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  • 植物病原菌诱导条件下细菌蛋白质组重塑的分子农业应用评估

    摘要研究采用基于质谱的蛋白质组学方法,鉴定了根癌农杆菌在化学诱导剂(乙酰丁香酮)和生物诱导剂(本氏烟草叶片提取物)暴露后丰度显著增加的毒力相关蛋白。结果表明,叶片提取物可作为乙酰丁香酮的成本效益替代方案,用于分子农业行业中病原菌毒力的诱导。引言分子农业是利用植物细菌病原体(根癌农杆菌)与宿主(本氏烟草)之间的自然感染过程生产生物制剂(如抗体、疫苗)的技术。与细胞生产系统相比,该技术具有可扩展性增强、安全性提高、生产成本降低以及分子修饰准确等优势。在感染过程中,根癌农杆菌通过IV型分泌系统(T4SS)将其肿瘤诱导(Ti)质粒中的转移DNA(T-DNA)递送至植物细胞,以生产特定目标蛋白。本研究通

    来源:Microbiology Resource Announcements

    时间:2025-10-18

  • 根系吸水与光合作用协同增强甘蔗种间杂交种的耐旱性

    引言甘蔗(Saccharum spp. hybrids)是全球重要的粮食和生物能源作物,但其生产正日益受到气候变化驱动的干旱威胁。干旱导致根系功能与叶片光合作用之间复杂的相互作用,但其潜在机制在甘蔗中仍鲜有研究。为填补这一知识空白,研究团队在防雨棚内进行了一项田间和两项盆栽实验,共培育了八个甘蔗栽培品种。研究发现,无论在水分充足还是水分受限条件下,这八个栽培品种的相对生长速率(RGR)很大程度上可由净同化率(NAR)解释,而NAR又取决于由根压引起的伤流液速率。在栽培品种中,Harunoogi——一种野生近缘种(S. spontaneum)与商业栽培品种的第一代回交品种——通过充足的根系水分供

    来源:Plant Production Science

    时间:2025-10-18

  • 柑橘果渣提取物负载Fe3O4磁性纳米吸附剂高效去除纺织废水中活性黄145的研究

    本研究报道了一种利用柑橘果渣提取物作为天然稳定剂和包覆剂,绿色合成磁性氧化铁纳米颗粒(Fe3O4@CP-NPs)的新方法。通过场发射扫描电镜(FE-SEM)、X射线衍射(XRD)、能量色散X射线光谱(EDX)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和振动样品磁强计(VSM)等表征技术,证实了纳米颗粒的成功制备及其表面结合了提取物中的功能性基团。以典型偶氮染料污染物活性黄145(RY145)为研究对象,系统评估了吸附性能。批量实验探究了染料浓度、吸附剂用量、pH值、接触时间和温度的影响,在最优条件(吸附剂用量3.6 g/L,pH 5,染料浓度250 mg/L)下,Fe3O

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-10-18

  • 综述:蛋白质在植物修复和真菌修复重金属去除中的作用:聚焦于蛋白质基修复

    Abstract重金属污染是一个全球性问题,由持久性、有毒且具有生物累积性的元素如镉(Cd)、铅(Pb)、砷(As)、铬(Cr)和汞(Hg)引起。与有机污染物不同,这些金属难以生物降解,并在土壤、水体和生物体内累积,构成严重的生态和健康风险。传统的修复技术成本高昂、能耗大且可能产生二次废物,这推动了对可持续替代方案的需求。生物修复,特别是植物修复(Phytoremediation)和真菌修复(Mycoremediation),已成为一种环境友好且成本效益高的策略。近期研究强调了蛋白质和肽类在这些过程中的核心作用。蛋白质在植物修复中的核心作用在植物中,一系列专门的蛋白质协同工作以应对重金属胁迫。

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-10-18

  • 黑藻通过生物转化将毒性银离子转化为银纳米颗粒的解毒机制研究

    背景:重金属是水生环境常见污染物,可通过电镀、电子废物等途径进入水体。本研究评估银离子对黑藻(Hydrilla verticillata)的影响。方法:将植株置于0.25-1 mM硝酸银(AgNO3)中处理12-36小时,通过丙二醛(MDA)和脯氨酸含量评估胁迫水平,采用原子吸收光谱(AAS)检测银含量,并利用紫外可见光谱(UV-Vis)、透射电镜(TEM)、选区电子衍射(SAED)、能量色散X射线(EDX)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征银纳米颗粒。结果:1 mM AgNO3处理36小时后,MDA和脯氨酸分别下降5倍和3倍,溶液由无色变为棕色胶体。紫外可见光谱在430-480 nm出现等

