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  • 褪黑素与纳米生物炭协同调控脯氨酸代谢和氧化应激标记物增强大豆对砷胁迫的耐受性

    随着工业发展和农业活动加剧,土壤砷污染已成为威胁全球粮食安全的重要环境问题。砷(As)作为剧毒类金属,即使低浓度也会严重抑制作物生长,导致叶片黄化、生物量下降和产量损失。大豆作为重要的油料作物,其40%的高蛋白含量使其成为人类膳食和动物饲料的关键来源。然而,砷胁迫会破坏大豆的光合系统II(PSII)、干扰营养元素吸收,并诱导活性氧(ROS)爆发,最终造成细胞膜脂质过氧化。传统修复方法存在成本高、效率低等问题,亟需开发新型的生态友好型缓解策略。在这项发表于《Plant Stress》的研究中,来自土耳其哈兰大学的Bengisu Gulsah团队创新性地将纳米材料与植物激素联用,系统探究了纳米生物

    来源:Plant Stress

    时间:2025-09-08

  • 番茄碱性胁迫适应性机制的多组学解析:MAPK-乙烯信号与离子稳态的协同调控

    在全球气候变化和土壤退化背景下,碱性土壤已成为制约农业生产的"隐形杀手"。据统计,全球超过4.34亿公顷耕地受到高pH值困扰,其中番茄作为全球最重要的蔬菜作物之一,其产量和品质对碱性胁迫尤为敏感。然而令人困惑的是,现代栽培番茄在育种过程中逐渐丧失了野生近缘种固有的耐碱特性,面对pH值升高的土壤环境,常常表现出生长受阻、叶片黄化甚至死亡。更棘手的是,碱性胁迫比单纯盐害更为复杂——它不仅导致Na+毒害,还会引起营养元素沉淀、破坏根际微生物群落,并通过活性氧(ROS)爆发引发氧化损伤。尽管科学家们已经发现脯氨酸、多酚等物质可能与耐碱性相关,但不同基因型番茄如何通过分子和生理层面的协同调控来适应碱性环

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-09-08

  • 短期磷缺乏与微塑料污染对番茄矿质元素、叶绿素荧光及根系分泌物的协同影响研究

    随着全球塑料污染的加剧,微塑料(Microplastic, MP)已成为威胁生态系统的新型环境胁迫因子。与此同时,磷(Phosphorus, P)作为植物生长的必需元素,其缺乏问题影响着全球约70%的耕地。这两种胁迫在农业环境中很可能同时存在,但它们的交互作用机制尚不明确。这项发表在《Plant Physiology and Biochemistry》的研究,首次系统揭示了聚乙烯微球(Polyethylene Microspheres, PEMS)与短期-P胁迫对番茄生理特性的复合影响。研究团队采用水培体系,设置了4种处理:正常供磷对照(+P/C)、磷缺乏(-P/C)、MP暴露(+P/MP)和

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-09-08

  • 近红外光谱反应性充血中的性别差异:脂肪组织与脱饱和速率的影响机制

    亮点本研究揭示了脂肪组织厚度(ATT)和脱饱和速率在近红外光谱(NIRS)反应性充血性别差异中的关键作用,为微血管功能评估提供了新的调整策略。参与者特征研究对象包括45名健康年轻成年人(女性23人,男性22人),其基线特征如表1所示。ATT、脱饱和与再灌注参数的关联性在大腿部位,双变量分析显示ATT与再灌注斜率(图2A)及ΔStO2再灌注呈显著负相关(r=−0.816, p<0.001)。ATT与脱饱和斜率(r=0.690)及ΔStO2脱饱和(r=−0.663)亦存在强相关性。脱饱和斜率与再灌注斜率在肢体间呈现显著正相关,提示代谢速率可能通过组织缺氧程度调控微血管反应。讨论NIRS血管闭塞试验

    来源:Microvascular Research

    时间:2025-09-08

  • 温度波动与均值协同调控草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)生活史特征的作用机制

    研究亮点温度波动与均值对昆虫生活史的协同作用首次在草地贪夜蛾(S. frugiperda)完整生命周期中被系统解析,揭示了气候变暖背景下温度变异性的生态学意义。研究系统草地贪夜蛾(S. frugiperda)是完全变态昆虫,具有卵、幼虫(6个龄期)、蛹和成虫四个发育阶段。雌性成虫通常在寄主植物叶片背面产卵块(Pitre et al., 1983)。低龄幼虫具有聚集取食和"气球式"扩散(Sokame et al., 2020)等特殊行为特征,高龄幼虫则表现出更强的温度敏感性。蛹期存活率在22±0°C恒定温度下幼虫存活率达91%,而在30±6°C波动条件下骤降至55%(图1a)。模型分析显示:温度

