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多发性硬化症患者血管共病对上下肢功能的差异性影响及其临床意义
Highlight血管共病在多发性硬化症(PwMS)患者中比普通人群更普遍。目前关于血管共病对PwMS患者上肢(UL)和下肢(LL)功能影响的文献较少。Objective本研究旨在比较伴有和不伴有血管共病(高血压、高胆固醇血症、糖尿病或心脏病)的PwMS患者的UL和LL功能差异,并确定特定共病是否与UL或LL功能障碍相关。Methods这项横断面研究的二次分析收集了LL功能(25英尺定时步行测试:T25FW,起立行走测试:TUG)和UL功能(指鼻测试:FNT,九孔柱测试:NHPT,握力,方块和方块测试:BBT)数据,并将其转化为z分数。双变量统计比较了血管共病状态下的功能差异。线性回归模型调整
来源:Multiple Sclerosis and Related Disorders
时间:2025-08-16
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奥瑞珠单抗在儿童多发性硬化症中的疗效与安全性:来自阿联酋的真实世界研究
HighlightIntroduction多发性硬化症(MS)是一种以中枢神经系统(CNS)炎性脱髓鞘为特征的慢性自身免疫性疾病,已成为青少年非创伤性神经残疾的首要病因。儿童期发病型MS(POMS)指18岁前出现症状的病例,其复发频率显著高于成人型(AOMS),但恢复能力更强。值得注意的是,POMS患者出现身体残疾和认知障碍的时间比成人患者平均提前10年。虽然大多数POMS表现为复发缓解型(RRMS),但约7%会进展为原发进展型(PPMS)。目前,芬戈莫德(Fingolimod)是美国FDA唯一批准用于POMS的疾病修正治疗(DMT),而特立氟胺(Teriflunomide)和富马酸二甲酯(D
来源:Multiple Sclerosis and Related Disorders
时间:2025-08-16
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BrEFM转录因子通过调控开花相关基因负向调节大白菜抽薹时间的分子机制
开花作为植物发育的关键转折点,在大白菜中具有特殊重要性。科研人员发现叶脉特异性表达的BrEFM及其调控网络对抽薹时间具有决定性影响。该基因编码的422个氨基酸蛋白含有典型的Myb-DNA结合域,在莲座期和结球期的叶脉中表达量最高,而蕾期则在花芽中呈现表达高峰。通过精细定位发现,BrEFM主要分布在叶脉韧皮部细胞,且定位于细胞核内。功能验证实验显示,在拟南芥中异源过表达BrEFM会导致抽薹和开花延迟;相反,在大白菜中敲低该基因则使植株提前抽薹开花,确证其负调控作用。分子机制研究表明,BrEFM通过调控开花关键基因BrFT.1、BrFT.2、BrBFT、BrLFY、BrPI和BrTSF的表达水平来
来源:Functional & Integrative Genomics
时间:2025-08-16
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综述:代谢建模:洞察植物代谢的“机械室”
代谢建模:解码植物代谢网络的“机械室”植物通过复杂的代谢网络协调生长、发育与环境响应。约束性建模(CBM)以反应化学计量为基础,结合通量平衡分析(FBA),成为研究植物代谢网络的核心工具。与依赖酶动力学的建模相比,CBM仅需稳态假设和热力学约束,即可预测全基因组尺度(GSMM)的代谢行为。从2009年首个大麦种子代谢模型到如今涵盖拟南芥、玉米、水稻等作物的多组织模型,该领域已实现从静态细胞模型到时空动态系统的跨越。细胞代谢模型:从基础研究到农业应用早期研究通过拟南芥模型解析能量代谢与环境应激响应。随着基因组注释工具(如PlantSEED)的发展,模型覆盖物种从模式植物扩展到木薯、麻风树等非模式
来源:Journal of Plant Physiology
时间:2025-08-16
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英国泰晤士河中华绒螯蟹首次检出Hematodinium perezi基因型I感染的发现及其对水产养殖的潜在影响
亮点• 首次在中华绒螯蟹体内检出Hematodinium perezi基因型I感染• 证实入侵物种可获得本地寄生虫的新宿主-寄生虫关系• 为亚洲养殖业防控H. perezi基因型II感染提供预警讨论本研究首次记录了Hematodinium属寄生虫感染中华绒螯蟹的案例,分子鉴定显示为H. perezi基因型I。尽管组织学仅检出1例感染,但分子检测在3个样本中均发现寄生虫踪迹。寄生虫细胞主要聚集在肝胰腺和鳃的血窦中,呈现典型Hematodinium感染特征。值得注意的是,2003年的历史筛查未发现感染,提示可能是新近获得的感染。该发现具有双重意义:首先证实入侵甲壳类可获得本地寄生虫,其次暗示亚洲养
来源:Journal of Invertebrate Pathology
