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  • 综述:处于多器官病理学交叉点的内皮细胞:来自器官芯片模型的见解

    作者:Swachhatoa Ghosh、Praphulla C. Shukla、Soumen Das印度卡尔帕格普尔IIT Kharagpur医学院与技术学院摘要内皮屏障功能对于维持血管-组织-器官的稳态至关重要。血管活性物质的释放异常以及剪切应力的变化会导致屏障功能受损,从而使得血液成分、肿瘤细胞和病原体得以穿透屏障。器官芯片(Organ-on-chip, OoC)技术利用微制造技术开发出动态的、三维(3D)体外平台,这些平台能够精确模拟人体组织的结构和功能特征,包括血管系统。这类系统为疾病机制的建模提供了强有力的工具,具有很高的生理相关性,并在药物开发、诊断和治疗筛选中得到广泛应用。通过整

    来源:Vascular Diseases

    时间:2025-10-10

  • 通过射频磁控溅射制备的MoS₂薄膜的热电性能

    前列腺癌作为男性中最常见的恶性肿瘤之一,其全球发病率和死亡率持续上升,给医学界带来了严峻的挑战。随着研究的深入,科学家们发现多种基因在前列腺癌的发生、发展过程中扮演了关键角色,其中,Extra spindle pole bodies-like 1(ESPL1)基因引起了广泛关注。ESPL1编码的蛋白——Separase,是一种重要的细胞分裂调控因子,主要参与染色体分离和细胞周期进程。本文通过整合多种实验方法,系统地分析了ESPL1在前列腺腺癌(Prostate Adenocarcinoma, PRAD)中的表达情况及其在疾病进展和预后评估中的作用,为该基因在前列腺癌治疗中的应用提供了理论依据和

    来源:Vacuum

    时间:2025-10-10

  • 通过在异常生长的银(Ag)基底上进行异质外延生长,显著提高了Cu2O薄膜的结晶度

    在男性癌症中,前列腺癌占据着重要的地位,不仅在发病率上居高不下,而且在癌症相关死亡中也占据了一席之地。随着医学研究的深入,前列腺癌的发病机制和治疗策略不断被揭示和改进。然而,由于其高度的异质性和复杂的发病过程,寻找有效的治疗靶点和可靠的预后标志物仍然是一个重要的挑战。在这一背景下,科学家们开始关注某些特定基因在前列腺癌发展中的作用,其中,Extra spindle pole bodies-like 1(ESPL1)基因引起了广泛的研究兴趣。ESPL1编码的蛋白称为Separase,是一种重要的酶,参与细胞分裂的多个关键过程。本研究旨在探讨ESPL1在前列腺腺癌(PRAD)中的具体作用,评估其作

    来源:Vacuum

    时间:2025-10-10

  • 通过采用堆叠式半导体/绝缘体多通道结构,实现了性能提升的全氧化物薄膜晶体管

    随着显示技术的快速发展,对高性能薄膜晶体管(TFTs)的需求也日益增加,尤其是在像素开关和驱动模块方面。TFTs在现代显示技术中扮演着至关重要的角色,其性能直接决定了显示设备的响应速度、分辨率和整体表现。近年来,氧化物半导体TFTs因其高迁移率、高光透射率以及良好的大面积加工能力而受到广泛关注。这些特性使得氧化物TFTs成为一种极具潜力的材料,尤其适用于柔性显示和高分辨率面板等新兴应用领域。在众多氧化物半导体材料中,InGaZnO(IGZO)因其出色的电性能和稳定的化学特性而成为研究热点。然而,尽管IGZO在许多方面表现优异,但在某些应用场景下仍存在局限性,例如其在高温下的稳定性问题,以及在大

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-10-10

  • 通过在不同浓度的十八烷硫醇作用下形成自组装单层来对铜进行表面改性,以研究其在3.5 wt.% NaCl溶液中的老化过程

    本研究聚焦于通过使用十八烷基硫醇(ODT)自组装单层(SAMs)来改性铜表面,评估其在3.5 wt% NaCl溶液中的腐蚀保护性能及老化行为。ODT是一种有机化合物,因其相对较长的链和硫原子与铜的强烈结合特性,常被用作铜腐蚀防护的SAM材料。研究发现,在不同浓度(1 mM、10 mM和100 mM)的ODT处理下,SAMs能够显著提高铜的耐腐蚀能力,并在特定条件下表现出优异的保护效果。特别是在100 mM ODT形成的SAM中,其在1小时的NaCl溶液暴露后展现出高达99.8%的腐蚀抑制性能,这表明该浓度下的SAM具有较强的防护能力。通过多种电化学方法,如动电位极化、线性极化电阻和电化学阻抗谱

