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不可逆电穿孔对兔动脉粥样硬化斑块的结构重塑与弹性改善作用研究
一项探索性研究通过高脂饮食联合球囊扩张术在30只兔模型中诱导颈动脉粥样硬化斑块,并评估了非热消融技术——不可逆电穿孔(Irreversible Electroporation, IRE)对斑块的作用。实验设置了三种干预条件:单纯1000 V/cm IRE、单纯2000 V/cm IRE,以及1000 V/cm IRE联合雷帕霉素(rapamycin)处理。研究发现,IRE处理后并未引起急性血管结构改变,但成功诱导了细胞凋亡与极性变化。在消融后7至30天,斑块内脂质密度显著下降,原有脂质成分被多层前向平滑肌细胞(smooth muscle cells)替代。这一重塑过程使残余斑块被夹在新形成的平
来源:Journal of Cardiovascular Translational Research
时间:2025-10-19
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综述:赖氨酸丙二酰化作为治疗靶点:对代谢、炎症和肿瘤疾病的意义
赖氨酸丙二酰化在代谢紊乱中的作用赖氨酸丙二酰化(Kmal)的失调与代谢综合征密切相关,包括糖脂代谢紊乱(GLMDs)和2型糖尿病(T2D)。在T2D状态下,其特征是胰岛素抵抗和高血糖,丙二酰辅酶A水平常常升高。作为Kmal的供体底物,丙二酰辅酶A的积累增加了蛋白质发生丙二酰化的机会。蛋白质组学研究揭示了在糖尿病(db/db和ob/ob)小鼠肝脏中,存在268个肝蛋白上的573个丙二酰化位点,显著多于血糖正常的对照组。这些被丙二酰化的蛋白质富集在与葡萄糖和脂质代谢相关的通路中。值得注意的是,葡萄糖-6-磷酸异构酶(G6PI)、10-甲酰四氢叶酸脱氢酶(10-FTHFDH)和乳酸脱氢酶A(LDHA
来源:Amino Acids
时间:2025-10-19
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菜籽蛋白加工处理对健康青年女性餐后血浆氨基酸谱的影响:与乳清蛋白的比较研究
随着全球向可持续膳食模式转型,植物蛋白因其环境友好性和健康益处备受关注。然而,植物蛋白普遍存在消化吸收慢、必需氨基酸比例不平衡等问题,限制了其生物利用度。菜籽蛋白作为第二大油料作物油菜的副产品,其氨基酸组成符合世界卫生组织评分标准,但加工过程是否影响其氨基酸释放效率尚不明确。为此,荷兰马斯特里赫特大学的研究团队在《Amino Acids》发表论文,系统比较了不同加工方式的菜籽蛋白与乳清蛋白的餐后血浆氨基酸响应。研究采用随机双盲交叉设计,15名健康青年女性分别摄入20克天然菜籽蛋白、酶处理菜籽蛋白(肽基精氨酸脱亚胺酶修饰)、热处理菜籽蛋白(90°C处理)或乳清蛋白。通过5小时内频繁采集动脉化血液
来源:Amino Acids
时间:2025-10-19
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基于动态规划和电负性特征的SMILES分子全局比对算法开发与应用
在化学信息学和生物信息学领域,分子相似性比较一直是核心挑战。传统方法如Tanimoto系数和分子指纹虽广泛应用于药物发现和数据库管理,却存在明显局限:它们无法提供原子级别的全局比对,且忽略了关键理化性质如原子电负性。特别是在代谢途径研究中,缺乏能够追踪特定原子在生化转化过程中命运的工具,严重限制了对途径演化机制的理解。为突破这一技术瓶颈,Tang和Liberles在《BMC Bioinformatics》上发表了创新性研究,开发了基于简化分子线性输入系统(SMILES)的全局分子比对算法。该研究巧妙借鉴了蛋白质序列比对的经典Needleman-Wunsch算法,但将其应用于小分子比对,并引入了
来源:BMC Bioinformatics
时间:2025-10-19
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昆虫毒液抗菌肽毒性预测:多组分与真实哺乳动物膜模型的分子动力学比较研究
昆虫毒液来源的抗菌肽(Antimicrobial Peptides, AMPs)虽然展现出巨大的治疗潜力,但其应用受到哺乳动物细胞毒性的限制。尽管毒性检测方法快速且通量高,但由于需要合成、纯化和测试肽库,大规模筛选仍然耗费资源。作为替代方案,利用哺乳动物膜模型进行分子动力学(Molecular Dynamics, MD)模拟,为初步毒性预测提供了一种高效且可靠的方法。为了评估最佳模型,研究人员针对来自五个不同昆虫AMP家族(即anoplin、polybia、halictine、hyline和macropin)的16种有毒和14种无毒AMP类似物,评估了两种具有不同脂质组成的哺乳动物膜系统。本研
来源:The Journal of Membrane Biology
时间:2025-10-19