时间:2025-08-16
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遗传背景与致癌驱动因素共同塑造乳腺肿瘤转移的基因组进化与转录组特征
乳腺癌转移是导致患者死亡的主要原因,尽管原发灶切除后5年生存率可达99.6%,但转移患者骤降至31.9%。传统认为转移是肿瘤细胞逐步获得驱动突变的过程,但临床测序数据始终未能发现高频转移驱动突变。这种认知空白使得抗转移治疗缺乏有效靶点,亟需在可控实验体系中解析转移的分子机制。美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)的Christina R. Ross团队通过四种基因工程小鼠模型(GEMM)——模拟Luminal B型的MMTV-PyMT、Her2扩增型的MMTV-Her2、Myc驱动型的MMTV-Myc和基底细胞型的C3(1)TAg,以及PyMT与7种不同遗传背
来源:Communications Biology
时间:2025-08-16
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昆虫脂肪体通过胰蛋白酶表达参与包囊异物的酶解:揭示 Mythimna separata 幼虫先天免疫新机制
Highlight本研究揭示 Mythimna separata(Ms)幼虫脂肪体通过表达胰蛋白酶(trypsin)参与包囊异物的酶解过程,展现了昆虫脂肪体在先天免疫防御后期的新型效应功能。Section snippets供试昆虫实验用 Mythimna separata(Ms)采集自日本鹿儿岛县鹿屋市,在名古屋大学培育后转移至皇学馆大学。幼虫饲养条件为25°C、16小时光照/8小时黑暗,饲喂人工饲料(Hattori和Atsusawa配方),成虫喂食5%蔗糖溶液。Ck幼虫表面积变化将 Cotesia kariyai(Ck)幼虫移植入Ms幼虫体腔后,0-12小时内表面积无显著变化,但12-48小
来源:Journal of Insect Physiology
时间:2025-08-16
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FANTASIA解码动物生命树中的功能暗蛋白质组:基于语言模型的大规模功能注释新范式
在基因组学飞速发展的时代,一个令人困扰的谜题始终存在:尽管测序技术日新月异,仍有大量蛋白质编码基因如同宇宙中的暗物质般难以捉摸,科学家们称之为"暗蛋白质组"。这种现象在非模式生物中尤为突出,传统同源比对方法往往对其中半数以上的蛋白质束手无策。随着地球生物基因组计划等大型项目产生海量数据,这种功能注释的缺失正成为阻碍生命科学发展的关键瓶颈。西班牙巴塞罗那生物医学研究所(Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona)的Gemma I. Martínez-Redondo领衔的研究团队在《Communications Biology》发表突破性成果。研究人员开发
来源:Communications Biology
时间:2025-08-16
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小麦病原诱导型tau类谷胱甘肽转移酶对脱氧雪腐镰刀菌烯醇的解毒机制研究
镰刀菌引起的小麦赤霉病不仅造成作物减产,还会产生剧毒真菌毒素脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)。这种毒素作为病原菌的"毒力武器",通过稳定12,13-环氧化物结构抑制真核生物蛋白质合成,对人类健康和畜牧业构成严重威胁。虽然已知微生物能将DON还原为DOM-1实现永久解毒,但植物自身如何对抗这种毒素仍是未解之谜。Turku Bioscience Centre(芬兰图尔库生物科学中心)的研究团队通过创新性研究揭开了这一谜题。他们发现小麦在应对镰刀菌感染时,会激活一类特殊的"解毒酶"——tau类谷胱甘肽转移酶(GSTs)。这些酶能像"分子剪刀"一样,精准剪断DON的毒性环氧化物结构,或者通过可逆的迈克尔加
来源:Journal of Biomechanics
时间:2025-08-16
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环境胁迫下铜绿假单胞菌PA14生物膜形成与绿脓菌素产生的调控机制及致病意义
铜绿假单胞菌( Pseudomonas aeruginosa )PA14的生物膜形成能力如同"微生物盔甲",为其提供多重环境胁迫保护,而蓝绿色毒力因子绿脓菌素(Pyocyanin)则是其群体感应(Quorum Sensing)系统调控的"化学武器"。研究团队通过结晶紫染色法(Crystal violet assay)和分光光度计,解码了营养水平、3%阈值NaCl浓度、极端pH、重金属盐(FeCl3与NiCl2的"双面效应")、光照干扰及微生物"生存竞争"等多维环境参数对这两大毒力特性的影响。有趣的是,FeCl3意外成为生物膜的"助推剂",而NiCl2则展现出最强抑制作用;中性pH环境下绿脓菌素