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-10-10

  • 通过室温下的多组分反应在水介质中合成二硫代氨基甲酸酯-琥珀酰亚胺杂化物

    Sharmin Afroz|Nurabul Mondal|Lokman H. Choudhury印度理工学院帕特纳分校化学系,帕特纳-801106,印度摘要本文报道了一种高效、一锅法、无金属和无添加剂的多元组分反应,该反应在水中将胺、二硫化碳和马来酰亚胺结合,用于合成琥珀酰亚胺连接的二硫代氨基甲酸酯。该方法在室温下进行,产率从非常好到优秀不等。实验表明,脂肪族和芳香族胺都适用于此方法。该方法的显著特点包括无需金属和催化剂、操作简便、反应时间短、在室温下进行、使用水作为绿色溶剂、纯化容易以及底物范围广泛。引言利用环境友好的反应介质,从易获得的起始材料设计并开发具有药用价值的官能化分子,同时遵循“

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 将“六帽思维”(Six-Hat Thinking)与人工智能(AI)相结合:绿帽思维(Green Hat)和ChatGPT如何共同指导职前教师的教学设计——基于认知网络分析的见解

    王婷|龙涛涛|梅傲雪|李俊卓|刘志中国华中师范大学教育人工智能学院,武汉摘要作为一款创新的AI驱动聊天机器人,ChatGPT在重新定义人机交互以及提升教学和学习方面具有巨大潜力。然而,当前的应用往往更注重功能性而非促进主动学习,其在促进协作性知识构建和元认知调节方面的作用尚未得到充分探索。为了解决这一差距,本研究将ChatGPT整合到师范生的协作学习体验中,并利用“六顶思考帽”思维策略来辅助教学设计任务。通过结合协同调节编码和认知网络分析(ENA)的混合方法,本研究比较了使用ChatGPT与“六顶思考帽”策略的小组之间的协同调节过程和关注焦点。结果表明,使用ChatGPT的小组在评估(Eval

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-10-10

  • 探索STEAM教育与联通学习对小学生数字时代技能的影响

    本研究探讨了将连接学习(Connected Learning, CL)与STEAM活动相结合对小学生数字技能的影响。研究聚焦于21世纪学习与创新技能、社会创业目标以及数字媒体素养,旨在评估这种融合是否能有效提升学生在这些领域的表现。研究采用了一种混合方法的探索性序贯设计,首先通过与学生和家长的访谈以及教师观察,识别出学生的兴趣领域,随后据此设计了一个为期10周的STEAM导向科学课程。研究中使用了21世纪学习与创新技能量表、社会创业意向量表和数字素养量表,分别在培训前和培训后对学生进行评估。通过结构方程模型分析数据,研究发现结合STEAM活动和连接学习显著提升了学生的数字媒体素养,这一效果进一

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-10-10

  • 新型哌嗪衍生物作为单胺氧化酶B(MAO-B)抑制剂:通过分子对接、分子动力学(MD)模拟、分子力学-泊松-布朗斯亚当斯(MM-PBSA)和密度泛函理论(DFT)研究进行的设计、合成与计算探索

    本研究围绕帕金森病(Parkinson's Disease, PD)治疗中的关键靶点——单胺氧化酶B(Monoamine Oxidase B, MAO-B)展开,重点探讨了一类新型哌嗪基三唑衍生物的合成与构效关系。帕金森病是一种以中脑黑质致密部多巴胺能神经元逐渐退化为特征的神经退行性疾病,影响全球约600万人。随着人口老龄化趋势加剧,PD的发病率预计将在2030年翻倍或三倍。因此,寻找高效、安全的MAO-B抑制剂成为当前药物研发的重要方向。MAO-B在脑胶质细胞和血小板中广泛存在,其主要功能是催化未结合的多巴胺转化为3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC),随后进一步转化为同型香草酸(HMV)。这一

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 高效的催化途径将二氧化碳(CO₂)转化为环状碳酸酯:一项基于密度泛函理论(DFT)的机理研究

    米娜·哈格达迪(Mina Haghdadi)| 马什希德·哈姆泽卢埃安(Mahshid Hamzehloueian)伊朗巴博尔伊斯兰自由大学(Islamic Azad University, Babol)化学系摘要本研究利用密度泛函理论(DFT)在M06-2X/6-311G(d,p)水平上,探讨了基于硫脲的有机催化剂在环氧烷类化合物上催化CO2环加成反应的机理。研究了四种可能的反应路径(I–IV),包括详细的构象分析、中间体和过渡态结构(TSs)的优化以及能量分析。路径I由于能量障碍较低且中间体更稳定,被认为在温和条件下具有动力学和热力学的可行性。硫脲催化剂通过氢键作用活化环氧烷,随后发生亲核

