当前位置:首页 > 今日动态 > 科研动态/国外
  • 植物水力性状可塑性响应不足加剧干旱条件下的致命性水力风险

    当全球生态系统面临日益严峻的干旱胁迫时,植物们正悄悄启动一套精妙的水力调节机制。通过分析223项研究数据,科学家们发现这些绿色生命在面对干燥环境时,会像训练有素的运动员般调整自身"血管系统":增加木质部栓塞抵抗力(embolism resistance)、扩大单位叶面积的边材占比(sapwood area per leaf area),同时降低茎比导水率(stem-specific hydraulic conductivity)和膨压丧失点水势(water potential at the turgor loss point)。这些变化恰似植物界的"节水抗旱套餐"。但令人担忧的是,这场进化博弈

    来源:Nature Ecology & Evolution

    时间:2025-08-23

  • 珊瑚礁泻湖中可培养的塑料相关潜在人类病原菌:以马达加斯加为例

    海洋塑料污染已成为全球性环境问题,而塑料表面形成的"塑料圈"(plastisphere)微生物群落可能携带对人类健康构成威胁的病原菌。尽管已有研究通过DNA测序检测到塑料相关病原菌,但关于其可培养性和实际浓度的数据仍然有限,而这恰恰是评估真实健康风险的关键。马达加斯加西南部的Atsimo-Andrefana地区珊瑚礁泻湖面临严重的塑料污染和人类活动影响,为研究这一问题提供了理想场所。在这项发表于《Marine Pollution Bulletin》的研究中,Rakotovao Raherimino等科学家团队采集了70个漂浮塑料和20个海水样本,采用选择性培养基培养和MALDI-TOF质谱鉴定

    来源:Marine Pollution Bulletin

    时间:2025-08-23

  • 葡萄牙关键消费鱼类及海产品中污染物混合物的分布特征与健康风险评估

    【研究背景】海鲜作为优质蛋白质和ω-3脂肪酸的重要来源,全球消费量持续增长,但其携带的重金属污染问题日益凸显。汞(Hg)的神经毒性、砷(As)的致癌性等非必需元素风险与必需元素硒(Se)的拮抗作用形成复杂平衡。葡萄牙作为欧洲海产品消费大国,其海域生物对污染物的累积特征尚未系统评估,尤其缺乏多元素混合暴露的健康风险研究。【研究方法】研究团队选取葡萄牙大陆北部(CN)、南部(S)及亚速尔群岛(AZ)等4个区域的7种典型物种(5种鱼类、1种头足类、1种甲壳类和1种双壳类),采集肌肉组织样本。采用热分解原子吸收光谱法(LECO AMA-254)测定总汞,ICP-MS检测砷、镉、铅和硒。基于葡萄牙人均日

    来源:Marine Pollution Bulletin

    时间:2025-08-23

  • 自恋者的说服力悖论:言语魅力与文字效力的模态依赖性

    Highlight自恋者总宣称"我能让任何人相信任何事",但这项研究揭示了他们的说服力存在显著模态差异——银舌(口头)能言善辩,塑料笔(书面)却效力不彰。General Discussion自恋者(grandiose narcissists)坚信自己具有超凡说服力,其展现的自信与魅力(charisma)也确实可能增强口头说服效果。他们擅长在需要说服技能的场合(如建立第一印象、获取领导地位)表现出色。然而,这些特质在书面 persuasion 中可能适得其反——缺乏换位思考(perspective-taking)和自我批判性(self-criticality)等关键能力。研究通过四组实验验证:自

    来源:Journal of Reproductive Immunology

    时间:2025-08-23

  • 人格特质对职业幸福感核心、成分及发展的贡献机制研究

    职业幸福感研究长期聚焦于工作满意度(Job Satisfaction)和工作意义感(Work Meaningfulness)的二元框架,但Oishi和Westgate(2022)提出的心理丰富度(Psychological Richness)概念为理解人类福祉开辟了新维度。Zacher和Baumeister(2024)首次将这一概念引入工作场景,形成职业幸福感的三元理论模型。然而,人格特质如何差异化预测这些成分?哪些特质能促进职业幸福感的长期发展?员工对不同成分的偏好是否存在人格基础?这些关键问题尚未系统解答。Gudrun Reindl和Hannes Zacher通过创新性的研究设计,在7个月

    来源:Journal of Reproductive Immunology

    时间:2025-08-23

  • 知识图谱驱动的血红素-TLR4相互作用在炎症通路中的机制解析与网络重构

    Highlight本研究通过生物表达语言(BEL)标准化框架,对血红素(heme)与Toll样受体4(TLR4)的相互作用机制进行了系统性解析。最新发现表明,游离血红素通过直接结合TLR4-MD2复合物中关键氨基酸残基(如TLR4的C169/H433,MD2的H44/Y61),诱导受体二聚化并激活下游NF-κB和MAPK信号通路,进而触发TNF-α、IL-6等促炎因子的风暴式释放。这种独特的金属离子配位机制为理解溶血性疾病和败血症中的炎症级联反应提供了分子基础。Results更新后的HemeKG知识图谱新增了AP-1、CD86等5个关键分子节点,网络规模扩展至775个节点和2037条边。通路富