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综述:缺氧诱导的microRNA(hypoxamiRs):在生理适应和病理机制中的多组织作用
缺氧诱导microRNA(hypoxamiRs)的调控网络细胞对缺氧的响应是一个高度协调的过程,其核心调控因子是缺氧诱导因子(HIF)。在常氧条件下,HIF-α亚基会被脯氨酰羟化酶(PHDs)羟基化,进而被泛素化降解。而在缺氧条件下,PHDs活性受抑制,HIF-α得以稳定,转入细胞核与HIF-1β形成二聚体,激活数百个靶基因的转录,其中包括一类特殊的microRNA——hypoxamiRs。HypoxamiRs的表达受到精细的多层次调控。除了HIF的直接转录激活,其他转录因子如NF-κB、p53、ETS家族成员也参与其中。表现遗传修饰,如组蛋白甲基化(H3K4me3, H3K27me3)和乙酰
来源:Cell Death & Disease
时间:2025-10-19
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综述:成人受试者中英文生活满意度量表翻译版本的系统评价
背景与意义主观幸福感测量为评估社会生活质量提供了新的视角,超越了传统的社会经济指标。研究表明,高水平的主观幸福感(SWB)对健康、长寿、公民素养、工作效率和社会关系具有积极影响。生活满意度作为SWB的认知成分,是个体基于自身适应过程对当前生活状况的认知评估。由Diener等人于1985年开发的满意度生活量表(SWLS)通过5个条目、7点Likert量表的形式,成为测量全球生活满意度最广泛使用的工具之一。截至2025年,SWLS已被翻译成30多种语言,但在翻译版本的心理测量学方法合成方面仍存在空白。研究方法本综述遵循系统评价和荟萃分析优先报告项目(PRISMA)指南,使用乔安娜·布里格斯研究所(
来源:BMC Psychology
时间:2025-10-19
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应对拖延行为的即时干预策略:基于时间决策模型的短期效用研究
在现代快节奏的社会中,拖延行为如同无形的生产力杀手,悄然侵蚀着人们的学业成就、职业发展甚至心理健康。尽管大多数人都能意识到拖延带来的负面后果,却依然难以摆脱"明日复明日"的循环。这种"明知故犯"的行为矛盾背后,究竟隐藏着怎样的心理机制?传统的拖延干预往往需要长期投入,但现实中人们更需要的是即时可用的解决方案。针对这一需求,加州大学圣塔芭芭拉分校的Garg团队在《BMC Psychology》上发表了一项创新研究,提出了一种基于时间决策模型(Temporal Decision Model, TDM)的简短干预方案。该研究突破了传统干预的局限,将焦点从特质性拖延转向状态拖延(state procr
来源:BMC Psychology
时间:2025-10-19
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不同氮肥水平下共生甲基杆菌对玉米产量和氮素吸收的促进作用及其生理机制研究
随着全球气候变化加剧、土壤质量下降以及农业对化学合成品过度依赖的日益严重,寻找能够支持作物生产力同时增强系统韧性的可持续农业策略变得尤为紧迫。在这一背景下,生物刺激素作为一种有望改善植物养分利用效率的工具逐渐受到关注。然而,这些产品能否在田间条件下有效刺激植物生长并增强养分可利用性,仍需通过严格的科学实验加以验证。玉米作为全球重要的粮食作物,对氮素需求较高,其生产过程中氮肥的合理施用不仅关系到产量,更直接影响环境可持续性。因此,探索利用微生物生物刺激素来优化玉米氮素管理、减少化肥投入,具有重要的理论与实践意义。近期发表于《European Journal of Agronomy》的一项研究,以
来源:European Journal of Agronomy
时间:2025-10-19
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半干旱灌溉系统中豆科伴生覆盖作物对小麦产量和氮素利用效率的影响评估
在追求农业可持续发展的全球背景下,如何减少化学氮肥依赖同时保障粮食产量已成为核心挑战。矿物氮肥的过度使用不仅导致温室气体排放和地下水污染,还会破坏土壤健康。有机肥和生态服务作物被寄予厚望,但在半干旱灌溉农业区,这些替代方案的实际效果缺乏系统验证。西班牙莱里达大学的研究团队在《European Journal of Agronomy》发表论文,通过三年田间试验揭示了豆科伴生覆盖作物与有机肥在 Mediterranean 灌溉系统中的真实表现。研究团队在西班牙阿尔费斯建立小麦-小麦-油菜轮作试验,设置五种处理:不施氮肥对照(0 N)、全量化肥(FM)、粪浆基常规处理(BAU)、全粪浆(FS)以及豆
来源:European Journal of Agronomy
时间:2025-10-19
