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  • 高效肌向性MyoAAV载体显著改善GSD IIIa小鼠模型的骨骼肌病变

    糖原累积症III型(GSD III)是一种因AGL基因突变导致糖原脱支酶(glycogen debranching enzyme, GDE)缺陷的罕见遗传病,患者肝脏和肌肉中异常堆积的极限糊精引发进行性肝纤维化和肌无力。当前饮食疗法仅能缓解症状,而传统AAV9载体因需高剂量给药易引发肝毒性,且人类GDE cDNA(4.6 kb)超出AAV包装容量限制。Duke大学团队此前创新性采用细菌支链淀粉酶(2.2 kb)替代治疗,但骨骼肌转导效率不足仍是瓶颈。为突破这一困境,Kuo-An Liao等研究者将双启动子调控的pullulanase表达框架包装至新型肌向性AAV衣壳(MyoAAV4A/4E)。

    来源:Molecular Therapy Methods & Clinical Development

    时间:2025-09-01

  • AlphaFold2预测电压门控通道超家族构象动态转变的突破性研究

    电压门控阳离子通道作为神经、肌肉和心脏组织中电信号传导的关键膜蛋白,其电压感应域(VSDs)通过构象变化调控离子传导孔的开关。由于实验手段难以捕捉VSDs的瞬态构象,研究者另辟蹊径采用AlphaFold2人工智能系统,通过对多序列比对输入数据进行子采样处理,成功预测出电压门控通道超家族从中间态到终末态的系列结构。研究团队为32个家族成员构建了600个结构模型,发现AlphaFold2能预测出VSDs的激活态、失活态及中间态构象,其中某些VSD亚家族展现出更丰富的构象多样性。在模拟伪四聚体通道全长序列时,模型还呈现出孔道区和胞内区的局部构象变化及关键二级结构转变。不过有趣的是,模型间全局构象耦合

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-09-01

  • 基于金泡沫纳米结构的多重免疫传感器芯片用于炎症标志物精准监测

    慢性炎症疾病如哮喘和慢性阻塞性肺病(COPD)的精准管理面临重大挑战,其核心难点在于缺乏能够实时监测超低浓度炎症标志物的便携设备。当前临床依赖的酶联免疫吸附试验(ELISA)虽可靠但耗时长,而现有电化学传感器在复杂生物基质中的抗污染能力和检测灵敏度仍待提升。尤其对于白细胞介素-8(IL-8)等关键细胞因子,其在唾液中的浓度波动与疾病活动度密切相关,但浓度范围跨越pg/mL至ng/mL,对检测技术提出极高要求。意大利帕勒莫大学团队在《Sensors and Actuators B: Chemical》发表的研究中,创新性地将微加工技术与纳米材料改性相结合,开发出三重微盘电极阵列免疫传感器。该器件

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-01

  • 深度学习模型在生长加速器中动态解析植物养分吸收时序特征的研究

    在现代农业面临的环境挑战中,传统肥料的低效利用导致大量养分流失,既造成经济损失又引发环境污染。增强效率肥料(Enhanced Efficiency Fertilizers, EEF's)的研发核心在于实现养分释放与作物需求的精准同步,但现有评估方法存在明显局限:水解释放试验与农艺表现相关性差,而传统收割法耗时费力且采样频率低。Matthew R. Redding团队此前开发的基于K近邻聚类(Kth-nearest neighbour clustering)的三维成像技术虽取得79%的预测精度,但单次扫描需耗费2小时人工处理时间,严重制约研究效率。为突破这一技术瓶颈,研究团队在《Smart Ag

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-09-01

  • 子宫内膜异位症和子宫腺肌症对卵母细胞质量的影响:基于205,978枚卵母细胞的形态学分析

    亮点研究问题:子宫内膜异位症和/或子宫腺肌症是否会对卵母细胞形态产生负面影响?本研究对205,978枚来自患者与对照组的卵母细胞进行了评估。设计:这项单中心回顾性研究评估了2011年8月至2023年3月在伊斯坦布尔纪念医院ART与生殖遗传中心进行的29,130个ART周期。研究组为子宫内膜异位症患者(4,602个周期,27,204枚卵母细胞),对照组为非子宫内膜异位症患者(24,528个周期,178,774枚卵母细胞)。比较两组卵母细胞形态、周期特征及新鲜/冻融胚胎移植结局。结果:•效应量分析显示,子宫内膜异位症组与非子宫内膜异位症组的卵母细胞形态仅存在微不足道的差异(Phi效应量)。•子宫内

