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  • 用于治疗慢性膝关节假体感染的真实植入式铰链间隔器,在感染控制方面的效果与全水泥间隔器结构相当

    贾斯汀·王(Justin Wong)| 托马斯·G·迈尔斯(Thomas G. Myers)| 约翰·G·吉内蒂(John G. Ginnetti)| 内森·卡普兰(Nathan Kaplan)| 加布里埃尔·拉米雷斯(Gabriel Ramirez)| 本杰明·F·里卡迪(Benjamin F. Ricciardi)美国纽约州罗切斯特市罗切斯特大学医学中心骨科与康复科摘要引言抗生素浸渍的骨水泥间隔物常用于膝关节置换术中的人工关节感染(PJI)治疗,但关于最佳间隔物设计仍存在争议。本研究的目的是评估:1)术后30天的并发症情况;2)研究期间的再次手术情况;3)在慢性膝关节PJI的两阶段翻修治疗

    来源:The Knee

    时间:2025-08-22

  • 使用负载型聚乙烯醇(PVA)膜对可溶性矿物质进行有机酸交叉流过滤

    本研究探讨了柠檬酸(CA)作为交联剂对聚乙烯醇(PVA)膜性能的影响,特别是针对从腐殖酸溶液中分离可溶性离子的应用。研究的主要目标是通过调整膜的厚度(1毫米和2毫米)以及柠檬酸的浓度(5%和7%重量百分比),优化PVA-CA膜在离子分离中的表现。实验结果显示,较薄的膜(PVA1)通常表现出更高的离子回收率,其中PVA1-CA5膜在镁离子回收方面达到了45%,而PVA2-CA5膜则为40%。钾离子的回收率也较为显著,PVA1-CA5膜的回收速率为0.953 mmol·m⁻²·h⁻¹,PVA2-CA5膜为0.961 mmol·m⁻²·h⁻¹。相比之下,较厚的膜(PVA2)在过滤效率方面表现更佳,能

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-08-22

  • 通过多模型基准测试和迁移学习提升排水管道缺陷检测能力:利用公共数据和现场数据集实现实际工程应用

    随着城市化进程的不断推进,地下排水系统的老化和结构退化问题日益突出,成为影响城市可持续发展和基础设施韧性的关键挑战。排水管道系统中的结构缺陷,如裂缝、错位和堵塞,不仅降低了系统的运行效率,还可能引发严重的城市内涝、土壤污染和基础设施损坏等问题。传统的排水管道缺陷检测方法主要依赖于闭路电视(CCTV)检查,通过管道机器人采集视频和图像数据,再由人工进行分析。然而,这种方法存在明显的局限性,包括数据处理效率低下、人工分析成本高昂以及容易受到主观误差和疲劳影响,进而影响检测的及时性和准确性。因此,开发一种高效、智能的缺陷检测解决方案,成为提升排水系统管理能力与应急响应水平的重要方向。近年来,人工智能

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-08-22

  • FexSy复合材料作为水产养殖反硝化过程中的电子供体:提高电子传递效率并减少硫酸盐的产生

    本研究围绕循环水养殖系统(RAS)中硝酸盐(NO₃⁻)去除技术展开,旨在探索一种新型的电子供体材料,以提高生物脱氮效率并减少副产物的生成。传统上,自然黄铁矿被用作脱氮反应的电子供体,但其应用受限于反应速率较低、金属溶解问题以及副产物硫酸盐(SO₄²⁻)的大量产生。因此,研究人员尝试通过合成铁硫复合物(FeₓSᵧ)来克服这些局限性,从而开发出一种更加可持续、高效的电子供体材料。合成铁硫复合物的实验采用热解法,将铁粉与硫磺粉按照不同的摩尔比例混合后进行高温处理,以获得具有不同结构特性的复合材料。通过对不同材料的脱氮性能进行比较,研究发现,FeₓSᵧ材料在脱氮效率上显著优于自然黄铁矿和硫磺粉。具体而

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-08-22

  • 利用沸石咪唑框架(ZIF-67)制备的多孔Co-N/C菱形十二面体,通过热解高效检测环境中的重金属离子

    金属有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)因其多样的功能基团、卓越的比表面积、可设计性和丰富的介孔结构,在电化学应用领域展现出了广泛的研究价值。本研究通过热解法成功制备了两种不同温度下碳化的ZIF-67衍生的钴-氮共掺杂碳(Co-N/C)多面体结构,即钴-氮/碳多面体(Co-N/C porous rhombic dodecahedra, RDs)。这种材料在重金属离子(Heavy Metal Ions, HMIs)的检测中表现出优异的性能,特别是在对铬(Cr³⁺)和汞(Hg²⁺)离子的检测方面。### 重金属离子的检测需求在现代文明中,对有害重金属的准确监测对