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-10-18

  • 香蒲形态解剖与组织化学响应机制及其在石油污染湿地修复中的应用潜力

    通过形态解剖学与组织化学分析手段,研究人员对生长在巴西2000年重大石油污染区域的优势物种——香蒲(Typha domingensis)展开原位研究。比较污染区与对照区样本发现,污染环境中的香蒲通过叶片伸长、酚类物质合成以及通气组织(aerenchyma)形成等适应性策略应对环境胁迫。气相色谱(GC)与荧光显微镜检测显示,该植物未吸收异生污染物(xenobiotic),这解释了其未出现显著生长抑制或解剖结构损伤的原因。研究结果表明香蒲能巧妙利用石油降解副产物促进生长,其特有的解剖与组织化学适应性特征,彰显了该物种作为可持续植物修复(phytoremediation)工具的巨大潜力。

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-10-18

  • 芥菜与异株荨麻混种修复污水灌溉轻度污染土壤的植物提取效应及机制研究

    利用芥菜(Brassica juncea)和异株荨麻(Urtica dioica)混种模式开展植物修复(Phytoremediation)的研究显示,这两种植物能有效提取污水灌溉土壤中的镉(Cd)、铅(Pb)和镍(Ni)。实验将表层土壤(0-15 cm)装入8公斤盆钵,按50株/m−2的密度(35株芥菜+15株异株荨麻)种植,并进行60天污水灌溉。重金属积累分布呈现根>茎>叶的规律,其中芥菜富集能力显著更强(Cd: 634.36 mg/kg;Pb: 563.54 mg/kg;Ni: 445.68 mg/kg),而异株荨麻积累量约为其一半(Cd: 317.18 mg/kg;Pb: 305.92

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-10-18

  • 综述:利用芽孢杆菌脂肽可持续管理园艺植物病原真菌

    环脂肽的多维抗菌武器库研究表明,伊枯草菌素能特异性结合真菌膜甾醇,形成穿膜孔道导致离子泄漏和细胞死亡;芬荠素则通过破坏膜完整性、抑制孢子萌发并激活水杨酸/茉莉酸通路来激发系统抗性;表面活性素虽直接抑菌活性较弱,却是植物防御信号的高效启动子。定量数据印证其显著防效:暹罗芽孢杆菌(B. siamensis)使尖孢镰刀菌生长抑制超90%,贝莱斯芽孢杆菌(B. velezensis)对黄萎病抑菌率达92.9%,马铃薯黑腐病严重度从55.2%降至26.5%。超越抑菌的生态调节功能环脂肽不仅能直接靶向病原菌,还可上调植物过氧化物酶、苯丙氨酸解氨酶等防御酶活性,形成“免疫预激活”状态。采后实验表明,经脂肽处

    来源:Biocontrol Science and Technology

    时间:2025-10-18

  • 系统性卤代修饰调控N6-甲基腺苷单核苷酸与人RNA m6A阅读蛋白YTHDF1结合的作用机制研究

    在真核生物RNA中,N6-甲基腺苷(m6A)是最丰富的内部化学修饰,其功能通过"书写蛋白"(writers)、"擦除蛋白"(erasers)和"阅读蛋白"(readers)在特定生物学背景下动态调控。YTHDF1作为一种被充分研究的细胞质m6A阅读蛋白,能通过其YT521-B同源(YTH)结构域特异性识别m6A。本研究系统地将m6A单核苷酸上三个甲基氢原子替换为四种卤素(X = F、Cl、Br、I),共获得4种单卤代、10种双卤代和20种三卤代修饰的m6A类似物(即N6-卤代甲基腺苷,Xm6A)。能量分析与结合实验表明,m6A单核苷酸与YTHDF1 YTH结构域的结合强度适中,而不同单卤代修饰

    来源:Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids

    时间:2025-10-18

  • 越南小叶桃花心木树皮中发现新型大花香木素类柠檬苦素具有α-葡萄糖苷酶抑制活性

    通过柱色谱法从越南小叶桃花心木(Swietenia microphylla)树皮的乙酸乙酯提取物中,成功分离出五种新型墨西哥内酯型柠檬苦素——小叶桃花心木内酯E-I(1–5)以及已知化合物大花香木素A(6)。这六种化合物均具有独特的大花香木素骨架,包含三个稠合的五元环结构。研究人员通过光谱分析并结合文献对比,明确了它们的化学结构,还提出了可能的生物合成路径。在体外实验中,这些化合物对HepG2肝癌细胞和MCF-7乳腺癌细胞均未表现出显著细胞毒性。值得注意的是,在α-葡萄糖苷酶(α-glucosidase)抑制活性评估中,化合物2和6展现出强劲的抑制效果(IC50值分别为151.77和161.9

