-
IL-33/ST2信号通路通过抑制炎症和寄生虫负担来保护心脏,在克鲁兹锥虫(Trypanosoma cruzi)实验感染过程中发挥保护作用
克鲁格病(Chagas disease, CD)是由寄生虫Trypanosoma cruzi引起的全球性地方性疾病,其核心病理特征是心肌炎和心肌纤维化导致的慢性心衰。尽管现有研究揭示了免疫应答在疾病进展中的作用,但IL-33/ST2信号轴如何调控心脏免疫微环境仍不明确。本研究通过ST2基因敲除小鼠模型,首次系统解析了IL-33/ST2轴在克鲁格病心肌损伤中的关键作用,为开发靶向免疫治疗提供了新思路。### 研究背景与核心问题克鲁格病的心脏损伤机制涉及复杂的免疫失衡。既往研究证实,Th1型免疫应答(以IFN-γ分泌为特征)对寄生虫控制至关重要,但过度激活会引发心肌细胞损伤和纤维化。IL-33作为
来源:ACS Infectious Diseases
时间:2025-12-10
-
受海洋生物启发的抗菌肽在DNA层面干扰基因表达
该研究聚焦于链霉菌属H-KF8菌株中通过基因组挖掘和序列工程获得的两种新型抗菌肽L3和L3-K的作用机制。通过结合蛋白质组学、生物信息学分析和分子生物学实验,系统揭示了这两种肽通过靶向DNA和干扰转录翻译通路的抗菌原理,为开发非膜 lytic类新型抗菌肽提供了理论依据。**1. 蛋白质组学揭示全局性蛋白表达重构**研究采用TMT标记的定量蛋白质组学技术,在接触肽10分钟后检测到两组显著差异蛋白:L3组175个蛋白表达异常(111↑/64↓),L3-K组120个蛋白(38↑/82↓)。值得注意的是:- **亚细胞定位特征**:受影响的蛋白主要分布于细胞膜(L3组18.3%)、周质(51.4%)和
来源:ACS Infectious Diseases
时间:2025-12-10
-
小麦防御蛋白色氨酸脱羧酶通过调控TaMYB310连接色氨酸代谢与种子性状的新机制
小麦作为全球最重要的主粮作物之一,养活了数十亿人口。随着人们生活水平的提高,对小麦品质的要求也越来越高,不仅关注产量,更注重营养品质和外观特性。其中,彩色小麦(如红色、紫色和蓝色小麦)因其富含酚类化合物和花青素等抗氧化物质,对人体健康具有积极影响而受到广泛关注。然而,小麦籽粒颜色的生化基础非常复杂,涉及受到严格调控的次级代谢产物生物合成,包括花青素和黄酮类化合物的生产,这些过程主要由MYB蛋白等转录因子网络控制。这些调控因子不仅驱动色素积累,还影响更广泛的激素平衡,调节种子休眠和胁迫响应等生理性状。近年来研究发现,其他代谢途径也可能影响色素生物合成。例如,色氨酸脱羧酶(Tryptophan D
来源:Plant Physiology
时间:2025-12-10
-
豆科植物根瘤中终末分化与未分化类菌体的发育命运与固氮效率比较研究
在自然界中,豆科植物与根瘤菌的共生固氮关系是生物圈氮循环的重要环节,每年可为农业系统贡献约21太克氮素。然而有趣的是,不同豆科植物形成的根瘤在形态和功能上存在显著差异:有的产生球形根瘤(如菜豆),有的形成圆柱形根瘤(如豌豆);更关键的是,其内部的根瘤菌会分化成两种截然不同的类菌体形态——一种是能够恢复自由生活的杆状未分化类菌体,另一种则是丧失分裂能力、形态膨大的终末分化类菌体。这种分化差异背后的驱动机制和功能意义一直是科学家关注的焦点。传统观点认为,豆科植物通过分泌结瘤半胱氨酸丰富肽(NCR peptides)诱导根瘤菌基因组内复制,形成多倍体的终末分化类菌体,类似"氨质体"的细胞器化过程可能
来源:Plant Physiology
时间:2025-12-10
-
溃疡性结肠炎相关肿瘤的CT结肠成像特征解析:内镜不可替代性的新证据
在炎症性肠病领域,溃疡性结肠炎(UC)患者面临的长期挑战之一是结直肠癌风险显著升高。与散发性结直肠癌不同,UC相关肿瘤(UCAN)往往沿着独特的炎症驱动型致癌通路发展,其病变形态更倾向于非息肉样生长,这为传统检测方法带来了巨大挑战。随着UC患者生存期的延长,寻找有效的肿瘤监测手段已成为临床亟待解决的问题。目前结肠镜检查仍是UCAN监测的金标准,但检查的侵入性、对操作者技术的依赖性以及肠道狭窄等特殊情况下的局限性,促使医学界探索替代方案。CT结肠成像(CTC)作为无创检查手段,在散发性结直肠癌筛查中已证明其价值,然而其在UC患者中的应用却饱受争议。欧洲克罗恩病和结肠炎组织(ECCO)指南仅推荐在
来源:Inflammatory Bowel Diseases
时间:2025-12-10
-
