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  • 土壤施用益生元提升玉米抗旱性:植物生理与根际微生物功能的作用机制

    随着气候变化加剧,干旱事件的频率和强度不断攀升,使农作物及其关联的土壤微生物群落面临日益严重的水分胁迫。这一挑战与全球农业面临的更广泛压力并存,包括可耕地减少和生物多样性丧失。由此导致的产量下降,特别是在谷物类作物中,对粮食安全构成了显著威胁。2013年,玉米和小麦共占全球谷物产量的一半以上,而近几十年来玉米产量估计下降了3.8%。土壤微生物群落对生态系统功能至关重要,特别是在养分循环、有机质分解和土壤结构稳定方面发挥着关键作用。真菌通过促进土壤团聚体和水分保持来支持植物对非生物胁迫的抵抗力,而有益细菌则通过调节抗氧化酶系统、产生胞外多糖(EPS)和诱导胁迫响应基因等多种机制来增强植物的胁迫耐

    来源:Plant Stress

    时间:2025-10-10

  • 综述:植物砷胁迫韧性的整合多层调控网络

    2. 转录因子在砷胁迫适应中的调控机制砷暴露会激活复杂的转录因子网络,这些因子调控着与砷吸收、转运、解毒和抗氧化防御相关的基因。例如,WRKY家族的AtWRKY6可通过抑制磷酸盐转运蛋白PHT1;1的表达来减少As(V)的吸收。MYB40则通过抑制PHT1;1并同时上调植物螯合素合成酶PCS1和液泡转运蛋白ABCC1/2来限制砷吸收并促进其液泡区隔化。在调控砷转运方面,OsARM1通过抑制硅转运蛋白OsLsi1、OsLsi2和OsLsi6的表达,限制砷向地上部的运输。CBFs(C-repeat结合因子)则在As(V)胁迫下被抑制,进而下调磷酸盐转运蛋白基因,减少砷的吸收。VOZ转录因子则被证明

    来源:Plant Stress

    时间:2025-10-10

  • DBD等离子体种子处理诱导银桦遗传标记相关的生化谱与叶际真菌群落变化及其抗性调控机制研究

    随着全球气候变化加剧和新兴病害频发,森林生态系统正面临前所未有的压力。树木生长受阻、繁殖周期紊乱,迫切需要创新技术来提升树木的抗逆能力。银桦(Betula pendula Roth.)作为欧洲广泛分布的树种,因其高遗传多样性和适应性成为研究气候响应的重要模型。然而,如何通过物理预处理技术增强其抗性,并系统解析其生理与微生物互作机制,仍是林业科学中的空白。为此,立陶宛农业与林业研究中心的科研团队在《Plant Stress》发表了一项跨学科研究,探讨了介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge, DBD)等离子体种子处理对银桦幼苗生化特性及叶际真菌群落的调控作用。研究

    来源:Plant Stress

    时间:2025-10-10

  • 内质网分子伴侣HSP90.7的pre-N与CTE区域调控植物蛋白稳态与逆境适应的分子机制

    在真核细胞中,内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)是蛋白质合成、折叠与质量控制的核心场所,其稳态维持对细胞存活至关重要。当细胞遭遇逆境胁迫时,内质网中容易累积错误折叠的蛋白质,从而引发内质网应激(ER Stress)及未折叠蛋白反应(Unfolded Protein Response, UPR)。在这一过程中,内质网定位的热休克蛋白90家族成员(如HSP90.7在拟南芥中,亦称为SHEPHERD)扮演了关键角色。它们通过协助客户蛋白(client proteins)的正确折叠与成熟,维护细胞的蛋白稳态(proteostasis)。尽管HSP90蛋白在进化上高度保守,但其

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-10-10

  • RAF亚型(ARAF、BRAF、CRAF)激酶的特性表征与抑制剂敏感性分析

    在癌症研究的浩瀚星海中,RAS-RAF-MEK-ERK信号通路犹如一条繁忙的信息高速公路,控制着细胞的生长和增殖。当这条通路发生故障时,往往会导致癌症的发生。其中,BRAF基因的V600E突变尤为著名,它是恶性黑色素瘤、甲状腺乳头状癌等多种恶性肿瘤的主要驱动因素。相比之下,ARAF和CRAF这两种RAF亚型的活化突变虽然较为罕见,但也在多种癌症中被发现。面对这些异常激活的RAF激酶,科学家们开发了多种抑制剂,主要分为三种类型:I型、I.5型和II型。这些抑制剂就像精准的钥匙,试图锁住异常活跃的RAF激酶。特别是针对BRAFV600E的I.5型抑制剂,如vemurafenib、dabrafeni