    来源:Natural Product Research

    时间:2025-10-18

  • 吉塔杜兰榛木中三种新型环木菠萝烷型三萜的发现及其结构表征

    楝科植物吉塔杜兰榛木(Dysoxylum gotadhora)因其丰富的植物化学成分备受关注。最新研究发现其叶片氯仿提取物中含有三种新型环木菠萝烷型三萜化合物(1-3)。其中化合物1被鉴定为2-α-甲氧基贝多米内酯醇(2-α-methoxy beddomeilactol);化合物2在C-17位连接独特长链基团而与贝多米内酯醇存在差异;化合物3则呈现罕见的3-4位开环(3-4-seco)环木菠萝烷骨架。研究人员通过高分辨质谱(HRMS)、一维核磁共振(1D NMR)等技术确定基本结构,并利用二维核磁共振(2D NMR)精准解析了相对立体构型。液相色谱-质谱联用(LCMS)分析为化合物鉴定提供了进

    来源:Natural Product Research

    时间:2025-10-18

  • 三萜呋喃酰氧基酯类化合物的合成及其抗甲型流感病毒活性研究

    通过呋喃酰氯(furoyl chloride)酰化反应合成了一系列羽扇豆烷型(lupane)、齐墩果烷型(oleanane)和乌苏烷型(ursane)三萜呋喃酰氧基衍生物,并评估了其对甲型流感病毒A/Puerto Rico/8/1934(H1N1)的抗病毒活性。其中,3β-呋喃酰氧基齐墩果酸(3β-furoyloxy-oleanolic acid)和3β-呋喃酰氧基乌苏酸(3β-furoyloxy-ursolic acid)表现出最强抑制效果,半数抑制浓度(IC50)分别为17 μM和1 μM,选择性指数(selectivity index)分别为32和26。化合物11的分子结构通过X射线衍射

    来源:Natural Product Research

    时间:2025-10-18

  • 基于UHPLC-Q-Orbitrap/MS的花旗参炮制品成分分析及其改善IR-HepG2细胞糖脂代谢作用研究

    研究人员利用超高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱质谱联用技术(UHPLC-Q-Orbitrap/MS),对两种常见的花旗参加工产品——干制花旗参和红花旗参的乙醇提取物进行了细致的成分剖析。分析结果成功鉴定出47种人参皂苷,并从中筛选出9种具有差异性的皂苷成分,包括Rg1、Re、Rg2、Rb1、Rc、Rb2、Rd、Rg6以及20(R)-Rg3。这些差异皂苷在两种提取物总皂苷中的占比分别为12.16% (EDAG) 和19.11% (ERAG)。为了探究其生物活性,研究团队建立了胰岛素抵抗(IR)的HepG2细胞模型。实验发现,这两种花旗参提取物均能显著促进IR-HepG2细胞的葡萄糖消耗,增加细

    来源:Natural Product Research

    时间:2025-10-18

  • 亚马逊地区毛叶嘉宝果种子化学成分鉴定及其抗氧化活性研究

    亚马逊原生植物毛叶嘉宝果(Myrciaria dubia K.)因其高生物活性成分含量具有重要药用潜力,但对其种子的研究尚不充分。本研究通过超高效液相色谱-高分辨质谱(UHPLC-HRMS)分析种子粉末化学成分,并采用DPPH、ABTS、铁离子还原能力(FRAP)、氧自由基吸收能力(ORAC)和福林(FOLIN)法评估不同提取物的抗氧化活性。结果鉴定出香豆酸、莨菪亭(scopolin)、2,3-二羟基苯甲酸酯、2′,4-二羟基查耳酮、二羟基扁桃酸和异槲皮苷等酚类化合物。抗氧化实验显示水醇提取物在所有方法中均显著优于水提取物。其中莨菪亭、2′,4-二羟基查耳酮和二羟基扁桃酸为首次在毛叶嘉宝果种子

    来源:Natural Product Research

    时间:2025-10-18

  • 肠系膜脂膜炎与癌症关联的影像学研究:年龄校正后的性别特异性分析

    引言肠系膜脂膜炎(Mesenteric panniculitis, MP)是一种影响小肠肠系膜的慢性炎症性疾病,其病理表现包括肠系膜脂肪变性、炎症反应(即MP本身)以及脂肪组织中纤维组织形成(即收缩性肠系膜炎)。MP的流行病学尚未完全明确,其通过计算机断层扫描(Computed Tomography, CT)检出的患病率在0.16%至7.8%之间波动。MP的病因尚不确定,潜在因素包括外科手术或损伤、自身免疫性疾病、梗死、感染以及副肿瘤现象。MP与恶性肿瘤的关联长期以来存在争议,既往研究报告的MP患者中恶性肿瘤的患病率从17%到75%不等,其中淋巴瘤是最常被提及的关联肿瘤。然而,近期的一些病例对