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基于YCDs-mSiO2的pH响应智能水凝胶,用于CTC(循环肿瘤细胞)的可视化检测和防伪
这项研究提出了一种基于碳点(CDs)和多孔二氧化硅(mSiO₂)的智能响应材料,并将其与聚乙烯醇(PVA)结合,从而开发出一种荧光智能水凝胶(YCDs-mSiO₂@PVA),用于氯四环素(CTC)的可视化检测和防伪。该水凝胶由三种主要成分构成:CDs作为荧光元素,mSiO₂提供了隔离框架以防止CDs的聚集,而PVA则用于稳定YCDs-mSiO₂并提升水凝胶的便携性和可回收性。这种材料在254 nm的激发下表现出强烈的黄光发射,波长为570 nm,同时其荧光在CTC存在时会被选择性地淬灭,从而实现了对CTC的可视化检测。此外,该水凝胶对不同pH值也表现出显著的发光响应,使其在多级荧光防伪应用中具
来源:Dyes and Pigments
时间:2025-10-19
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新型苯并噻唑基偶氮染料的可持续合成及其在纺织品与生物医学领域的多功能应用研究
研究亮点这些结果凸显了苯并噻唑基偶氮染料作为纺织品和生物医学应用多功能剂的潜力。结论本研究通过水相重氮偶联协议高效合成了一系列新型苯并噻唑取代偶氮染料。通过对染料的多维度表征,评估了其在纺织品和生物医学领域的多功能潜力。苯并噻唑环上不同取代基的引入以及重氮偶联组分的变化显著影响了染料的发色行为、纤维亲和性和生物活性。合成的染料在聚酯(PES)和聚酰胺(PA)织物上均表现出优异的染色性能,其中染料1在PES上颜色变化最小(ΔE = 0.9),而染料6在PA上表现最佳(ΔE = 0.3)。此外,化合物4和5对胰腺腺癌细胞(Capan-1)展现出强大的抗增殖活性,其IC50值达到低微摩尔水平,而染料
来源:Dyes and Pigments
时间:2025-10-19
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铁(II)和钴(II)与去质子化的trans-靛蓝阴离子形成的单核和双核配合物。阳离子环境对配合物结构及磁性质的影响
本文探讨了铁(II)和钴(II)与脱质子化trans-靛蓝形成的一元和二元配合物的合成与性质。研究发现,通过金属铁在晶体紫(CV)存在下还原靛蓝,可以得到一种包含CV⁺阳离子的配合物(1),而铁(II)和钴(II)卤化物与十甲基铬烯(Cp*₂Cr)和靛蓝反应,则可生成不同类型的单核和双核配合物。这些配合物的结构和磁性特性揭示了阳离子环境对磁性交换作用的重要影响。研究还通过X射线晶体学和磁性测量,揭示了这些配合物的几何结构、电子行为以及光学性质的变化。靛蓝(H₂Indigo)是一种历史悠久的天然染料,其结构包含两个吲哚基团通过双键连接。在化学研究中,靛蓝及其衍生物不仅被广泛用于传统染料,还因其独
来源:Dyes and Pigments
时间:2025-10-19
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暗斑河豚(Takifugu obscurus)、红斑河豚(T. rubripes)及其杂交后代的肾脏介导的盐度适应的分子机制
本研究聚焦于四组鱼类——红鳍东方鲀(*Takifugu rubripes*)、暗色东方鲀(*Takifugu obscurus*)及其杂交后代Tor1和Tor2在不同盐度环境下的肾脏分子响应机制。通过转录组分析,研究人员揭示了这些鱼类在应对盐度变化时,肾脏中某些关键基因的表达模式,以及这些基因在维持体内平衡中的作用。研究不仅深化了对广盐性鱼类适应机制的理解,还为水产养殖领域提供了重要的理论依据,特别是在提高杂交后代抗逆能力方面。盐度是影响水生生物生存的重要环境因素之一。对于鱼类而言,盐度的变化会对其渗透调节能力产生深远影响。渗透调节是指鱼类通过调节体内离子和水分的平衡,以适应外部盐度环境的变化
来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
时间:2025-10-19
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荧光蛋白中激子耦合诱导的反常光物理现象研究
在生命科学研究的工具箱里,荧光蛋白(Fluorescent Proteins, FPs)无疑是一颗璀璨的明星。从最初在美丽水母中发现的绿色荧光蛋白(GFP)到如今成百上千种基因编码的生物传感器,这些能够自身发光的蛋白质使得科学家能够在活细胞中实时“观看”生命过程的动态变化,例如追踪特定蛋白质的定位、监测细胞内钙离子浓度的波动等。然而,在这些广泛应用背后,荧光蛋白自身的光物理行为却隐藏着一些尚未被完全理解的奥秘。此前已有研究观察到一些反常的光物理现象,例如荧光寿命和光谱的异常变化,这些现象被认为可能与激子耦合(exciton coupling)有关。所谓激子耦合,是一种量子力学现象,指的是当两个