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-10-10

  • 脑型肌酸激酶(CKB)通过增强失巢凋亡抵抗促进非小细胞肺癌的体内存活与转移

    在癌症研究领域,肿瘤细胞的代谢异常一直是科学家关注的焦点。肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)作为细胞内能量缓冲系统的关键酶,负责催化肌酸(creatine)与ATP之间的磷酸基团可逆转移反应,维持细胞能量稳态。尽管既往研究表明CK活性与多种癌症的不良预后相关,但不同CK同工酶(包括CKM、CKB、CKMT1和CKMT2)在肿瘤进展中的特异性作用仍不明确。特别是在非小细胞肺癌(NSCLC)中,CK同工酶的代谢功能及其在转移过程中的调控机制尚未得到系统阐释。为了解决上述问题,由Mouna Tlili、Bozena Samborska等人主导、Lawrence Kazak和Peter

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-10-10

  • 靶向RALGEF的小分子抑制剂:抑制RAS驱动胰腺癌及转移的新策略

    在癌症研究领域,RAS癌蛋白堪称"最难攻克的堡垒"。作为人类癌症中最常被激活的癌蛋白,RAS突变发生在约30%的恶性肿瘤中,在胰腺癌中这一比例更是高达90%以上。尽管科学界经过数十年的努力,直接靶向RAS的抑制剂开发却一直进展缓慢,直到最近才有少数针对特定RAS突变体(如KRASG12C)的抑制剂获得批准。然而,这些药物仍然面临耐药性快速产生的严峻挑战。传统的靶向治疗策略转向了间接抑制RAS的途径,即靶向其下游效应分子。RAS主要通过三条关键信号通路发挥作用:RAF激酶、PI3K(磷酸肌醇3激酶)和RALGEF(Ras-like GTP酶交换因子)。虽然已有FDA批准的RAF和PI3K抑制剂,

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-10-10

  • 一种新型SUMO化诱导标签(ZNF)可特异性增强转录因子SUMO修饰并调控其活性

    在细胞生命活动的精密调控网络中,蛋白质翻译后修饰(PTM)扮演着至关重要的角色。其中,类泛素修饰蛋白(Ubl)家族成员SUMO(Small Ubiquitin-like Modifier)蛋白介导的SUMO化修饰,广泛参与转录调控、应激反应、DNA损伤修复等关键生物学过程。与泛素化介导的蛋白降解不同,SUMO化更多是通过改变蛋白的相互作用、亚细胞定位和稳定性来精细调控蛋白功能。尽管科学家们已经开发出多种降低蛋白SUMO化的策略(如突变SUMO化位点、抑制SUMO化酶等),但能够特异性增强目标蛋白SUMO化的方法却非常有限。现有策略存在明显局限性:过表达SUMO化机器组件会影响全局SUMO化水平

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-10-10

  • 髓源性抑制细胞通过降低瘤内精氨酸水平抑制溶瘤病毒复制——代谢微环境调控病毒疗法的新机制

    在癌症治疗的前沿领域,溶瘤病毒疗法正以其独特的机制吸引着越来越多科学家的目光。这种疗法利用能够特异性在肿瘤细胞内复制的病毒,直接裂解癌细胞并激发抗肿瘤免疫反应,为对抗实体肿瘤提供了新的武器。然而,尽管部分溶瘤病毒在临床上显示出 promising 的效果,但总体响应率仍不尽如人意。一个核心的瓶颈问题在于:病毒在肿瘤组织内的复制效率常常受到抑制,导致治疗效果大打折扣。众所周知,病毒作为严格的细胞内寄生体,其复制完全依赖于宿主细胞的代谢资源和营养物质。而肿瘤微环境(TME)正是一个代谢异常活跃且高度复杂的战场——这里不仅缺氧、酸中毒,而且各种营养物质的可用性也发生着剧烈变化。那么,肿瘤的这种独特的

    来源:Molecular Therapy Oncology

    时间:2025-10-10

  • 基于胰腺癌类器官模型鉴定溶瘤病毒反应基因特征推动个体化病毒免疫治疗

    胰腺癌被称为"癌中之王",其中胰腺导管腺癌(PDAC)更是以极低的5年生存率(<10%)和有限的治疗手段困扰着医学界。尽管现有化疗方案如吉西他滨和FOLFIRINOX在临床应用,但疗效仍不理想,这促使科学家将目光投向溶瘤病毒(OV)治疗这一新兴领域。溶瘤病毒能够选择性感染并裂解肿瘤细胞,同时激活抗肿瘤免疫反应,为PDAC治疗带来了新希望。然而临床实践发现,不同患者对溶瘤病毒治疗的响应存在显著差异,这种异质性使得预测治疗效果变得困难,亟需寻找能够准确预测治疗响应的生物标志物。在此背景下,Marco Huberts等研究人员在《Molecular Therapy Oncology》发表了创新性研究

