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可见光的波长、能量密度、辐照度及辐照方式对B16F10黑色素瘤细胞黑色素生成的影响
本文系统研究了可见光(VL)不同波长、剂量、辐照度和照射模式对黑色素合成的调控机制,为LED光疗技术优化提供了实验依据。研究采用B16F10黑色素瘤细胞为体外模型,通过六组窄带LED光源(448nm蓝光、560nm绿光、595nm黄光、626nm橙光、658nm红光、733nm深红光)进行多维度实验分析,发现以下关键规律:一、波长特异性调控作用短波蓝光(448nm)在低剂量(3-12J/cm²)范围内显著促进黑色素合成,其刺激效应随剂量增加呈指数上升。与之形成对比的是,560-733nm中长波LED光源均表现出抑制趋势,其中595nm黄光抑制效果最强。这种波长依赖性可能与不同波段的光吸收特性差
来源:Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
时间:2025-12-10
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利用p53、SMAD4和黏蛋白表达对胰腺导管腺癌中的高级别胰腺上皮内瘤变及导管癌化进行免疫组化分类
胰腺导管腺癌(PDAC)作为恶性程度最高的胰腺肿瘤,其发病机制涉及多阶段癌变过程。本研究通过免疫组化方法系统分析PDAC中癌泡化(COD)与高 grade胰腺 intraepithelial neoplasia(HG-PanIN)的分子分型及黏液表达特征差异,为临床病理诊断提供新依据。研究纳入97例PDAC患者(含103处CIS病变),采用双抗体免疫组化检测p53和SMAD4表达异常。结果显示:CIS病变中COD占61.2%(63/103),HG-PanIN占28.2%(29/103),另有10.7%未明确分型(ND-COD)。COD组中88.9%存在p53或SMAD4表达异常,其中62.5%
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利用索罗金氏小球藻(Chlorella sorokiniana)和活性污泥结合的悬浮生长及附着生长系统进行污水处理及去除悬浮态和附着态污染物
本研究针对微藻与活性污泥共生系统在市政污水处理中的应用展开系统性分析,通过对比悬浮生长与附着生长系统的处理效能,揭示了不同水力停留时间(HRT)对污染物去除及微生物群落结构的影响机制。实验采用四组连续搅拌式序批生物反应器(SBRs),分别配置微藻单一系统、微藻与活性污泥共生系统、微藻与生物载体共生系统以及三者联合系统,在HRT为3天、2天和1天的三阶段实验中,系统性地评估了化学需氧量(COD)、氨氮(NH₄⁻-N)和磷酸盐(PO₄³⁻-P)的去除效率,并首次在微藻-活性污泥复合体系中考察了四类苯并三唑(BTRs)和2-羟基苯并噻唑(2-HBT)的微污染物去除性能。### 研究背景与意义微藻因其
来源:Journal of Chemical Technology & Biotechnology
时间:2025-12-10
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评估不同钙溶解度石灰石对罗曼LSL Lite产蛋鸡的产蛋性能和消化道钙保留量的影响
石灰石在蛋鸡营养中的应用及其影响因素分析1. 研究背景与目的蛋鸡养殖中,石灰石作为主要钙源具有广泛使用。然而,不同产地的石灰石在钙含量、颗粒大小及溶解特性上存在显著差异。这种差异可能通过影响钙的生物利用率进而影响产蛋性能和蛋壳质量。本研究通过对比5种不同石灰石,在高低钙水平(3.80%和2.65%)下,系统评估石灰石特性对蛋鸡生产性能和钙代谢的影响,为优化饲料配方提供理论依据。2. 材料与方法2.1 实验设计选用Lohmann LSL Lite品系蛋鸡,在50-66周龄进行试验。设置10个处理组(5石灰石×2钙水平),每处理6个重复,共840羽鸡。基础日粮含18%蛋白质,钙源为不同产地的石灰石
来源:Journal of Applied Poultry Research
时间:2025-12-10
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综述:暴露连续体模型:理解以创伤为中心的心理治疗中暴露过程的理论框架