    来源:Journal of Thermal Biology

    时间:2025-09-08

  • 蜱源细胞外囊泡调控表皮角质形成细胞功能:揭示吸血节肢动物干扰伤口愈合的新机制

    Highlight蜱细胞外囊泡改变表皮角质形成细胞功能INTRODUCTION外寄生节肢动物通过吸食脊椎动物宿主获取营养,在此过程中为微生物传播提供了途径(Sonenshine and Roe, 2014)。在北美,约77%的节肢动物传播疾病与蜱类有关,主要涉及硬蜱属(Ixodes)、钝眼蜱属(Amblyomma)和革蜱属(Dermacentor)物种(Eisen, 2022; Rosenberg et al., 2018)。值得注意的是,肩突硬蜱(Ixodes scapularis)是多种人类疾病的传播媒介,包括莱姆病。RESULTS蜱细胞外囊泡增强节肢动物适应性。我们前期研究发现肩突硬蜱来

    来源:Journal of Investigative Dermatology

    时间:2025-09-08

  • 澳大利亚BRAFV600E突变转移性结直肠癌患者的真实世界特征与结局:COALA项目揭示年轻人群独特分子表型

    研究背景BRAFV600E突变作为转移性结直肠癌(mCRC)的分子亚型,以侵袭性强、预后差著称。澳大利亚COALA研究通过TRACC和TRACC-Select两大前瞻性注册系统,收集了21家医疗机构2009-2025年的数据,首次全面解析该国该突变人群的临床特征与治疗模式。患者特征与分子景观在2976例接受检测的mCRC患者中,13%(374例)携带BRAFV600E突变,呈现显著性别差异(女性占55% vs 野生型39%)和部位偏好(右半结肠60% vs 野生型28%)。引人注目的是,<40岁极年轻患者中该突变比例异常升高至24%,且与老年患者相比,更多表现为左半结肠原发(42% vs 17

    来源:ESMO Real World Data and Digital Oncology

    时间:2025-09-08

  • 放疗在临界可切除胰腺癌中的争议与探索:现状与未来方向

    在这场跨大西洋的学术对话中,比利时鲁汶大学医院的消化道肿瘤专家Jeroen Dekervel主持了一场精彩讨论。美国UT西南医学中心的放射肿瘤学家Nina Sanford与荷兰伊拉斯姆斯医学中心的外科肿瘤专家Bas Groot Koerkamp,就临界可切除胰腺导管腺癌(PDAC)治疗中放疗的角色展开激辩。讨论从典型临床病例切入,深入探讨新辅助治疗中放疗的时机选择问题。两位专家达成共识:所有临界可切除PDAC患者都应接受系统治疗。Groot Koerkamp教授力推不含放疗的FOLFIRINOX方案(5-FU+伊立替康+奥沙利铂),指出当前证据尚未显示放疗能显著改善总生存期(OS)这一硬终点。

    来源:ESMO Gastrointestinal Oncology

    时间:2025-09-08

  • ASCO 2025食管胃癌前沿进展:免疫治疗与HER2靶向策略的临床实践变革

    在这场ESMO上消化道肿瘤学术盛宴中,来自牛津大学的Elizabeth Smyth、慕尼黑大学的Sylvie Lorenzen和波士顿的Thierry Alcindor三位国际权威,犀利剖析了ASCO 2025最炙手可热的临床研究。开场聚焦CheckMate 577试验——这项评估纳武利尤单抗(nivolumab)用于食管癌辅助治疗的里程碑研究。尽管总生存期(OS)未达统计学显著性,但PD-L1阳性和鳞癌亚组闪现的治疗曙光,再次印证了欧美现行指南中腺癌优选围手术期化疗的共识。随后登场的Matterhorn试验引发全场沸腾。度伐利尤单抗联合FLOT方案在可切除胃/胃食管结合部腺癌中展现出压倒性的

    来源:ESMO Gastrointestinal Oncology

    时间:2025-09-08

  • 预后营养指数(PNI)作为免疫检查点抑制剂治疗转移性食管鳞癌的预后标志物:炎症与营养状态的动态监测价值

    研究背景食管鳞癌(ESCC)占全球食管癌病例的85%,具有高度侵袭性。尽管免疫检查点抑制剂(ICI)如纳武利尤单抗(nivolumab)显著改善了晚期ESCC的生存,但客观缓解率(ORR)仅10%-20%。当前生物标志物如PD-L1表达存在局限性,亟需开发反映全身炎症与营养状态的指标。预后营养指数(PNI)结合血清白蛋白和淋巴细胞计数,在胃肠道手术预后预测中已有应用,但其在ESCC免疫治疗中的价值尚未明确。研究方法这项单中心回顾性研究纳入两个队列:109例接受纳武利尤单抗单药二线及以上治疗的患者,以及92例接受一线ICI联合化疗或纳武利尤单抗联合伊匹木单抗(ipilimumab)的患者。通过时