来源:Biotechnology Letters
时间:2025-08-16
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综述:基因调控中生物分子组装体的照明机制
引言细胞核作为无膜细胞器,其内部染色质通过生物分子组装体(BAs)形成高度区室化的功能单元。这些动态结构由蛋白质、RNA和DNA通过弱多价相互作用(如IDR介导的相分离)自发组装而成,在基因激活(常染色质)和沉默(异染色质)中发挥核心作用。近年研究表明,传统“液-液相分离(LLPS)”模型可能被过度简化,而DNA锚定、布朗运动驱动的局部探针机制(如Xist SMACs的“摆动”模型)同样关键。常染色质转录活性区域的核心是RNA聚合酶II(RNAPII)的动态组装。早期“转录工厂”假说认为基因主动迁移至预形成的RNAPII富集区,但超分辨显微技术(如PALM/STORM)揭示其本质是少量RNAP
来源:Biophysical Reviews
时间:2025-08-16
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耐久性非氟化随机分级超疏水界面在长期相变冷却中的突破性应用
引言超疏水性(Superhydrophobicity)作为自然界中极端疏水现象,近年来在液滴操控、抗腐蚀和自清洁等领域展现出重要价值。然而,其在相变冷却(如沸腾传热)中的实际应用长期受限于界面在沸腾条件下的稳定性问题。铜基超疏水界面在长期暴露于去离子水(DI water)沸腾环境时,会因热-化学-物理多重应变导致氧化、涂层降解和形貌变形,最终丧失超疏水特性。结果与讨论随机分级超疏水界面的制备研究团队提出了一种创新的六步表面工程策略:1.激光微加工:采用高峰值能量密度(56 J cm−2)的纳秒光纤激光在铜表面创建微米级通道(≈10 μm)和叠加的微米/纳米结构(≈1 μm/0.1 μm),形成
来源:Small Structures
时间:2025-08-16
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超声处理对质子交换膜燃料电池中炭黑及铂碳催化剂理化性质的影响机制研究
超声处理对炭黑及铂碳催化剂理化性质的影响引言质子交换膜燃料电池(PEMFC)作为高效能源转换装置,其核心组件膜电极组件(MEA)的性能直接取决于催化剂层的质量。催化剂墨水通常由铂(Pt)纳米颗粒负载的导电碳材料(如Vulcan XC72R、Ketjen Black)与离聚物(Nafion)、溶剂(异丙醇)混合而成。超声分散作为常用的均质化手段,其产生的空化效应会导致局部高温(≈5000 K)和高压(约2000 bar),引发水分子裂解产生羟基自由基(·OH),进而影响材料表面化学性质。实验方法研究选用四种典型CBs:低比表面积的Super C65(62 m2 g-1)、中比表面积的Vulcan
来源:Particle & Particle Systems Characterization
时间:2025-08-16
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精英菜豆基因型对尖孢镰刀菌和立枯丝核菌根腐病的抗性响应机制及育种应用研究
研究背景根腐病是限制菜豆(Phaseolus vulgaris)全球产量的重要土传病害,由尖孢镰刀菌(F. oxysporum)和立枯丝核菌(R. solani)等病原复合体引起。美国密歇根州作为第二大菜豆产区,年产值超1.39亿美元,但大粒安第斯基因型品种尤其易感根腐病。现有防治手段如杀菌剂种子处理成本高且效果有限,培育抗病品种成为最可持续的解决方案。材料与方法研究采用裂区设计,在2021-2022年评估了162份材料:1.安第斯多样性群体(ADP):38份抗F. solani材料+4个对照2.安第斯育种系(KDB):46个密歇根州立大学(MSU)育种系+13个商业品种3.中美洲群体(MAB
来源:Plant Pathology
时间:2025-08-16
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P450还原酶在除草剂代谢抗性机制中的关键作用解析
1 引言植物通过复杂的解毒机制应对环境压力,其中细胞色素P450单加氧酶(P450)介导的氧化代谢是除草剂代谢抗性的关键环节。P450催化活性依赖于NADPH-细胞色素P450还原酶(CPR)的电子传递,形成内质网膜上精密的CPR:P450复合体。研究团队聚焦于从抗性杂草晚稗(Echinochloa phyllopogon)中鉴定的广谱除草剂代谢酶CYP81A12,通过构建拟南芥转基因模型,首次系统解析了CPR在除草剂代谢抗性中的调控作用。2 材料与方法采用SALK突变体库中的atr1和atr2敲除系(分别含T-DNA插入5'UTR和第4内含子),与携带CYP81A12的转基因拟南芥杂交。通过
来源:Plant Direct
时间:2025-08-16