    来源:Future Science OA

    时间:2025-10-18

  • 成熟CD209+CD83+CCR7+树突状细胞通过原位单核细胞分化浸润大动脉壁:巨细胞动脉炎发病新机制

    在老年人群中,巨细胞动脉炎(Giant Cell Arteritis, GCA)是一种危及视力甚至生命的大血管炎性疾病,其典型病理特征为动脉壁内T细胞、巨噬细胞和多核巨细胞浸润形成的肉芽肿性炎症。尽管既往研究提示驻留树突状细胞(Dendritic Cells, DCs)在GCA发病中可能扮演“哨兵”角色,但动脉壁内DCs的具体来源、表型及其激活机制仍不明确。更令人困惑的是,常与GCA共发的风湿性多肌痛(Polymyalgia Rheumatica, PMR)患者虽无典型血管炎表现,但其颞动脉活检中亦曾报道存在成熟DCs,这是否暗示两种疾病存在共同的早期病理过程?为解答这一难题,由André R

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-18

  • 执行功能预测法语阿尔茨海默病患者时间参照加工能力的认知机制研究

    时间是人类经验的基本维度,我们通过语言表达时间参照(time reference)来分享个人经历、构建社会生活并维持自我认同。然而在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)患者中,这种表达时间的能力常常受到损害。虽然AD主要以情景记忆缺陷为特征,但执行功能障碍也是该疾病的核心表现。以往研究多关注希腊语等语言中AD患者的时态和语法体(grammatical aspect)障碍,而对法语这种时态和体仅在过去时中系统交互的复杂语言体系,其时间参照加工的认知机制尚不明确。传统观点认为AD患者的形态句法能力相对保留,因此很少系统评估其时间参照能力。随着研究深入,学者发现AD患者在连

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-18

  • 社交能力在焦虑新兴成人情绪面孔注意偏向中的作用:一项眼动追踪研究

    在当代社会中,焦虑障碍已成为影响青少年和年轻成人心理健康的主要问题之一。尤其值得注意的是,焦虑障碍的发病高峰通常出现在21岁左右,约75%的患者在25岁前出现症状。这一时期被称为“新兴成人期”(Emerging Adulthood),个体面临身份探索、社会关系建立等多重挑战,而女性往往表现出更高的焦虑易感性。认知理论指出,焦虑个体可能存在对威胁性刺激的注意偏向(Attentional Bias),例如更容易关注愤怒面孔而非中性表情,这种偏向可能通过加剧社交恐惧进一步损害其社会功能。然而,既往研究关于注意偏向的方向(警觉还是回避)存在争议,且较少关注社交能力(Social Competence)

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-18

  • 新型KEAP1-NRF2相互作用抑制剂CH7450924通过抑制炎症通路改善LPS诱导的多器官功能障碍

    在全球范围内,每几秒钟就有一人死于多器官功能障碍综合征(MODS)——这种危及生命的疾病可发生在感染、创伤或大手术后,其特征是多个器官同时出现功能障碍。尽管现有治疗手段能够针对特定器官进行对症处理,但缺乏能够同时改善多器官功能的根本性治疗药物。在这种严峻的医疗需求背景下,核因子E2相关因子2(NRF2)作为细胞防御机制的核心调控因子,为MODS治疗带来了新的希望。NRF2是一种调控氧化应激和炎症反应的关键转录因子,而其负调控因子KEAP1(Kelch样ECH关联蛋白1)则负责NRF2的泛素化降解。当NRF2与KEAP1解离后,NRF2得以稳定并进入细胞核,激活多种抗氧化分子和解毒酶的转录。考虑

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-18

  • 探索性构建精英青少年篮球运动员身体成分模型:密度特异性与场域应用新策略

    在竞技体育中,精准评估运动员的身体成分是优化训练方案、提升表现的关键。然而,传统的身体成分模型多基于普通人群或尸体研究数据,难以反映运动员特有的生理特征。尤其对于青少年篮球运动员,其快速生长的身体与高强度训练交织,使得脂肪组织(adipose tissue)和脂肪游离质量(fat-free mass, FFM)的评估面临巨大挑战。现有方法如生物电阻抗分析(BIA)或皮褶厚度测量常因模型不特异而低估体脂率,误差可达10%,而实验室金标准如双能X线吸收测定法(DXA)又因成本高昂难以普及。这种矛盾凸显了开发运动特异性、场域适用身体成分模型的迫切性。为解决这一难题,意大利博洛尼亚大学生命质量科学部的

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-10-18


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