在高致敏性的肾移植受者中,HLA-B39抗体的等位基因特异性反应性
器官移植领域高度敏感受体的临床挑战与检测技术革新——以B*39抗原系统为例(正文约2150词)一、临床背景与问题提出99.5%)的移植成功率长期面临严峻挑战。本案例涉及一位等待16年的43岁拉丁裔女性受体,其临床敏感度高达100%。这种极端免疫状态的形成,既源于既往移植尝试失败的历史,更与HLA-B抗原系统的复杂遗传背景密切相关。数据显示,B39抗原系统在西班牙裔人群中的分布频率是其他族群的3-5倍,这种遗传特异性导致常规检测体系难以全面评估抗体风险。二、检测技术体系分析当前移植前评估体系存在三个关键缺陷:1. 单克隆抗体检测平台的局限性:主流SAB检测仅覆盖B39抗原组的B*39:01等常见
来源:Human Immunology
时间:2025-12-10
-
等离子体活化水对铜、铬和镍生物修复的影响
作者:Alborzia Kermanshahica
本文研究了伊朗原产蓝藻属物种Alborzia kermanshahica在等离子体活化水(PAW)协同作用下的重金属去除效能,系统分析了其与Cu²⁺、Cr³⁺、Ni²⁺的相互作用机制。研究采用大气压等离子体喷射装置(ACPJ-17A)生成活化水,通过梯度处理时间(0-20分钟)和持续暴露(90分钟)的组合实验,揭示了等离子体参数对生物修复效率的调控作用。**1. 研究背景与意义**随着工业化和矿产开发,重金属污染已成为全球性环境问题。铜、铬、镍等金属离子不仅破坏土壤和水体生态,更通过食物链富集对人类健康构成威胁。传统化学处理方法存在成本高、二次污染等问题,而蓝藻因其快速生长、高生物量及多重代谢
-
COVID-19对西非科特迪瓦丛林肉贸易时间动态的影响
科特迪瓦野肉贸易在COVID-19防疫政策下的动态演变及管理启示本研究聚焦西非科特迪瓦共和国的野肉贸易体系,通过长达4年(2019.12-2023.09)的持续监测,系统考察了2020年COVID-19大流行期间政府防疫措施对野肉市场的影响机制,以及政策解除后的市场复苏轨迹。研究覆盖了阿比让市区4大主要野肉市场和中部托姆迪餐饮区的5个典型市场单元,为理解非洲热带雨林地区野肉贸易的复杂生态经济特征提供了新视角。一、研究背景与核心问题西非热带雨林地区的野肉贸易既是传统蛋白来源,也是支撑数百万农村家庭生计的重要经济活动。科特迪瓦作为西非经济枢纽,其首都阿比让的野肉市场规模占全国约60%。然而,这种非
-
综述:胶质纤维酸性蛋白:视网膜病变进展的早期且持续存在的标志物
作者列表:Yamila Fernández、Paula Virginia Subirada、María Victoria Vaglienti、Albana Tovo、María Constanza Paz、Pablo Federico Barcelona、María Cecilia Sánchez阿根廷科尔多瓦国立大学化学科学学院临床生物化学系,科尔多瓦5000摘要大胶质细胞,特别是星形胶质细胞和穆勒胶质细胞(MGCs),对维持视网膜的健康和功能至关重要。这两种细胞类型都表达胶质纤维酸性蛋白(GFAP),尽管其表达水平和模式存在差异。在健康的视网膜中,星形胶质细胞持续表达GFAP,而MGCs通
来源:Experimental Cell Research
时间:2025-12-10
-
人类角膜中的氧气传输:结合氧张力依赖性扩散系数的敏感性分析与误差传播分析
角膜氧传递特性与测量误差分析角膜作为眼睛的重要生理结构,其氧传递机制对维持组织代谢至关重要。本研究通过创新性方法系统评估了角膜氧扩散参数的测量误差及模型假设对结果的影响,为临床接触镜使用和眼病治疗提供了重要参考。一、研究背景与问题角膜具有三层结构(上皮层、基质层、内皮层),其中基质层厚度约500微米,占据主要扩散阻力。临床发现长期佩戴接触镜会导致角膜缺氧引发多种病理改变,包括水肿、角膜炎等。氧传递主要依赖空气-泪膜-角膜的连续扩散通道,其中角膜基质层的氧扩散系数(D)是关键参数。现有研究存在显著分歧,主要源于两个关键问题:1. 氧扩散系数是否随氧张力(PO₂)变化?传统模型假设D为常数,但实验
来源:Experimental Cell Research
时间:2025-12-10
-
从桃胶中提取的物质用于固定克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)细胞,并结合纳米颗粒的使用,显著提升了生物氢的生产效率