    来源:Reproductive BioMedicine Online

    时间:2025-09-01

  • 生成式AI在生育医学咨询中的可靠性评估:专家与ChatGPT、Gemini的临床应答比较

    在ChatGPT通过美国医师执照考试(USMLE)的背景下,AI医疗咨询呈现爆发式增长。生育医学领域尤为特殊——患者常面临胚胎选择、激素方案等需要高度个体化决策的难题。然而,AI生成的"看似专业"的答复是否经得起临床考验?以色列Wolfson医学中心团队在《Reproductive BioMedicine Online》发表的研究给出了警示性答案。研究采用"盲测擂台"设计:12个真实临床场景(如38岁女性是否需DHEA补充、子宫内膜异位症患者手术时机等)分别由2位H指数≥15的生育专家、ChatGPT 4.0和Gemini 2.0作答,8位国际权威专家盲法评分。技术关键点包括:1) 严格限制7

    来源:Reproductive BioMedicine Online

    时间:2025-09-01

  • 地中海城市绿化树种适应性评估:基于23项叶片功能性状的实验研究揭示抗逆机制

    Highlight本研究通过模拟城市环境胁迫(土壤压实、水分亏缺、高温),系统分析了四种地中海树种的23项叶片功能性状。结果显示:物种身份是性状变异的主要驱动因素,其中常绿树种Quercus ilex表现最稳定,能维持净光合速率(PN)、PSII最大量子产量和内在水分利用效率(IWUE),但会释放生物源挥发性有机物(BVOCs,如莰烯);而Viburnum tinus对复合胁迫高度敏感,光合和水分性状显著下降。Results多变量分析表明,不同物种在胁迫梯度下表现出功能趋同。例如,所有物种均通过调整叶片氮碳分配(C/N)、增强光化学反射指数(PRI)等策略应对胁迫。值得注意的是,结构性性状(如

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-09-01

  • 综述:农业中的绿色纳米颗粒:增强作物生长和胁迫耐受性

    植物源纳米颗粒的绿色合成与表征植物提取物已成为合成金属纳米颗粒的理想媒介,其富含的酚类、黄酮和萜类化合物既能还原金属离子(如Ag+→Ag0),又能通过π电子相互作用稳定纳米颗粒。例如,印度楝树(Azadirachta indica)合成的银纳米颗粒(AgNPs)对草地贪夜蛾幼虫致死率达83%,而马尾藻合成的氧化铁纳米颗粒可有效控制藻华。微波辅助合成技术能将反应时间从数小时缩短至8分钟,且生成的硅纳米颗粒(SiNPs)具有优异的光稳定性和铁离子检测能力。纳米颗粒对植物生长的多维度影响种子萌发与幼苗形态蓝桉叶合成的AgNPs在100 µg/mL浓度下使玉米种子活力指数提升46%,其机制涉及纳米孔形

    来源:Plant Stress

    时间:2025-09-01

  • 综述:解码癌症基因组重排:发现新型驱动因子的路径

    精准肿瘤学中的基因组重排靶向治疗基因组重排是约25%癌症患者的驱动事件,目前已有12类重排被FDA批准为靶点(如ALK、ROS1),涉及29种靶向药物。激酶基因(如FGFR3-TACC3)的融合常保留激酶域,而FGFR2外显子18缺失则是独立于融合伴侣的致癌关键。值得注意的是,RARA的PML-RARA融合对维甲酸敏感,但罕见融合(如PLZF-RARA)可能耐药,凸显功能异质性。非经典基因间区重排的致癌机制62%的癌症重排涉及基因间区断点,其中16%的肺癌激酶融合属于此类。这些重排可通过三种机制产生功能性转录本:1.经典剪接:如TMPRSS2-ERG通过跳过基因间序列形成框内融合;2.伪外显子

    来源:Molecules and Cells

    时间:2025-09-01

  • 稀土基Rb2REAgCl6(RE=La, Lu)双钙钛矿的结构与热电性能计算预测研究

    Highlight计算细节研究采用全势线性缀加平面波法(FP-LAPW)结合DFT框架下的WIEN2k软件进行模拟,使用PBE-GGA和GGA+SOC交换关联势求解Kohn-Sham方程,并通过Murnaghan状态方程分析结构参数。结构特性与稳定性双钙钛矿(HDPs)晶体属于Fm-3m空间群,Rb/RE/Ag/Cl原子分别占据8c、4a、4b和24e位点。通过形成焓(ΔH)和力学稳定性分析证实其结构稳定性,Born准则验证弹性常数符合稳定条件。结论Rb2LaAgCl6和Rb2LuAgCl6分别呈现直接带隙(3.414 eV)和间接带隙(3.406 eV),且Rb2LuAgCl6具有超低晶格热