    来源:Molecular Therapy Oncology

    时间:2025-10-10

  • 利用感染感应型微型基因组靶向埃博拉病毒复制机制的新型分子治疗策略

    埃博拉病毒(EBOV)作为丝状病毒科的代表性病原体,曾引发2014-2016年西非大规模疫情,导致超过28,000人感染和11,000人死亡。这种负链RNA病毒通过编码核蛋白(NP)、聚合酶辅因子(VP35)、基质蛋白(VP40)、糖蛋白(GP)、转录激活因子(VP30)、包装因子(VP24)和RNA依赖的RNA聚合酶(L)等7种结构蛋白,在宿主细胞内完成复制周期。当前临床采用的小分子药物存在脱靶效应和耐药性风险,单克隆抗体生产成本高昂且半衰期短,而获批疫苗ERVEBO存在病毒脱落和不良反应等问题。因此,开发能够精准靶向感染细胞、具有自我放大特性且安全性高的新型治疗策略迫在眉睫。本研究创新性地

    来源:Molecular Therapy Nucleic Acids

    时间:2025-10-10

  • CaV1.1电压感应域III在兴奋-收缩偶联与通道门控中的功能分化机制研究

    电压门控钙通道CaV1.1作为骨骼肌兴奋-收缩偶联(Excitation-Contraction coupling, EC coupling)的核心电压传感器,通过其四个电压感应域(Voltage-Sensing Domains, VSDs)协同调控细胞膜去极化时的生理响应。其中VSD III被证实具有独特双重功能:一方面通过构象耦联机制快速激活肌浆网上的Ryanodine受体1型(RyR1),触发钙释放(EC coupling);另一方面参与缓慢激活的L型钙电流的门控调控。研究团队通过构建VSD III的S3-S4环嵌合体,发现其能选择性负向移动EC耦合的电压依赖性而不影响钙电流特性。此外,

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-10-10

  • 近同源tRNA通过增强拒绝机制重塑核糖体校对并加速后续tRNA检测

    核糖体在蛋白质合成过程中承担着将遗传密码翻译为氨基酸序列的核心职能。在肽链延伸的每个循环中,核糖体会根据A位点(A-site)上的密码子区分正确与错误的氨酰基-tRNA(aminoacyl-tRNAs)。为确保高保真度,核糖体采用多重校对机制以减少错误氨酰基-tRNA的选入。虽然原核生物核糖体对错误tRNA(近同源/near-cognate或非同源/non-cognate)的初始校对机制已较为明确,但其在真核系统中的运作机制仍尚未完全阐明。为探究同源(cognate)与近同源tRNA的选入与容纳机制,研究团队采用单分子荧光共振能量转移技术(smFRET),在易错mRNA序列上构建了体外真核翻译

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-10-10

  • 高通量机械组学筛选揭示单细胞力学新型调控因子:激酶与磷酸酶的作用机制

    在生命科学领域,细胞力学特性——即细胞对外界机械力的响应能力——正成为理解生理过程和疾病机制的关键。细胞刚度(cell stiffness)的变化与多种生物学场景密切相关:干细胞分化时变软,癌细胞转移时变软,而免疫细胞激活时先变硬后变软。这些力学特性不仅影响细胞的迁移、增殖和分化,还与多种疾病状态相关,如镰状细胞贫血、疟疾和COVID-19感染中红细胞刚度增加,或癌细胞软化促进浸润和转移。然而,尽管力学特性如此重要,其背后的遗传调控机制仍不清楚。细胞刚度主要受收缩性肌动蛋白皮层(actomyosin cortex)调控,但其他细胞骨架成分(微管、中间丝)、细胞核和细胞质大分子包装也参与其中。过

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-10-10

  • 成人颈髓损伤机械通气患者的多模式呼吸撤机干预:一项改善重症监护预后的质量改进项目

    针对颈髓脊髓损伤(cervical SCI)所致机械通气(mechanical ventilation, MV)患者的呼吸撤机难题,英国Major Trauma Centre开展了一项质量改进项目。研究团队通过回顾性服务评估(2020年)确立了患者特征与临床结局,据此结合文献综述开发了多模式呼吸撤机干预(multimodal respiratory weaning intervention, MRWI)。该方案包含三大核心要素:撤机准备评估表(readiness to wean proforma)、基于脊髓损伤呼吸信息指南(Respiratory Information in Spinal C