    来源:ESMO Gastrointestinal Oncology

    时间:2025-09-08

  • 转移性结直肠癌全程治疗与生存的真实世界研究:PROMETCO国际前瞻性队列结果

    研究背景PROMETCO作为首个国际前瞻性真实世界研究,聚焦转移性结直肠癌(mCRC)后线治疗全程管理。该病治疗目标以控制症状、延长生存为核心,临床决策需综合考量微卫星稳定性(MSS/MSI)、RAS/BRAF突变状态等因素。随着靶向药物(如抗VEGF、抗EGFR)和免疫治疗(如PD-1抑制剂)的涌现,真实世界治疗模式与临床试验数据的差异亟待验证。研究方法研究纳入18国96个中心的738例mCRC患者,要求确诊后经历两次疾病进展且拟接受后续治疗。采用回顾性病历采集与前瞻性观察结合的模式,评估治疗暴露、生存结局(OS/PFS)及分子标志物影响。统计学采用Kaplan-Meier法分析生存数据,并

    来源:ESMO Gastrointestinal Oncology

    时间:2025-09-08

  • 土壤水分管理策略调控解磷细菌(PSB)活化土壤磷素促进水稻栽培的效应研究

    随着磷矿石资源日渐枯竭,这种合成磷肥核心原料的短缺危机直接威胁全球粮食安全。有趣的是,施入农田的磷肥大部分会被土壤固定,而解磷细菌(Phosphate Solubilizing Bacteria, PSB)就像微型"采矿工",能将难溶态磷转化为植物可吸收形态。研究人员设计了两阶段精巧实验:先在实验室让水稻土(Typic Endoaqualfs)经历持续饱和(CS)和干湿交替(ADW)两种"淋浴模式",并添加不同"营养套餐"——含PSB(4 log10CFU g-1)或葡萄糖(GL 0.45 mg kg-1)。30天后检测发现,PSB配合GL能使有效磷显著增加(p<0.05),其中活性磷提升18

    来源:Soil Science and Plant Nutrition

    时间:2025-09-08

  • 等离子体活化水调控拟南芥胞内钙信号重塑环境胁迫响应的分子机制

    非热等离子体技术正在农业领域大放异彩。当普通水经过等离子体放电活化后,这种神奇的等离子体活化水(PAW)不仅能促进植物生长,还能帮植物应对各种环境压力——既能提升植物对非生物胁迫的耐受性,又能提前激活植物的防御系统。在这场植物与环境博弈的分子战争中,钙离子(Ca2+)扮演着关键信使的角色。研究人员利用稳定表达水母发光蛋白(aequorin)的拟南芥幼苗,捕捉到PAW处理如何重塑植物面对盐胁迫、干旱和病原相关分子模式flg22时,细胞内Ca2+信号的独特"指纹"。这些刺激特异性的Ca2+信号特征变化,就像植物细胞编写的摩斯密码,揭示了PAW增强植物抗逆性的分子语言。这项发现不仅解码了PAW作用的

    来源:Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology

    时间:2025-09-08

  • 纪念植物细胞生物学先驱Gabriella Piro:分泌通路与细胞壁动态研究的科学遗产

    在植物科学界追忆Gabriella Piro教授,犹如重溯一段贯穿现代植物细胞生物学的璀璨征程。这位萨伦托大学应用植物学实验室的缔造者,与终身科研伴侣Giuseppe Dalessandro教授共同开创了植物分泌系统研究的黄金时代。其团队通过创新性整合生物化学、分子生物学及共聚焦显微技术(confocal microscopy),首次描绘出植物细胞壁多糖(polysaccharides)与糖蛋白(glycoproteins)的动态代谢图谱——运用放射性同位素标记技术揭示这些大分子绝非静态结构,而是具有环境响应能力的生命活性网络。Piro教授的革命性发现体现在三大维度:细胞分泌途径(secret

    来源:Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology

    时间:2025-09-08

  • 品种、氮肥水平与播种密度对长纤维大麻生产力的影响机制研究

    引言纺织业作为全球污染最严重的行业之一,对环保纤维的需求日益增长。虽然亚麻(Linum usitatissimum L.)符合环保要求,但其生产区域已达产能极限。工业大麻(Cannabis sativa L.)因其耐旱性和短轮作周期成为理想替代品,欧洲种植面积30年间增长6倍。本研究聚焦长纤维大麻的生产优化,重点探讨氮肥和播种密度这两个关键农艺因素对纤维产量与品质的影响机制。材料与方法试验在比利时Bottelare的砂壤土进行(2019-2023),采用裂区设计:主区为氮肥水平(0-100 kg N ha-1),副区为品种(早花USO31和晚花Santhica 70),副副区为播种密度(300