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 综述:出血性异位静脉曲张的血管内治疗

    本文系统探讨了非胃食管静脉曲张(ectopic varices)的解剖学特征、临床分类及介入治疗策略。研究由Dervishi等学者主导,基于多中心临床数据及影像学分析,为异位静脉曲张的诊疗提供了重要参考。一、解剖学与病理机制异位静脉曲张的形成与门静脉系统循环障碍密切相关。根据病变部位可分为以下主要类型:1. 肠道型(包括十二指肠、空肠/回肠、结肠及直肠静脉曲张)2. 胸腹壁型(脐周静脉曲张、胸腹壁静脉曲张)3. 胆道型静脉曲张其中,肠道型占临床病例的65-75%,其中十二指肠静脉曲张多见于门静脉高压患者,而结肠静脉曲张常伴随脾静脉或肠系膜静脉血栓。解剖学特征显示,异位静脉曲张存在独特的血液供应

    来源:Technovation

    时间:2025-10-10

  • 用于高迁移率空穴传输的绿色功能化π-共轭BTBF-DPA衍生物的可持续设计

    Zahra Shariatinia|Mustafa Kurban伊朗德黑兰阿米尔卡比尔理工大学(Tehran Polytechnic)化学系摘要π-共轭空穴传输材料(HTMs)具有高迁移率和稳定性,对有机发光二极管(OLEDs)的性能至关重要。在这项研究中,通过将苯并[4,5]噻吩[3,2-b]苯并呋喃-二苯胺(BTBF-DPA)核心在两个取代位点上功能化,合成了十四种新型衍生物。采用密度泛函理论(DFT)和时依赖DFT(TD-DFT)计算方法,探讨了取代位置对材料几何结构、电子性质、光学特性和电荷传输性能的影响。对位取代的衍生物表现出最佳的能量对齐性、低重组能以及高迁移率,其中BTBF-DP

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 基于六亚铌酸盐的催化体系,用于在水介质中催化腈类化合物的水合反应,并实现从2-氨基苯腈和醇类化合物一步法合成2-取代喹唑啉酮类化合物的级联反应

    本研究介绍了一种新型的催化体系,该体系以六铌酸盐(K₇HNb₆O₁₉·13H₂O)为核心,用于在水相中实现一系列反应,包括将腈类化合物转化为酰胺,以及通过串联反应合成2-取代的喹唑啉酮类化合物。这一研究在绿色化学和可持续合成领域具有重要意义,特别是在减少有毒金属使用、避免产生有害副产物、降低反应成本等方面展现出显著优势。### 一、背景与研究意义酰胺作为一种重要的官能团,广泛存在于生物分子、染料、药物和精细化学品中。其合成方法多种多样,其中通过水合反应将腈类化合物转化为酰胺被认为是一种具有高原子经济性的可持续途径。然而,传统的水合反应往往依赖于昂贵的贵金属催化剂、添加剂、碱性试剂或石油衍生的有

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 综述:对甲苯磺酰甲基异氰酸酯(TosMIC)作为一种合成中间体:从传统的环化与磺酰化反应到新型化学反应

    李一高|王传传|马志伟|陈晓佩|朱新菊|郝新奇河南省畜牧经济学院理学院,中国河南省郑州市迎彩街2号,450044摘要p-甲苯磺酰甲基异氰酸酯(TosMIC)是一种多功能构建块,含有异氰基、磺酰基和酸性的α-碳。TosMIC试剂在多种反应中的用途已得到广泛研究。本综述全面探讨了其合成应用,包括通过环加成反应制备吡咯、咪唑、 oxazoles等杂环化合物的传统方法,以及用于乙烯基/芳基砜的磺酰化转化。此外,还重点介绍了TosMIC在新型反应中的作用,如磺酰化、N-酰胺甲基化、氰化、磺酰甲基化,以及近年来作为CO替代物的应用。通过详细阐述TosMIC多样反应性的机制基础,本文强调了其独特的多功能性,

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 在Cs2CO3的催化下,非共轭丁烯内酯与α′-取代的α, β-不饱和烯酮发生直接的串联Michael/Michael反应,从而合成融合环结构的γ-丁内酯衍生物

    传阳|雷雅萍|戴青|杨红|周琳中国西南民族大学化学与环境学院,成都,610041摘要融合环γ-丁内酯在许多具有药理活性的分子中广泛存在。本文开发了一种高效的方法,利用Cs2CO319/1)。初步的机理研究表明,该反应可能通过Michael/Michael级联途径进行。引言γ-丁内酯是一类重要的结构单元,因为它们在天然产物、生物活性化合物和候选药物中广泛存在。大多数γ-丁内酯衍生物具有抗炎、抗肿瘤和抗癌等生物活性[1]。特别是,融合环γ-丁内酯是许多具有药理活性的分子的核心结构[2]。一些典型的例子包括抗炎分子Helenalin[3]和抗肿瘤分子Arglabin[4]等(图1)。因此,在有机合成