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-08-22

  • 通过细胞外囊泡进行的血小板线粒体转移可调节中性粒细胞的表型和功能

    哈丽特·E·艾伦(Harriet E. Allan)|尼古拉·达克(Nicola Dark)|保罗·维利亚米(Paul Vulliamy)|玛丽莱娜·克雷森特(Marilena Crescente)|塔尼娅·马富奇(Tania Maffucci)|保罗·C·阿姆斯特朗(Paul C. Armstrong)|普林尼奥·费雷拉(Plinio Ferreira)|蒂莫西·D·沃纳(Timothy D. Warner)伦敦玛丽女王大学医学院和牙科学院布利泽德研究所(Blizard Institute)免疫生物学中心摘要背景血小板活化会释放细胞外囊泡,其中一小部分囊泡含有具有呼吸功能的线粒体。线粒体对能

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-08-22

  • 在抗凝治疗的房颤患者中,HAS-BLED、ORBIT、DOAC和AF-BLEED出血风险评分的比较分析:来自前瞻性Murcia AF Project III(MAFP-III)队列的报告

    Eva Soler-Espejo|María Pilar Ramos-Bratos|José Miguel Rivera-Caravaca|Eduardo González-Lozano|Francisco Marín|Vanessa Roldán|Gregory Y.H. Lip西班牙穆尔西亚大学Virgen de la Arrixaca临床医院血液科,穆尔西亚生物卫生研究所(IMIB-Arrixaca)摘要引言心房颤动(AF)患者通常需要口服抗凝治疗(OAC),但预测出血风险仍然具有挑战性。传统的风险评分方法如HAS-BLED和ORBIT,以及较新的模型如DOAC和AF-BLEED,其预测

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-08-22

  • 通过乳液法制备载有5-ASA的Eudragit® S100纳米颗粒:溶剂蒸发法与超临界流体萃取法的比较

    本研究探讨了两种不同的方法,即传统溶剂蒸发(SE)和超临界流体萃取乳液(SFEE),用于制备负载有5-氨基水杨酸(5-ASA)的聚meric纳米颗粒。5-ASA是一种常用于治疗炎症性肠病(IBD)的药物,包括克罗恩病和溃疡性结肠炎。尽管5-ASA在药理学上有其优势,但其亲水性和在肠道中的低滞留特性使其在制剂开发中面临挑战。因此,研究采用多种先进的纳米颗粒制备技术,以提高其稳定性和靶向释放效率。研究首先对乳液配方进行了优化,选择合适的有机溶剂,以确保药物和聚合物的良好溶解性。在选择溶剂时,考虑了其环境友好性、毒性和对乳液稳定性的贡献。最终,选择了二甲基亚砜(DMSO),因为其能最大限度地提高5-

    来源:The Journal of Supercritical Fluids

    时间:2025-08-22

  • 古地磁约束对巴塔哥尼亚起源的启示

    奥古斯托·拉帕利尼(Augusto Rapalini)|卡门·马丁内斯·多皮科(Carmen Martinez Dopico)|莫妮卡·洛佩兹·德·卢奇(Mónica López de Luchi)|保罗·安东尼奥(Paul Antonio)|巴勃罗·弗朗切奇尼斯(Pablo Franceschinis)阿根廷布宜诺斯艾利斯大学,F.C.E.N.,地质科学系摘要经过四十年的研究和争论,关于巴塔哥尼亚是冈瓦纳(Gondwana)的自有块体还是外来块体,以及它是否在古生代或中生代早期某个时期与这个超级大陆边缘发生了碰撞,至今仍存在争议。自20世纪90年代初以来,科学家们主要在北巴塔哥尼亚地块(NP

    来源:Journal of South American Earth Sciences

    时间:2025-08-22

  • 为更美好的未来种植树木——德国的农林复合系统农民秉持着自我超越的价值观

    在德国,政府提出了一个雄心勃勃的目标,即到2027年将农业林业(agroforestry)的面积扩大到200,000公顷。然而,尽管这一目标具有重要的生态意义,德国农民在将这种可持续的土地利用方式纳入自己的农业实践中却显得较为迟缓。以往的研究主要关注于非采用者对农业林业的障碍和态度,而较少探讨那些已经实施农业林业的先驱者的动机。本研究旨在通过深入分析德国农业林业实践者的个人价值观,揭示其行为背后的原因,从而为相关政策制定和推广活动提供新的视角。农业林业作为一种结合农业与林业的实践,不仅能够提供生态效益,如碳封存、生态系统服务和生物多样性保护,还能带来经济和社会效益,例如增加粮食产量和额外收入。