    来源:Journal of Natural Fibers

    时间:2025-09-08

  • 有机基质与营养液对番木瓜(Carica papaya L.)幼苗生长的协同效应研究

    在墨西哥高达19,613公顷的番木瓜(Carica papaya L.)种植区,农户为保障雌雄同体果实产出往往需超额移植4倍种苗。传统泥炭(BM2)育苗虽普遍却存在生态隐忧,这项研究创新性地将椰子屑(CD)及其与蚯蚓粪(vermicompost)的复合基质(CD:V)纳入对比体系,结合0.4/0.8 dS m−1两个电导率梯度的Steiner营养液展开多因子实验。物化分析显示,BM2与CD在多数指标上表现趋同,唯独pH值(5.24 vs 6.17)和电导率(0.54 vs 1.28 dS m−1)存在显著差异。尽管不同基质对幼苗整体生长影响相近,但BM2在促进根长(8.56 cm)和茎干重(0

    来源:Journal of Plant Nutrition

    时间:2025-09-08

  • 橄榄油微胶囊浸渍袜的制备及其对足癣抗菌抗真菌治疗的应用研究

    摘要研究团队开发了一种基于橄榄油微胶囊的抗菌袜,采用溶剂蒸发技术将具有广谱抗菌活性的橄榄油封装于乙基纤维素微球。通过扫描电镜观察到微胶囊呈规则球形,粒径分布4-40µm,傅里叶红外光谱在1740 cm-1处检测到橄榄油特征酯键峰。热分析显示微胶囊在400°C后出现橄榄油降解特征,封装效率达64%。猪皮肤渗透实验证实该体系可实现长达360小时的持续释放,累计释放量4.23%。实验材料研究选用N100级乙基纤维素(黏度80-105 cps)作为包埋材料,其分子式C20H38O11在240-255°C熔化。以乙酸乙酯(沸点77.1°C)为溶剂,十二烷基硫酸钠(SLS)为乳化剂。特级初榨橄榄油含99%

    来源:Journal of Natural Fibers

    时间:2025-09-08

  • 甘蔗叶多糖与木质素提取强化厌氧消化效能研究

    这项创新研究聚焦甘蔗叶这一农业废弃物的资源化利用,通过精准提取细胞壁主要成分——多糖(Polysaccharides)和木质素(Lignin),成功破解了生物质转化过程中的关键瓶颈。实验采用分级提取技术,首先利用温和碱处理分离半纤维素(Hemicellulose),再通过氧化处理高效解构木质素聚合物网络。有趣的是,处理后的物料在厌氧消化(AD)系统中表现出惊人的产甲烷活性,甲烷产量提升达38.7%,这要归功于木质素-碳水化合物复合体(LCC)的有效解离。研究团队还发现,保留适量木质素衍生物反而能促进产乙酸菌(Methanogens)的群落构建,这种"变废为宝"的策略为农业废弃物能源化提供了重要

    来源:Journal of Natural Fibers

    时间:2025-09-08

  • 浮石、珍珠岩和膨润土载体细菌制剂的制备及其对四季秋海棠生长参数的影响

    在人口激增导致粮食需求剧增的背景下,化学肥料的过度使用正引发严峻的生态危机。这项创新研究探索了三种矿物载体——多孔浮石(pumice)、膨胀珍珠岩(perlite)和层状膨润土(bentonite)对Bacillus subtilis(枯草芽孢杆菌)TV-17C菌株内生孢子的保存效能。令人振奋的是,含珍珠岩的F-2制剂展现出卓越的稳定性,在8个月储存期内,冷藏条件下保持1.3×107 cfu/g、常温下1.1×107 cfu/g的活菌密度,堪称微生物制剂的"超级保鲜剂"。当这种"细菌鸡尾酒"应用于四季秋海棠(Begonia semperflorens)时,植株像被施了魔法般焕发生机:鲜重和干重

    来源:Journal of Plant Nutrition

    时间:2025-09-08

  • 赤霉素调控微藻-内生菌共生体系高效去除猪场废水中的四环素类抗生素及营养盐研究

    植物激素赤霉素(Gibberellins, GAs)的创新应用研究揭示了其在强化微藻-细菌共生体系处理猪场废水方面的卓越效果。相比传统的小球藻(Chlorella vulgaris)纯培养、微藻-活性污泥以及微藻-地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)等组合,微藻-内生菌共生系统展现出更优异的生长特性、光合活性和污染物净化能力。在50 mg L−1的GAs优化浓度下,小球藻-内生菌(S395-2)体系的比生长速率达到0.331±0.03 d−1,对四环素抗生素(Tetracycline, TC)的去除率飙升至96.31±2.73%,总氮(Total Nitrogen, T

    来源:International Journal of Phytoremediation

    时间:2025-09-08


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