    来源:Spinal Cord

    时间:2025-10-10

  • HIV衣壳穿越核孔复合体的分子机制:表面氨基酸组成的非典型特征驱动FG相分配

    在人类免疫缺陷病毒(HIV)感染非分裂细胞的过程中,其基因组需要穿越完整的核膜进入细胞核,这一过程对病毒的成功整合和复制至关重要。长期以来,科学界认为HIV的衣壳(capsid)在细胞质中解离,仅由病毒基因组组成的预整合复合体(pre-integration complex)被导入细胞核。然而,近年来的研究发现,完整的HIV衣壳能够进入细胞核,甚至被直接观察到在核孔复合体(nuclear pore complexes, NPCs)处滞留。这一发现颠覆了传统认知,但也引出了新的谜题:HIV衣壳是一个直径约60纳米、长度约120纳米的巨大结构,如何能像蛋白质一样穿越NPC?NPC是嵌入核膜的巨大蛋

    来源:Nature Structural & Molecular Biology

    时间:2025-10-10

  • 嵌合现象如何影响选择推断?揭秘普通狨猴基因组中纯化、正向和平衡选择的进化动力学

    在灵长类生物医学研究领域,普通狨猴(Callithrix jacchus)作为重要模式生物的地位日益凸显,特别是在衰老研究、基因编辑治疗、神经科学和干细胞研究等领域。然而,这个物种展现出的两个独特生物学特性——高频率双胞胎出生和普遍存在的造血嵌合现象(hematopoietic chimerism),给标准的群体遗传学分析方法带来了巨大挑战。当从单个狨猴采集的组织样本中包含其双胞胎兄弟姐妹的遗传物质时,传统的选择推断方法可能会产生严重偏差。尽管首个狨猴基因组在十多年前就已发布,但迄今为止对该物种的群体基因组研究主要局限于全基因组水平的遗传多样性和分化程度表征,以及基于遗传搭车效应(geneti

    来源:Heredity

    时间:2025-10-10

  • 儿童肝细胞腺瘤分子分型研究:表型-基因型关联与临床管理意义

    分子谱分析在儿童肝细胞腺瘤(Hepatocellular Adenomas, HCAs)中的应用:揭示表型关联与临床意义摘要部分:研究目的(Aims)儿童肝细胞腺瘤(HCAs)较为罕见,其发病背景与成人存在显著差异。本研究旨在评估21岁以下患者HCAs的临床病理特征,重点探讨表型与基因型的相关性,并明确分子检测的临床意义。方法与结果(Methods and results)研究纳入26例患者(69%为女性;平均年龄16.2岁)的27个HCAs样本。通过形态学与免疫组化(IHC)分析发现,未分型亚型占比最高(46%),其次为炎症型(35%)、HNF1A失活型(15%)和β-连环蛋白(β-cate

    来源:Histopathology

    时间:2025-10-10

  • 脾动脉栓塞术后血氨短期升高风险警示:基于门体分流状态的临床研究及影响因素分析

    研究团队通过回顾性分析136例接受部分脾栓塞术(Partial Splenic Embolization, PSE)的脾功能亢进患者资料,根据是否存在直径≥8 mm的门体分流(Portosystemic Shunts, PSS)将患者分为两组:PSS(−)组(90例)和PSS(+)组(46例)。在PSE术前及术后1个月分别检测血氨水平,评估生化指标和影像学变化。结果显示:尽管PSE术后肝功能改善且肝静脉压力梯度(Hepatic Venous Pressure Gradient, HVPG)降低,但整体血氨水平显著升高。PSS(−)组73.3%患者出现血氨升高,PSS(+)组亦有63.0%患者升

    来源:Hepatology Research

    时间:2025-10-10

  • CCDC153基因敲除小鼠模型揭示该N-DRC组分对纤毛运动与生育能力的非必要性

    新发现的内连蛋白-动力蛋白调控复合体(nexin-dynein regulatory complex, N-DRC)组分CCDC153在嗜热四膜虫中被鉴定后,其哺乳动物同源蛋白的生理功能仍属未知。通过构建Ccdc153基因敲除小鼠模型,研究人员发现CCDC153在纤毛运动旺盛的组织中高度表达,并定位於运动纤毛的轴丝腔内。然而基因敲除小鼠不仅存活良好,其脑室结构与生育能力亦未出现异常。该结果表明CCDC153对脑室纤毛波动和精子运动功能具有冗余性,提示人类纤毛病(ciliopathies)的致病基因筛查中可排除CCDC153的潜在致病可能性。

    来源:Cytoskeleton

    时间:2025-10-10


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