随着全球能源结构转型加速,生物制氢作为清洁能源技术备受关注。本研究创新性地将桃胶固定化技术与磁性纳米颗粒协同作用相结合,为提升生物氢能生产效率提供了新思路。通过系统优化固定化载体配比与纳米材料负载量,研究团队成功构建了高效稳定的产氢体系。在固定化载体开发方面,研究人员重点考察了天然多糖桃胶(PG)与海藻酸钠(SA)的复合比例。实验发现1.5:1的PG-SA混合比例既能形成致密稳定的固定化球体,又具备优异的机械强度。这种复合载体相比单一材料具有更优的缓释性能,可有效维持细胞代谢环境的稳定。值得注意的是,载体在发酵过程中保持了完整形态,其表面粗糙度与孔隙结构经过系统表征,证实了其良好的生物相容性。
来源:Enzyme and Microbial Technology
时间:2025-12-10
-
一种独特的高效、热稳定且具有多重底物特异性的半乳聚糖酶(AtGH53),来自Acetivibrio thermocellus菌,能够切割β(1,4)-和β(1,6)-连接的半乳聚糖
该研究聚焦于从嗜温菌Acetivibrio thermocellus中分离并功能解析一种新型外切β-1,4-半乳糖苷酶AtGH53,其基因全长943bp编码415个氨基酸的蛋白。研究团队通过基因克隆与表达纯化技术,成功获得可溶性AtGH53酶,并系统开展了其理化特性与底物作用机制分析。一、酶学特性解析1. 热稳定性研究显示,该酶在70℃最适温度下保持活性达90分钟,半衰期达78小时(40℃)。通过对比发现,其热稳定性优于多数已知的 GH53家族酶,这与其 dockerin I结构域的耐热性修饰密切相关。2. pH适应性测试表明,该酶在7.5-9.0的碱性区间表现出最佳活性,较宽的pH耐受范围(
来源:Enzyme and Microbial Technology
时间:2025-12-10
-
综述:长非编码RNA在植物中的功能
植物长链非编码RNA(lncRNAs)的功能解析一、lncRNAs的生物学特性与分类标准植物lncRNAs被定义为长度超过200核苷酸、由RNA聚合酶II转录的调控性非编码RNA。这类分子具有显著特征:低表达水平、序列保守性有限、组织或环境特异性表达模式突出。分类标准主要基于与邻近基因的相对位置,包括但不限于以下类型:1. 感应型(Sense):与顺向基因共转录2. 反向型(Antisense):与反向基因互补链共转录3. 内含子型(Intronic):位于基因内含子区域4. 间隔区型(Intergenic):位于基因间区域5. 双向型(Bidirectional):顺向和反向转录均存在值得注
来源:Current Opinion in Plant Biology
时间:2025-12-10
-
远距离依赖的听觉-触觉整合在前后空间的功能组织上是不同的
本研究聚焦于人类周围身体空间(peripersonal space)中听觉与触觉整合的异质性,特别是前后空间及左右方向的动态差异。通过三维音频技术和严谨的实验设计,研究者揭示了防御性周围身体空间在空间维度上的不对称编码机制,为理解多感官交互与行为决策的神经基础提供了新证据。### 研究背景与核心问题周围身体空间作为感知与行为交互的关键界面,其神经编码机制尚未完全阐明。已有研究证实,听觉事件在近距离时能显著加速触觉反应,这种效应被称为听觉-触觉整合(auditory-tactile integration)。但多数实验仅考察前空间(如面部及双手区域),而忽略后空间(背部)的特异性特征。本研究突破
-
通过结合无人机高光谱图像获取的空间-光谱特征和植物性状数据,对橡胶树白粉病进行监测
橡胶树白粉病智能监测体系的创新构建与实践验证一、研究背景与科学价值橡胶树作为全球三大经济作物之一,其白粉病防控直接影响天然橡胶产量(FAO,2024)。传统监测依赖人工抽样与化学防治,存在效率低、覆盖面窄的痛点。本研究突破单一光谱分析局限,首次将无人机高光谱数据与植物生理生化特征相结合,构建了多维度协同的病害监测模型。该体系实现了从叶片级到林分级的特征提取,解决了现有技术难以量化植物内部生理变化的难题。二、技术创新路径1. 多源数据融合架构采用"空天地"一体化数据获取策略:通过搭载ULTRIS X20P高光谱相机的无人机(航高150m,分辨率4.5cm)获取多光谱数据,同步使用SPAD-502
来源:Computers and Electronics in Agriculture
时间:2025-12-10
-
通过植物运动的形态动力学监测实现植物水分状态的自动化分类