    来源:Journal of Renal Nutrition

    时间:2025-09-01

  • 膜联蛋白A2通过干扰肾小球内补体调控促进肾脏损伤的分子机制研究

    肾脏作为人体重要的排泄和代谢器官,其独特的解剖结构使其特别容易受到补体系统异常激活的损伤。在众多补体调控机制中,补体替代途径(Alternative Pathway, AP)的失调与多种肾小球疾病密切相关,包括非典型溶血尿毒综合征(aHUS)、C3肾小球病(C3G)、ANCA相关性血管炎等。尽管补体调控蛋白因子H(Factor H, FH)在保护肾脏免受AP介导的损伤中起关键作用,但大多数患者并未发现FH基因突变,提示存在其他调控机制。近年研究发现,某些蛋白质可通过拮抗FH功能成为补体系统的"正向调节剂"。膜联蛋白A2(Annexin A2, AnxA2)作为钙离子依赖性磷脂结合蛋白家族成员,

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 基于定量交联质谱与AlphaFold2亚采样的iNOS构象动态突变效应解析

    在生命科学领域,多结构域蛋白质的动态构象变化是执行复杂生物功能的关键。作为典型的黄素血红素蛋白,哺乳动物一氧化氮合酶(NOSs)通过钙调蛋白(CaM)介导的构象重排,实现FMN结构域与血红素结构域的动态对接,从而完成跨亚基电子传递(IET)和一氧化氮生物合成。然而,这种动态互作的分子机制仍不清楚,特别是不同亚型NOS的构象调控差异,以及关键残基突变对构象平衡的影响。针对这一科学问题,Ting Jiang等人在《Journal of Biological Chemistry》发表了创新性研究。他们选择人类诱导型NOS(iNOS)为研究对象,聚焦于FMN结构域表面关键残基E546的突变效应。这个带

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-09-01

  • SUMO化修饰调控EMT抑制因子GRHL2活性的分子机制及其在乳腺癌发生中的作用

    在肿瘤生物学领域,转录因子grainyhead-like 2(GRHL2)一直扮演着"双面角色"——既能抑制上皮-间质转化(EMT)发挥抑癌作用,又能促进肿瘤增殖显示致癌潜能。这种矛盾现象背后的调控机制长期困扰着研究人员,特别是GRHL2在癌症细胞中活性调节的分子开关始终未被破解。来自德国汉堡大学医学中心肿瘤生物学研究所的Sonja Santjer、Yang Xu、Volker Assmann团队在《Journal of Biological Chemistry》发表的研究,通过多维度实验揭示了SUMO化修饰这一关键翻译后修饰如何像"分子调光器"一样精细调控GRHL2活性。研究团队首先采用酵母

    来源:Journal of Biological Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 优化CO2浓度与光质调控提升集胞藻PCC 6803全细胞生物转化效率的研究

    在可持续生物制造的浪潮中,蓝藻因其独特的光合固碳能力成为"绿色细胞工厂"的热门候选。然而,当科学家们尝试将外源酶(如能将环己酮转化为ε-己内酯的BVMO)植入这些微型光合机器时,却遭遇了"能量争夺战"的困境——宿主细胞固有的代谢网络与外来酶激烈竞争NADPH和O2等关键资源。更棘手的是,不同酶系对环境的响应差异巨大,使得通用优化策略难以奏效。Michal Hubáček团队在《Microbial Cell Factories》发表的这项研究,就像为蓝藻生物转化系统量身定制的"环境调节手册",揭示了如何通过精确操控CO2和光质来解开这个代谢死结。研究团队采用多组学联用策略:通过膜进样质谱(MIM

    来源:Microbial Cell Factories

    时间:2025-09-01

  • 八种黑加仑(Ribes nigrum L.)果汁花青素与维生素C含量比较及其抗氧化与抗菌活性研究

    这项研究对八种黑加仑(学名Ribes nigrum L.)品种的果汁展开全方位比拼,包括明星选手Ben Nevis、Ben Lomond等。通过精密检测发现,维生素C界的"奥运冠军"是Ben Nevis果汁,而花青素家族中的delphinidin-3-O-rutinoside(德尔菲尼定-3-O-芸香糖苷)和cyanidin-3-O-rutinoside(矢车菊素-3-O-芸香糖苷)几乎在所有品种中都稳居C位。特别有趣的是,Tsema果汁在抗氧化赛场上表现抢眼,其清除DPPH自由基和抑制脂质过氧化的能力堪称"抗氧化双料冠军"。而Ben Lomond则凭借独特的"花青素平衡术"——两种主要花青素