    来源:Journal of Inorganic Biochemistry

    时间:2025-08-23

  • TiO2颗粒超负荷诱导大鼠肺泡巨噬细胞转录组特征:P25与两种颜料级颗粒的体外比较研究

    钛白粉(TiO2)作为全球用量最大的白色颜料,从涂料到食品添加剂无处不在。然而,其纳米形态P25在高剂量暴露时可能引发大鼠肺部炎症甚至癌症,这一现象被归因于"肺超负荷"——当巨噬细胞吞噬颗粒体积超过细胞容积6%时,清除能力崩溃导致持续炎症。尽管国际癌症研究机构(IARC)将TiO2列为2B类致癌物,但争议始终存在:颜料级TiO2(占实际应用的90%)是否与P25具有相同风险?这个问题直接关系到数百万从业者的安全评估。为解答这一关键问题,Laeticia Perez团队设计了一项精巧的体外实验。研究人员选取三种TiO2颗粒:光催化型P25(80%锐钛矿/20%金红石)和两种颜料级颗粒(G3-1与

    来源:Archives of Toxicology

    时间:2025-08-23

  • 拟南芥DJ-1C/DJ-1E调控热与氧化应激适应的分子机制及其在植物抗逆性中的关键作用

    植物生长这场精密交响乐,常被极端环境因素打断——高温和氧化应激就像两个不和谐音符,会引发活性氧(ROS)和羰基化合物(RCS)的暴增。这些破坏分子如同微型炸弹,能炸毁细胞内的蛋白质、脂质甚至DNA。有趣的是,拟南芥中的DJ-1蛋白家族成员AtDJ-1C和AtDJ-1E展现出惊人的抗氧化才能。它们虽没有传统乙二醛酶的本领,却像勤勉的清洁工,能高效清除ROS垃圾,守护谷胱甘肽(GSH)这个"细胞抗氧化货币"的库存。当热浪来袭或氧化风暴降临时,这两种蛋白的表达量会急速攀升,仿佛植物启动的应急防御警报。基因敲除实验揭示了触目惊心的景象:缺失AtDJ-1C/E的植株叶绿素流失、根系发育畸形,在热胁迫下奄

    来源:Plant Molecular Biology

    时间:2025-08-23

  • 综述:内生菌:可持续农业的关键角色:机制、组学见解与未来展望

    内生菌与植物的共生关系内生微生物(细菌和真菌)通过定殖植物组织形成共生关系,促进植物生长、养分吸收和胁迫耐受。其成功定殖依赖于宿主基因型、微生物菌株特性及环境因素。例如,Azoarcus sp. BH72通过内切葡聚糖酶基因eglA入侵水稻根系,而Bacillus subtilis则分泌subtilomycin抑制植物免疫反应以维持定殖。养分获取的微生物机制内生菌通过固氮(nif基因簇)、溶磷(如Pseudomonas spp.)和铁载体(siderophores)合成等途径改善植物营养。例如,Priestia aryabhattai在盐渍土中通过分泌渗透调节物质促进小麦根系发育;而Deino

    来源:Plant Growth Regulation

    时间:2025-08-23

  • 葡萄蜜二糖合成酶样种子吸胀蛋白基因VvRS/SIP的过表达赋予转基因番茄耐盐性

    盐害已成为现代农业发展的重大威胁,显著抑制植物生长和作物产量。在这项突破性研究中,科学家们将葡萄中的蜜二糖合成酶样种子吸胀蛋白基因(Raffinose Synthase-like Seed Imbibition Protein, RS/SIP)通过农杆菌(Agrobacterium)介导的遗传转化技术导入番茄植株,系统解析了该基因在盐胁迫条件下的功能机制。研究团队对转基因番茄株系进行了为期六周的梯度盐处理实验(0-150 mM NaCl),分子检测显示耐盐性的提升与VvRS/SIP基因表达量呈正相关。令人振奋的是,在最强耐盐转基因株系中,棉子糖积累量达到野生型(WT)的26倍,而对照组仅增加8