    来源:Journal of Rural Studies

    时间:2025-08-22

  • 农业4.0的社会期望:来自地中海温室产业“生活实验室”的证据

    农业4.0技术,包括数字工具如物联网和云计算,为集约化农业系统如温室种植带来了显著的环境和经济效益。然而,这些技术的社会影响却存在争议,并且相较于环境和经济影响,研究相对较少。本研究旨在填补这一知识空白,通过采用决策支持系统(DSS)在温室种植中的应用,提供实证证据来分析农业4.0技术的社会影响预期。研究使用了定性评估框架,探讨了社会影响的相关性及作用机制,基于在西班牙阿尔梅里亚、土耳其安塔利亚、突尼斯蒙斯塔尔和意大利托斯卡纳四个案例研究中收集的多方观点。农业4.0技术通常被视为一种数字农业的范式,旨在通过自动收集、整合和分析来自田间、传感器或第三方的数据,以支持农业生产活动。尽管普遍认为农业

    来源:Journal of Rural Studies

    时间:2025-08-22

  • 重新评估群体自恋:自恋的神圣性与英雄主义概念

    在心理学领域,自恋(narcissism)一直是一个复杂且多面的研究主题,其表现形式多样,包括不同类型的自恋特质和行为模式。自恋不仅影响个体的自我认知,还与社会互动、人际关系以及群体行为密切相关。随着研究的深入,学者们逐渐意识到自恋并非单一维度,而是可以进一步细分为多个子类型,例如以代理性(agentic)为核心的自恋和以共情性(communal)为核心的自恋。这些子类型在表现形式、心理机制以及对社会的影响方面存在显著差异。本文探讨了一种新的自恋子类型——共情性自恋中的“自恋神圣性与英雄主义概念”(Narcissistic Sanctity and Heroism Concept, NSHC)

    来源:Journal of Research in Personality

    时间:2025-08-22

  • 初步证据表明,与酒精相关的线索能够提高多重物质使用者识别面部情绪的速度和准确性

    在这项研究中,科学家们探讨了在多物质使用者中,酒精相关刺激(ARS)对面部情绪识别(FER)的影响。研究团队由Pierpaolo Congia和Maria Gabriella Brundu组成,他们来自意大利撒丁岛卡利亚里市的公共成瘾服务部门。研究的主要目的是理解在酒精相关环境中,多物质使用者的情绪识别能力是否受到影响,以及这种影响是否可能成为复吸的重要因素。面部情绪识别是人类社交互动中至关重要的能力,它帮助我们理解他人的感受,并据此调整自己的行为。研究表明,酒精使用障碍(AUD)患者、大麻使用障碍(CUD)患者、阿片类药物使用障碍(OUD)患者以及可卡因使用障碍(CUD)患者在面部情绪识别方

    来源:Journal of Psychiatric Research

    时间:2025-08-22

  • 手性铁茂基膦胺酸配体:合成、表征、电化学性质及其与钌(II)配合物的配位作用

    安德烈斯·特兰(Andrés Terán)|洛雷托·埃尔南德斯(Loreto Hernández)|安德烈斯·维加(Andrés Vega)|迭戈·谢拉(Diego Sierra)有机金属化学与催化实验室,化学与生物化学研究所,瓦尔帕莱索大学理学院,Gran Bretaña大街1111号,瓦尔帕莱索,智利摘要本文介绍了一种新的合成方法,用于制备四种铁茂基膦氨基酸配体(S)-(η5-C5H4-PR2)Fe(η5-C5H4-AA) [R= Ph, AA= L-Glu(OMe)2(5a’);R= Cy, AA= L-Glu(OMe)2(5b’);R= Ph, AA= L-Pro(OMe)(5a’’)

    来源:Journal of Oral Biosciences

    时间:2025-08-22

  • 含有大体积阴离子的十甲基铁茂酸盐和八甲基铁茂酸盐的相行为:堆积方式及阴离子结构对离子塑性晶体形成的影响

    离子塑料晶体(Ionic Plastic Crystals, IPCs)是一种具有独特性质的固态材料,其中近似球形的离子可以在固态下进行动态的旋转运动。这种材料的特性使其在多个领域中展现出潜在的应用价值,例如离子导电性、铁电性、相变行为以及热性能等。近年来,研究人员对离子塑料晶体的形成机制及其结构特征进行了广泛探索,尤其是在有机金属盐体系中,由于其离子的结构特性,IPC的形成与相变行为表现出显著的多样性。本研究的重点是探讨大体积阴离子对离子塑料晶体形成的影响。为了更好地理解这一现象,科学家们合成了两种具有不同阴离子的有机金属盐:十甲基二茂铁阳离子([1]X)和八甲基二茂铁阳离子([2]X),其