本研究提出了一种基于植物形态运动学(Morpho-Kinematic, MK)特征的数字化方法,用于非侵入性监测生菜在四种不同水分胁迫条件下的响应。该方法结合了低成本的消费级摄像头、密集光学流分析和分层机器学习模型,实现了对植物水分胁迫状态的精准分类。以下从研究背景、方法创新、实验设计、结果分析及应用展望等方面进行解读。### 一、研究背景与意义植物水分胁迫的早期检测对农业精准灌溉和灾害预警至关重要。传统方法依赖土壤湿度、叶片水势等物理指标,存在侵入性强、难以捕捉动态响应等问题。近年来,基于图像的植物表型组学发展迅速,但多数研究聚焦于特定胁迫对比(如仅区分灌溉对照与严重胁迫),缺乏对连续胁迫梯
来源:Computers and Electronics in Agriculture
时间:2025-12-10
-
PCSNet:一种轻量级的语义分割模型,适用于低空遥感混合作物分割,能够快速获取种植信息
该研究聚焦于基于多光谱无人机低空遥感影像的混合作物精准语义分割技术。研究团队构建了包含14种作物类型和2类背景的UAVCrops数据集,覆盖吉林长春和黑龙江双城两处实验区域。通过实地采集获得具有季节特征和复杂地形的影像数据,采用多光谱融合技术增强作物识别能力,同时建立细粒度标注体系,对作物边界、叶脉纹理等关键特征进行像素级标注,为后续模型开发提供了高质量基准数据。在模型架构设计方面,PCSNet创新性地采用双路径协同的编码器-解码器结构。浅层网络通过FCFE模块实现特征级联提取,该模块采用递进式特征融合策略,有效缓解传统特征金字塔中浅层特征冗余问题。实验表明,这种设计在保留叶片边缘等细小结构的
来源:Computers and Electronics in Agriculture
时间:2025-12-10
-
O-QT辅助系统:一个多智能体AI系统,利用经合组织(OECD)QSAR工具箱API实现化学危害评估的简化以及跨数据集的对比分析
### OECD QSAR Toolbox数据解析与报告生成的多智能体LLM系统研究解读#### 一、研究背景与问题提出随着欧盟REACH法规等监管框架的推进,传统依赖动物实验的毒理评估模式正面临转型压力。据国际癌症研究机构统计,全球每年约80万种化学品需进行风险评估,但传统方法耗时长达10-20年,成本高达数百万美元。在此背景下,基于结构的定量关系模型(QSAR)和同源物迁移(Read-across)等计算毒理学方法成为替代方案。然而,OECD QSAR Toolbox虽然提供了从数据检索到预测模型的完整流程,但其输出数据的解读和报告生成高度依赖人工经验,导致结果一致性不足。例如,2023年
来源:Computational Toxicology
时间:2025-12-10
-
Diosgenin 抑制由 ITGA11 驱动的肝细胞癌血管生成:预后与机制方面的新发现
肝细胞癌(LIHC)作为全球高发恶性肿瘤之一,其血管生成机制的深入探索具有重要临床价值。本研究团队通过整合多组学数据与实验验证,首次构建了以ITGA11为核心的新型血管生成预后模型,为LIHC治疗提供了新的分子靶点。在研究设计方面,团队采用系统生物学方法,基于TCGA和ICGC-LIRI-JP两大公共数据库的374例LIHC患者及275例对照样本,建立了包含10个关键基因的血管生成预测模型。通过加权基因共表达网络分析(WGCNA)识别出具有显著生物学意义的红模块,其中ITGA11作为核心基因在多个通路中发挥枢纽作用。值得注意的是,该团队创新性地将LASSO回归算法与临床预后数据结合,成功筛选出
来源:Computational Biology and Chemistry
时间:2025-12-10
-
六价铬通过增强SUV39H1的翻译作用促进恶性转化
摘要解读 铬(VI)作为广泛的环境致癌物,其诱导肺癌及其他恶性肿瘤的分子机制仍存在关键盲区。传统研究多聚焦DNA损伤修复缺陷和表观遗传失调引发的转录水平异常,而翻译调控这一中间层次机制尚未被充分探索。本研究的核心发现在于:慢性低剂量铬(VI)暴露通过激活mTORC1/4E-BP1信号轴,显著增强eIF4E介导的帽依赖性翻译过程,进而驱动SUV39H1等关键致癌基因的翻译水平提升。这一发现首次揭示了环境毒物通过翻译重编程促进癌变的全链条机制,为理解铬(VI)致癌的分子基础提供了新视角。表观遗传调控与翻译通路的交叉 研究团队前期工作已证实铬(VI)暴露诱导组蛋白修饰酶SUV39H1、G9a和E
来源:Chemico-Biological Interactions
时间:2025-12-10