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-09-01

  • 蓝藻源银纳米颗粒的绿色合成及对水稻种子萌发的促进作用研究

    纳米技术的快速发展为可持续农业开辟了新途径,其中银纳米颗粒(Ag NPs)因其独特的物理化学性质备受关注。该研究创新性地采用两种蓝藻——韦氏藻(Westiellopsis ramosa)和念珠藻(Nostoc commune)的水提取物,在温和条件下实现了Ag NPs的绿色合成。通过精密调控pH、温度、硝酸银浓度等参数,研究团队观察到反应液颜色变化这一直观的纳米颗粒形成标志。多种表征技术揭示了这些生物源纳米颗粒的特性:紫外-可见光谱(UV-Vis)显示出典型的表面等离子体共振峰,傅里叶变换红外光谱(FTIR)证实了蓝藻生物分子对纳米颗粒的包覆作用,透射电镜(TEM)和场发射扫描电镜(FESEM

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-09-01

  • 橙皮苷-硒纳米颗粒的抗氧化与抗糖尿病效应及废水修复应用研究

    纳米技术为工程、废弃物管理和生物医学领域开辟了新路径。无机金属纳米颗粒因其独特的电学、磁学和物理化学特性,展现出优于块体材料的潜力。其中,硒纳米颗粒(SeNPs)相较于无机硒毒性更低——后者存在治疗窗口窄、毒性高的缺陷。本研究通过化学还原法将柑橘类生物黄酮橙皮苷(Hesperidin, HSP)与硒纳米颗粒偶联(HSP-SeNPs),并采用多种光谱与显微技术进行表征。在生物医学应用方面,HSP-SeNPs通过体外实验证实其卓越的抗氧化能力(DPPH和ABTS自由基清除)与抗糖尿病潜力(对α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶及黄嘌呤氧化酶的抑制活性),其效果显著优于标准品和纯HSP(p< 0.05)。环境

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-09-01

  • 红树植物角果木(Ceriops decandra)叶片活性成分的系统研究:多酚类化合物HPLC-DAD分析及其抗氧化、抗菌与抗腹泻潜能

    在这项关于红树植物角果木(Ceriops decandra)的创新研究中,科研人员如同植物化学界的"探险家",采用梯度溶剂提取法(n-己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯和乙醇)系统挖掘其药用价值。高效液相色谱-二极管阵列检测技术(HPLC-DAD)如同精密的"分子探测器",成功捕获10种特征性多酚类化合物,其中乙酸乙酯提取物富含槲皮素这一"明星成分"。抗氧化性能评估展现惊艳数据:乙醇提取物堪称"自由基清道夫",其DPPH和ABTS自由基清除能力(IC50分别为7.08±0.47和6.35±0.21 μg/mL)媲美合成抗氧化剂,铁离子螯合能力(18.20±0.66 μg/mL)更彰显其金属离子调控潜力。

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-09-01

  • 绿色溶剂促进合成3,4-二氢嘧啶酮类化合物的抗糖尿病与抗氧化活性评价及计算生物学研究

    1 引言糖尿病全球发病率持续攀升,其中90%为2型糖尿病(T2D),其核心病理机制是胰岛素抵抗导致的餐后高血糖。当前临床应用的α-葡萄糖苷酶抑制剂(如阿卡波糖)虽能延缓碳水化合物分解,但存在腹胀等副作用。3,4-二氢嘧啶酮(DHPM)骨架因其结构可调性和多重生物活性成为研究热点,而深共晶溶剂(DES)因其绿色环保、可兼作催化剂等优势,为DHPM合成提供了新策略。2 结果与讨论采用ZnCl2/尿素DES体系,10分钟内高效合成12种DHPM衍生物(收率90%-98%)。核磁共振表征显示,含吸电子基(EWG)的化合物中N-H质子化学位移明显向低场移动。生物评价发现:•抗糖尿病活性:化合物3f对α-

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-09-01

  • 综述:迈向滤泡性淋巴瘤的无化疗方案

    滤泡性淋巴瘤(FL)治疗领域正在经历革命性变革,传统化疗方案的主导地位正受到新型无化疗策略的挑战。作为最常见的惰性淋巴瘤,FL患者中85%-90%初诊即为晚期,尽管对治疗反应良好,但疾病复发风险持续存在,约20%患者在首次治疗后因快速复发或耐药导致生存期显著缩短。CHEMO-FREE THERAPY IN NEWLY DIAGNOSED PATIENTS抗CD20单抗利妥昔单抗作为首个无化疗方案,在低肿瘤负荷患者中显示出延长无进展生存期的能力。RELEVANCE试验证实,利妥昔单抗联合来那度胺(R2)方案与R-化疗相比具有相似的6年无进展生存率(PFS)和总生存率(OS),为老年或合并症患者提

    来源:British Journal of Haematology

    时间:2025-09-01


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