    来源:Journal of Oral Biosciences

    时间:2025-08-22

  • 采用端部接头连接的钢带增强柔性管的扭转失效分析

    在现代能源传输系统中,柔性管道扮演着至关重要的角色。它们被广泛用于输送从传统石油和天然气到新兴的可再生能源,如氢气和乙醇等。为了确保这些管道在各种复杂环境中能够安全运行,其端接配件的设计和制造必须足够精确。这些端接配件不仅需要提供稳定的连接,还必须防止任何可能的泄漏。然而,尽管已有大量关于柔性管道机械性能的研究,针对柔性管道与端接配件组合结构的研究却相对较少。这种组合结构在实际应用中具有独特的挑战,因为柔性管道与端接配件之间的相互作用极其复杂,这使得预测其失效模式变得困难。端接配件的类型多种多样,其中最常见的包括融合型端接配件和摩擦型端接配件。融合型端接配件利用与柔性管道外层相同的材料,通过热

    来源:Journal of Ocean Engineering and Science

    时间:2025-08-22

  • 将液态水填充到 UiO-66 和 UiO-66-NH 两种金属有机框架中:一项分子动力学模拟研究

    UiO-66是一种金属有机框架材料(MOF),因其独特的结构和优良的性能在水处理和新兴污染物吸附领域得到了广泛的研究和应用。作为一种由金属簇与有机连接体组成的多孔材料,UiO-66具有较高的比表面积和稳定的晶体结构,能够在水环境中保持其物理和化学特性。然而,尽管已有大量关于其吸附性能和在水溶液中行为的研究,UiO-66在干燥状态下被液态水填充的过程却鲜有报道。这使得理解水分子如何进入和分布于UiO-66的孔道成为一项重要课题,尤其是在探究其作为膜材料或吸附剂在实际应用中的表现时。本研究通过分子动力学模拟方法,利用NAMD软件,对UiO-66在285 K至305 K温度范围内的液态水填充过程进行

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-22

  • 在乙二醇中对胆碱赖氨酸盐([Cho][Lys])进行深入表征,以优化二氧化碳捕获条件

    在当前全球气候变化日益严峻的背景下,碳捕集与封存(CCS)技术被广泛视为实现碳中和目标的关键手段之一。随着工业排放量的持续增长,特别是来自主要工业化国家如美国、中国、欧盟和日本的排放占比超过76%,推动高效、可持续的碳捕集技术成为国际社会的共同责任。传统上,CCS技术主要依赖于化学吸收法,其中最常用的是基于醇胺的溶液,如单乙醇胺(MEA)、甲基二乙醇胺(MDEA)和三乙醇胺(TEA)。然而,这些传统溶剂在实际应用中面临诸多挑战,包括高能耗、腐蚀性以及氧化降解倾向等。例如,MEA在溶剂再生过程中需要约3.58 GJ每吨二氧化碳的能耗,这成为其大规模应用的主要障碍。面对这些问题,近年来研究者们将目

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-22

  • 基于二氧化硅和菊粉的复合系统设计,研究其在极性和非极性物质存在下吸附层的形态与结构

    在当前的研究中,科学家们探讨了以天然预生物菊粉为基础,结合不同性质的二氧化硅(如亲水性A-300和疏水性AM-1)构建复合体系的可能性。这项研究不仅关注了复合体系的物理化学特性,还深入分析了其在生物应用中的潜在价值。研究团队通过一系列先进的物理化学手段,包括氮气吸附等温线、电子显微镜、低温氢核磁共振(1H NMR)以及热重分析(TGA)等方法,对复合体系的结构、水分吸附行为以及热稳定性进行了全面评估。这些分析方法能够提供关于材料微观结构、表面特性以及与水分子相互作用的详细信息,从而揭示复合体系在不同条件下的行为特性。菊粉作为一种天然来源的可溶性多糖,因其在调节肠道微生物群方面的作用而备受关注。

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-22

  • 基于交互作用的热力学溶胶-凝胶机制以及PEG基多支链PCL共聚物的凝胶化行为,用于制备可注射的生物降解水凝胶

    本研究围绕聚乙二醇-聚己内酯(PEG-PCL)共聚物的结构特性及其在温度变化下的响应行为展开。这些共聚物因其在生物医学和药物递送领域的广泛应用而受到关注,尤其是在设计具有可控释放功能的纳米凝胶时。PEG-PCL共聚物结合了PEG的亲水性和PCL的疏水性,使其能够形成稳定的胶体结构,同时具备良好的生物相容性和可降解性。通过采用紫外引发的RAFT(可逆加成-断裂链转移)聚合方法,研究人员成功合成了多种结构的共聚物,包括线性结构和多臂结构,以探讨其在不同温度条件下的自组装行为和凝胶形成机制。在温度变化对PEG-PCL共聚物的影响方面,研究发现这些共聚物在室温下可以自发形成花状的胶束,尺寸约为50纳米

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-22


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