    来源:Journal of Plant Growth Regulation

    时间:2025-08-23

  • 综述:钙传感器与活性氧的相互作用:揭示植物防御反应中的串扰机制

    植物作为固着生物,进化出了精密的防御机制来应对生物胁迫。这些防御机制受到复杂信号通路及其串扰的调控,其中钙离子(Ca2+)和活性氧(ROS)作为关键的第二信使,协同参与细胞外信号的接收和特异性防御反应的产生。钙信号的时空调控艺术细胞内Ca2+浓度的时空动态变化是启动特异性防御反应的核心。这一精密调控过程涉及多种细胞组分的协同作用,包括质膜上的钙通道、细胞器钙库以及钙泵等。Ca2+信号的解码和传递依赖于钙传感器蛋白(如钙调素、钙依赖性蛋白激酶等)和效应蛋白,它们共同构成了一套精密的信号转导系统,能够将外界刺激转化为特定的细胞响应。活性氧的双面角色在应对各种生物胁迫时,植物细胞会迅速产生活性氧(R

    来源:Journal of Plant Growth Regulation

    时间:2025-08-23

  • 盐生植物SbPIP2启动子顺式调控元件的鉴定及其在非生物胁迫中的功能解析

    这项研究深入解析了盐生植物Salicornia brachiata水通道蛋白基因SbPIP2启动子的分子调控机制。通过生物信息学分析,在1800 bp的启动子区域鉴定出丰富的顺式调控元件(cis-regulatory elements)。科研人员巧妙构建了五个梯度缺失片段和两个特异性缺失突变体(靶向ABRE和AS-1元件),并将其与GUS报告基因融合。定量检测显示,完整启动子在非生物胁迫下展现出5.7倍的表达爆发,其活性呈现"低基础-高诱导"特征:正常条件下仅为CaMV 35S启动子的一半,但胁迫条件下反超3倍。关键元件功能验证实验证实,ABRE元件像"油门踏板"一样增强基础表达,而AS-1元

    来源:Journal of Plant Growth Regulation

    时间:2025-08-23

  • 亚纳米过渡金属团簇结构演化规律与跨尺度关联:从四聚体/六聚体到宏观体相的结构基元、能量及"魔数"体系研究

    亚纳米过渡金属团簇的结构演化规律过渡金属(TM)团簇在催化、生物医学等领域具有重要应用价值。本研究通过密度泛函理论(DFT)系统探索了TM四聚体和六聚体的结构基元(structural motifs),包括金字塔形(Py)、双锥体(B)等12种构型。研究发现这些亚纳米结构与55原子团簇及宏观体相结构存在显著关联,揭示了从Sc到Hg的周期性演变规律。结构基元的跨尺度关联研究团队建立了基于几何参数的描述符分类体系,成功将团簇构型归类为12种结构基元。通过对比TM4/TM6与体相结构发现:Fe、Mo、W等元素展现出从金字塔形(Py)到双锥体(B)再到体心立方(bcc)的连续演化;而Os6等团簇则表现

    来源:Small Structures

    时间:2025-08-23

  • SET-1介导的H3K4me3修饰调控粗糙脉孢菌过氧化氢酶-3表达的分子机制

    在真核生物应对氧化应激的防御体系中,过氧化氢酶堪称"解毒大师"。粗糙脉孢菌(N. crassa)的CAT-3酶专职分解毒性分子H2O2,其表达调控暗藏玄机。科学家们发现,组蛋白H3第4位赖氨酸的三甲基化修饰(H3K4me3)就像基因表达的"启动开关",当这个表观遗传标记被抹去时,CAT-3产量骤降,真菌变得弱不禁风,连寻常浓度的H2O2都招架不住。故事的反转在于SET-1这个"甲基化雕刻师"——当研究人员增强SET-1表达时,CAT-3产量立即"触底反弹"。染色质免疫共沉淀(ChIP)技术揭开了幕后机制:SET-1率领COMPASS蛋白复合体大军,在cat-3基因的转录起始位点(TSS)和开放

    来源:Current Genetics

    时间:2025-08-23

  • 综述:肠道微生物组的宏基因组分析:探讨其在糖尿病肾病进展中的作用

    Abstract近年研究表明,肠道微生物组紊乱可能通过代谢物调控参与2型糖尿病(T2DM)及其并发症糖尿病肾病(Diabetic Nephropathy, DN)的发生发展。尽管宏基因组学(metagenomics)技术为解析微生物组-DN关联提供了新工具,但两者间的确切机制仍存在知识缺口。本综述聚焦微生物代谢产物(如短链脂肪酸、胆汁酸)对DN关键通路(如炎症反应、胰岛素抵抗)的调控作用,特别强调当前研究受限于样本量不足和种族/地域代表性缺失等问题。研究进展肠道菌群通过"肠-肾轴"影响DN进展的假说已获实验支持:拟杆菌门(Bacteroidetes)与厚壁菌门(Firmicutes)比例失衡可

