evelise Maria Nazari)巴西圣卡塔琳娜州弗洛里亚诺波利斯市,圣卡塔琳娜联邦大学细胞生物学、胚胎学与遗传学系摘要地球表面的紫外线B(UVB)辐射强度一直在增加,这对海洋、沿海和淡水生物造成了影响。尽管这些生物可能具有分子、细胞和行为层面的机制来减轻UVB辐射的伤害,但许多物种的胚胎和幼体缺乏完全发育的保护机制。在这种背景下,Macrobrachium olfersii是一种对水生生态系统能量循环至关

    来源:Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology

    时间:2025-10-28

  • 内皮细胞来源的细胞外囊泡在调节皮肤伤口愈合过程中成纤维细胞功能中的作用

    在组织修复过程中,细胞之间的协同作用对于实现有效的愈合至关重要。皮肤受伤后,内皮细胞和成纤维细胞在修复过程中共同作用,通过形成新的血管化颗粒组织来替代受损区域。这些细胞类型在修复过程中存在空间和时间上的重叠,这使得我们推测内皮细胞来源的细胞外囊泡(ECEVs)可能作为一种信息传递方式,影响成纤维细胞的行为。本研究通过体外和体内实验,探讨了ECEVs对成纤维细胞功能的具体影响,并揭示了其在伤口修复中可能扮演的重要角色。内皮细胞在组织修复中发挥着关键作用,尤其是在血管生成、维持内皮细胞稳态以及调节免疫细胞功能方面。在伤口愈合的不同阶段,内皮细胞和成纤维细胞都会被激活,以支持健康的血管化颗粒组织的形

    来源:Journal of Investigative Dermatology

    时间:2025-10-28

  • 解读二氧化碳监测数据以评估室内环境中的空气传播风险

    随着人们对空气传播感染风险的认知不断加深,如何有效评估室内空气流通状况成为公共卫生领域的重要课题。近年来,CO₂监测作为一种简便且广泛应用的技术,被用于判断室内空气质量与通风效果。然而,其在评估空气传播感染风险方面的应用仍存在争议。CO₂是所有人员呼吸产生的气体,其去除主要依赖通风系统,而病毒携带的气溶胶则仅由感染者排放,并通过多种额外机制进行去除,如病毒失活、气溶胶沉积和空气过滤。因此,CO₂监测数据的解读方法需要进一步完善,以明确其在不同环境条件下的适用性。本研究提出两种基于CO₂的替代指标,旨在更准确地解读空气传播感染风险。第一种指标称为“人均稀释”(pCO₂),其排放速率与CO₂相同,

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-28

  • 基于SET-M33多肽的血液净化装置:脓毒症炎症因子的选择性清除新策略

    当人体免疫系统对感染产生过度反应时,会引发一种危及生命的临床综合征——脓毒症。这种疾病每年导致全球约110万人死亡,即使幸存者也可能面临长期器官功能障碍和死亡风险增加。脓毒症的本质是机体对感染的反应失调导致器官功能障碍,其中细菌释放的内毒素(LPS)和脂磷壁酸(LTA)等病原体相关分子模式(PAMPs)会触发“细胞因子风暴”,引起全身性炎症反应。目前重症监护室使用的血液净化设备如Toraymyxin®、CytoSorb®等大多只能单一清除某类炎症介质,临床效果有限。抗生素治疗虽能杀灭细菌,但可能导致细菌破裂释放更多毒素,加剧病情恶化。这种治疗困境促使研究人员寻找能同步清除多种脓毒症触发因子的新

    来源:Communications Medicine

    时间:2025-10-28


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