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探索经颅直流电刺激(tDCS)对抽动秽语综合征(TS)共病强迫症(OCD)患者症状影响的临床意义
这封致编辑的信函针对抽动秽语综合征(Tourette's Syndrome, TS)共病强迫症(obsessive-compulsive disorder, OCD)的影响展开学术对话。研究团队承认在经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)治疗组中存在更高的OCD共病率,但强调两组在基线Yale-Brown强迫量表(Y-BOCS)评分上无统计学差异。关于抽动前驱冲动(premonitory urge)与OCD的关联性,研究指出抽动前驱冲动量表(Premonitory Urge for Tics Scale, PUTS)包含9个
来源:Movement Disorders Clinical Practice
时间:2025-08-16
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综述:单侧还是双侧?运动障碍疾病中脑深部电刺激治疗方式的系统性回顾
Abstract脑深部电刺激(DBS)是治疗帕金森病(PD)和特发性震颤(ET)的有效手段,但单侧、分期双侧或同步双侧手术的选择仍存争议。本文通过系统性回顾1999-2025年的研究数据,对比了不同手术方式的疗效与风险。BackgroundDBS通过靶向丘脑底核(STN)、苍白球内侧部(GPi)或腹中间核(VIM)改善运动症状。PD患者单侧DBS可提升UPDRS III评分37%,双侧则达66%;ET患者单侧VIM-DBS改善手部震颤89%,双侧进一步增加77%-89%的 contralateral 效果。Methods研究纳入19项临床试验,涵盖STN、GPi和VIM靶点,评估UPDRS I
来源:Movement Disorders Clinical Practice
时间:2025-08-16
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水文季节性与土地利用对喀斯特流域热带河流溶解有机碳与二氧化碳关系的影响机制研究
水文季节性与土地利用的耦合效应研究以北美最大热带流域乌苏马辛塔河(URS)为对象,创新性地采用点位与河段连续采样相结合的方法。雨季时pCO2均值达1954±599 μatm,显著高于旱季(2096±596 μatm),下游湿地农业区出现2-5倍激增。通过保守混合模型计算发现,69%河段的ΔDOC偏离保守传输阈值(±0.23 mg/L),证实热带河流作为活性碳传输通道的特性。溶解有机碳的动态转化机制光学特性与同位素证据显示,雨季陆地输入的难降解DOC与pCO2呈强正相关(r=0.81),ΔDOC与ΔpCO2同步增加揭示"脉冲式"碳输送;旱季则出现显著负相关,Ca2++Mg2+/HCO3-摩尔比升
来源:Limnology and Oceanography
时间:2025-08-16
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黑海亚氧化区一氧化二氮(N2O)循环机制:微生物驱动的温室气体生成与消耗耦合
水柱特征黑海作为全球最大的永久分层海盆,其20-50米厚的亚氧化区(σT=15.5-16.3 kg m−3)分隔了表层富氧水体与深层硫化氢富集的无氧核心。硝酸盐(NO3−)峰值(5.6-6.0 μmol L−1)和间歇性亚硝酸盐(NO2−)积累(0.2 μmol L−1)表明活跃的氮转化过程,而铵(NH4+)和硫化物的垂直梯度则定义了氧化还原分层结构。氨氧化的持续N2O贡献通过15N-NH4+标记实验,发现氨氧化古菌(Nitrososphaerales)主导的N2O生成(0.003-0.2 nmol N L−1 d−1),其产量在缺氧条件下提升3倍至0.45%,远高于纯培养数据(0.002-0
来源:Limnology and Oceanography
时间:2025-08-16
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升温促进河口上升流系统初级生产与呼吸作用并改变浮游生物群落结构
升温增强代谢活性与群落重构在Ría de Vigo河口开展的12天中宇宙实验中,研究者通过加热系统维持+3°C温差,模拟海洋热浪事件。高频率传感器监测显示,升温使总初级生产力(GPP)和群落呼吸(R)分别最高提升143%和150%,但两者增幅相当,因此代谢平衡(GPP:R)保持稳定。值得注意的是,浮游植物生长率(μ)在实验初期(第2-3天)即出现139%的激增,而损失率(L)的显著升高(平均+42%)则延迟至第5-8天,这种时序错配导致短期内浮游植物生物量积累。光合效率与粒径结构变化脉冲振幅调制荧光仪测量显示,升温使光系统II最大量子产量(Fv:Fm)提升27%。粒径分级叶绿素
来源:Limnology and Oceanography
时间:2025-08-16