    来源:Antonie van Leeuwenhoek

    时间:2025-08-23

  • 普通菜豆茎秆伸长遗传调控的动态解析:开花时间基因互作与发育阶段特异性QTL定位

    在作物驯化过程中,植物结构的改变往往能带来产量突破,就像上世纪60年代"绿色革命"通过矮秆基因改良小麦株型那样。然而作为全球重要食用豆类的普通菜豆(Phaseolus vulgaris),其茎秆伸长的遗传调控机制却长期笼罩在迷雾中。野生型菜豆具有无限生长、攀援习性且节间细长,而栽培种则表现出从紧凑丛生到半蔓生的丰富变异——这种多样性暗示着茎秆伸长可能像"变形金刚"般在不同发育阶段受不同基因调控,但具体如何运作?更耐人寻味的是,茎秆伸长常与开花时间"纠缠不清",这种关联是基因连锁造成的假象,还是存在更深层的调控网络?为解开这些谜团,Chantelle J. Beagley等研究者设计了一个精妙的

    来源:Theoretical and Applied Genetics

    时间:2025-08-23

  • AlphaFold预测的RdRp构象动态与内在无序区功能调控:推动RNA病毒发现的新视角

    1 引言:病毒复制中RdRp模块的结构与功能RNA病毒展现出惊人的遗传多样性,但其高度变异的特性使得基于序列相似性的系统发育分析面临挑战。作为病毒复制的核心引擎,RNA依赖的RNA聚合酶(RdRp)具有高度保守的催化结构域,采用经典的"右手"构型(由手指、手掌和拇指亚基组成)。然而,传统结构模型往往忽略其动态构象集合,尤其是由内在无序区(IDRs)介导的功能可塑性。这些缺乏稳定三维结构的区域占RdRp保守域的16%,通过序列编码的短程和长程分子内相互作用,调控病毒RNA合成的时空特异性。2 粗粒度序列分析推动RNA病毒圈发现通过整合48万条RdRp序列的元蛋白质组数据集,研究团队采用"模块组学

    来源:Frontiers in Virology

    时间:2025-08-23

  • 视网膜中央动脉阻塞(CRAO)住院患者的二级卒中评估:一项全国性住院样本研究揭示的低筛查率与社会经济差异

    Abstract视网膜中央动脉阻塞(CRAO)作为急性缺血性卒中的眼部表现,2021年美国心脏协会(AHA)科学声明明确建议对其进行包括脑血管成像、心脏监测等在内的二级卒中评估。本研究通过分析2016-2021年美国国家住院样本(NIS)中9615例CRAO住院患者数据,发现仅10%接受超声心动图、8.5%接受脑血管成像(其中颈动脉超声仅0.3%),6.4%接受颞动脉活检,82%未接受任何评估。值得注意的是,高收入邮政编码区域患者评估率显著高于低收入群体(OR 1.65),而私立营利性医院评估率仅为政府医院的27%(OR 0.27)。Methods研究采用回顾性横断面设计,通过ICD-10代码

    来源:Stroke and Vascular Neurology

    时间:2025-08-23

  • 器官捐献优先权制度的伦理争议:对非捐献者的不公平歧视?

    器官分配中的优先权规则赋予注册器官捐献者(registered organ donors)优先获得移植器官的权利。这种制度可能对非捐献者(non-donors)构成直接歧视,或对因宗教信仰无法注册的特殊群体产生间接歧视。值得注意的是,虽然此类优先规则确实符合歧视的定义,但其道德瑕疵并不在于常规歧视所涉及的伤害(harm)与不尊重(disrespect)维度。研究者指出,只有当优先规则伴随问题性心理状态(problematic mental states)或具有贬低性(demeaningness)特征时,才构成真正意义上的伦理问题。这一发现为重新审视器官分配制度的伦理基础提供了重要启示。

    来源:Journal of Medical Ethics

    时间:2025-08-23

  • ERG免疫组化表达在软组织肿瘤中的大规模组织微阵列研究及其诊断价值

    这项研究通过组织微阵列技术,对489例软组织肿瘤(涵盖良恶性)进行了ETS家族转录因子相关基因(ERG)的免疫组化检测。采用两种单克隆抗体EP111和EPR3864,结果显示:EP111组5.1%(25例)呈阳性,EPR3864组3%(15例)阳性,阳性病例涵盖横纹肌肉瘤、周围神经鞘肿瘤、滑膜肉瘤等罕见类型。其中滑膜肉瘤、横纹肌肉瘤及神经鞘肿瘤的染色一致性最高,而纤维母细胞性病变(如隆突性皮肤纤维肉瘤、黏液纤维肉瘤等)仅少数病例阳性。值得注意的是,1例去分化脂肪肉瘤和1例上皮样肉瘤也显示ERG核阳性。研究结论强调,ERG作为血管源性肿瘤的高敏感性和特异性标志物价值显著,但其在非血管肿瘤中的异常

    来源:Journal of Clinical Pathology

    时间:2025-08-23


页次:5724/12508  共250158篇文章  
分页:[<<][5721][5722][5723][5724][5725][5726][5727][5728][5729][5730][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康