来源:Biophysical Journal
时间:2025-10-19
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纳秒级膜电位动力学的光学解析:验证脉冲电场中细胞膜对称充电机制
亮点本研究采用脉冲激光频闪成像技术,以纳秒级时间分辨率解析了球形CHO细胞在1微秒脉冲电场(PEF)中的膜电位(MP)动力学。两种电位敏感染料(FluoVolt和Di-8-ANEPPS)均显示出与电场强度及入射角相关的对称性荧光响应,充电/弛豫时间常数(τ)与理论模型高度吻合,为纳秒PEF生物效应研究提供了可靠实验依据。方法细胞系与培养基CHO-K1细胞购自美国典型培养物保藏中心(ATCC),于含10%胎牛血清的Ham's F12K培养基中培养(37°C、5% CO2)。实验采用球形细胞集群,以0.25%胰蛋白酶-EDTA消化后重悬于低电导率缓冲液(2.2 mS/cm)。频闪成像显示的膜充电模
来源:Bioelectrochemistry
时间:2025-10-19
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白来航蛋鸡品系中个体疫苗反应差异的遗传因素
本研究探讨了疫苗在鸡群中的免疫反应的遗传基础,重点分析了537只白来航鸡对四种疫苗的反应情况。这四种疫苗分别针对新城疫病毒(NDV)、传染性支气管炎病毒(IBV)、禽脑脊髓炎病毒(AEV)和禽肺炎病毒(APV)。研究采用了全基因组关联分析(GWAS)和遗传性分析等方法,旨在揭示疫苗反应的遗传因素,从而为提升鸡群免疫能力提供理论支持。研究发现,疫苗反应在个体之间存在显著的差异。某些个体未能产生可检测的抗体反应,这表明疫苗反应的可变性可能由遗传背景决定。在对响应者进行的遗传性分析中,抗体水平作为连续性性状时,遗传性估计值较低,范围在0.00至0.39之间。然而,当将疫苗反应视为二元性状(即响应者与
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前列腺特异性膜抗原PET/CT引导根治性前列腺切除术后生化复发精准诊疗:长期生存模型的建立与评估
背景前列腺特异性膜抗原正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(PSMA-PET/CT)技术的出现,显著改变了根治性前列腺切除术后生化复发(BCR)患者的管理策略。然而,基于PSMA-PET/CT状态定制挽救性治疗的长期结局尚未明确。目前临床实践中,对于BCR患者的管理决策缺乏高级别证据支持,特别是如何将PSMA-PET/CT的精确分期信息转化为个体化治疗策略,并最终影响患者长期生存。方法研究团队开发了决策分析模型,用于预测基于PSMA-PET/CT状态(PSMA转移性 vs. PSMA非转移性)在根治性前列腺切除术后BCR时分配治疗策略的增量生命年。模型中的治疗方式包括局部/区域治疗(放疗)或全身
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蛋白质过硫化修饰:调控植物生命过程的普遍机制与功能解析
在植物王国中,一种被称为"硫化氢(H2S)"的气体分子正在掀起一场静默的革命。这种曾经被认为只是有毒气体的物质,如今被证实是调控植物生长发育和环境适应的关键信号分子。就像人类的神经系统依靠神经递质传递信息一样,植物细胞通过H2S这种气体信使来协调复杂的生命活动。然而,长期以来科学家们一直困惑:这种易挥发的分子是如何在细胞中精确传递信号的?答案隐藏在一种精巧的分子修饰机制中——蛋白质过硫化(persulfidation)。这种翻译后修饰通过在蛋白质的半胱氨酸残基上添加一个硫原子,像分子开关一样改变蛋白质的功能。随着研究的深入,科学家发现这种修饰不仅普遍存在,而且动态可逆,但关于其"关闭开关"的机
来源:Journal of Experimental Botany
时间:2025-10-19
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大型植物斑块属性驱动洪泛湖浮游动物结构与开放水域多样性研究
季节性和可预测的降雨量与气温变化会影响水生昆虫(aquatic insects)和寡毛类(oligochaetes)的时间动态,特别是在桉树(eucalyptus)单一栽培区——因其植被多样性较低且冠层结构简单。目前针对热带泉水的研究尚少。本研究历时3年,在旱季和雨季分别对12处泉水(5处位于森林区,7处位于桉树种植区)进行采样。两种气候变量(累计降雨量和平均气温)均表现出高季节性和可预测性。研究发现干旱期大型无脊椎动物(macroinvertebrates)丰度更高,主要由于水生昆虫数量增加伴随寡毛类减少;但不同时期的物种丰富度无差异。虽然时间β多样性(temporal beta diver
来源:Inland Waters
时间:2025-10-19