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 综述:氨基环醇的合成策略:最新综述

    埃米内·萨拉姆奇(Emine Salamci)土耳其埃尔祖鲁姆(Erzurum)阿塔图尔克大学(Atatürk University)理学院化学系,邮编25240摘要在这篇综述中,我们介绍了氨基环醇(aminocyclitols)的最新合成方法。氨基环醇是从环醇(cyclitols)衍生而来的化合物,其主要含有三羟基氨基环烷(trihydroxy aminocycloalkane)核心结构,这种结构是许多天然产物家族中的共同骨架。其中,氨基糖苷类抗生素如链霉素(streptomycin)、双氢链霉素(dihydrostreptomycin)、卡那霉素(kanamycin)、庆大霉素(genta

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-10-10

  • 综述:经颈静脉肝内门体分流术术后身体成分变化对发病率和死亡率的影响:一项系统评价

    在肝脏疾病中,尤其是肝硬化患者中,身体成分的变化,特别是肌肉质量的减少(即肌少症)与患者的不良临床预后密切相关。近年来,随着医学影像技术的进步,研究者开始关注一种特殊的治疗手段——经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)对患者身体成分的影响。TIPS是一种用于治疗门脉高压引起的食管胃底静脉曲张破裂出血以及难治性腹水的有效方法。然而,TIPS治疗后,患者身体成分的改善可能为评估临床结果提供新的视角。本文系统回顾了16项相关研究,旨在探讨TIPS治疗后身体成分变化对肝硬化患者发病率和死亡率的影响,并分析这些变化可能的临床意义。研究发现,TIPS治疗后,大多数患者的骨骼肌质量都有所增加,这种增加通常与肌少

    来源:Technovation

    时间:2025-10-10

  • 综述:TIPS复习:适用情况、复习技巧以及复习失败时需要考虑的因素

    TIPS(经颈静脉肝内门体分流术)作为治疗门脉高压相关并发症的重要手段,近年来在临床应用中取得了显著进展。尤其在覆盖支架技术普及后,TIPS的一年原始通畅率大幅提高,从24%-54%提升至93%。然而,即便技术进步,TIPS功能障碍仍然在约10%-20%的患者中发生,且随着时间推移,发生率逐渐上升。这一现象不仅影响患者的生存质量,还可能引发一系列严重的临床问题,如顽固性腹水、食管胃底静脉曲张破裂出血、肝性脑病等。因此,TIPS的维护与修正成为肝病管理中不可或缺的一环。本文将围绕TIPS修正的适应症、监测策略、技术手段及其局限性,特别是新型技术如并行TIPS的出现,进行深入探讨。### TIPS

    来源:Technovation

    时间:2025-10-10

  • 由两亲性苝二亚胺和萘二亚胺衍生物构成的朗缪尔-布洛杰特复合薄膜,用于酸碱气体传感及表面增强拉曼散射

    刘雄超|李新宇|高娜|刘志伟|李阳光|王明莉|焦铁峰中国河北省燕山大学,稳态材料科学技术国家重点实验室,应用化学河北省重点实验室,纳米生物技术河北省重点实验室,水与资源再生中重金属深度修复河北省重点实验室,秦皇岛066004摘要近年来,由于其卓越的性能和多样的应用潜力,纳米材料受到了学术界和工业界的广泛关注。在此背景下,作为一种高效的自组装方法,Langmuir-Blodgett (LB) 技术被广泛用于功能性薄膜的制备。基于此技术,本研究成功地制备了基于苝二酰亚胺 (PDI) 和萘二酰亚胺 (NDI) 衍生物与染料复合的薄膜,并测试了它们在气体传感和表面增强拉曼散射 (SERS) 方面的性能

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-10-10

  • 香蕉皮作为生物质稳定剂的生态利用——用于高活性浆态辅助胶凝材料

    苏颖|傅卓毅|杨金|戴飞|何星星|董志良|齐华慧|杨超湖北工业大学土木工程、建筑与环境学院,武汉430068,中国摘要矿渣粉(GGBS)是一种常见的辅助胶凝材料(SCM),在减少二氧化碳排放和促进循环经济方面发挥着重要作用。然而,其早期反应性较低以及在水介质中的快速钝化现象严重限制了其使用效率。为了解决这些问题,通过湿法研磨制备了一种高反应性的浆体SCM,并使用香蕉皮(BP)生物质作为多功能稳定剂。实验结果表明,在湿法研磨过程中加入BP并不会影响GGBS的水化动力学。值得注意的是,湿法研磨后的GGBS浆体的活性保持期延长了约100%。储存24小时后,含有2‰ BP的砂浆28天抗压强度提高了52

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-10-10


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