本文提出创伤暴露治疗技术的系统性分类框架——暴露连续体模型(Exposure Continuum Model, ECM),通过整合临床实践与神经科学机制,为多样化暴露疗法的比较与选择提供理论依据。模型以"亲密度"和"标准化累积剂量"两个维度构建分类体系,突破传统创伤疗法的二元对立,形成覆盖12种主流疗法的立体坐标系。在临床实践层面,模型首次明确区分显性暴露与隐性暴露的运作机制。显性暴露疗法(如PE、EMDR)采用结构化暴露策略,通过直接复现创伤场景或意象进行脱敏治疗。隐性暴露疗法(如躯体化体验、艺术治疗)则通过隐喻性暴露、身体感知重构等方式间接处理创伤记忆。这种分类方式为理解不同疗法的暴露强度
来源:Journal of Anxiety Disorders
时间:2025-12-10
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识别巴西南部的玉米产量潜力及农场产量差距
美国农业部的牲畜风险保护计划(LRP)在近年来的参与度激增引发市场关注。研究通过对比分析不同牲畜类别的保险参与模式,揭示了保险机制中的潜在补贴套利行为。数据显示,在 feeder cattle和 swine保险中,投保人刻意选择与芝加哥商品交易所(CME)期权到期日匹配的保险合同,形成周期性套利交易。这种模式在2024财年达到新高度,估计产生政府补贴流失逾3000万美元。在保险产品结构方面,LRP计划采用差价保险机制,当市场价格跌破保额触发点时,保险公司按差额进行补偿。这种设计理论上应帮助养殖户管理价格波动风险,但实际运行中暴露出市场参与者利用时间差进行套利的空间。研究团队通过追踪2017-2
来源:Agronomy Journal
时间:2025-12-10
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土壤有机质分馏的总体分散性:以加拿大魁北克省为例
土壤有机质分馏技术优化研究——以魁北克地区土壤为例土壤有机质(SOM)作为陆地生态系统碳循环的核心组成部分,其动态研究对农业碳汇评估和土壤功能解析具有重要意义。近年来,基于53微米阈值的功能性分馏方法逐渐成为研究热点,但分散技术的选择仍存在争议。加拿大魁北克省作为农业大区,其多样化的土壤类型(从砂质土到黏质土)对分馏方法提出了特殊要求。2023年发表于《 Canadian Journal of Soil Science》的研究团队通过系统比较三种常用分散技术,为区域标准化操作建立了科学依据。一、研究背景与意义土壤团聚体结构直接影响有机质的稳定性与周转速率。传统分馏方法存在分散效率不稳定、化学干
来源:Canadian Journal of Soil Science
时间:2025-12-10
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耕作方式对非盐碱性和盐碱性耕地土壤有机碳的影响
土壤耕作方式对碳动态及作物产量的差异化影响研究在不同土壤条件下,传统耕作方式与深耕技术对土壤有机质积累和作物产量的作用存在显著差异。这项跨越中国华北平原两个典型农业区的实验研究,通过对比非盐渍化与盐渍化土壤的长期观测数据,揭示了不同耕作模式对碳库分布及作物生长的调控机制。研究团队在山东泰安和东营两个试验基地,分别采用0-10厘米浅层旋耕和40厘米深度深耕两种技术,持续监测2022-2023年度冬小麦-夏玉米轮作体系中的土壤碳动态与作物响应。在非盐渍化土壤(泰安试验区)中,旋耕技术展现出独特的碳固定优势。表层0-10厘米土壤中,旋耕处理的SOC含量在灌浆期较深耕提升达19.99%,这与耕作方式促
来源:Canadian Journal of Soil Science
时间:2025-12-10
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关于将农业工业中的二氧化碳排放源作为化学品和材料原料的可行性研究及思考
该研究聚焦于利用糖 beet加工副产物中的高浓度二氧化碳通过碳捕获与利用(CCU)技术生产化学品,并评估其经济性与环境影响。研究以荷兰糖 beet工厂为案例,分析副产物糖蜜和甜菜渣在发酵和厌氧消化过程中产生的二氧化碳资源化路径,旨在为生物基化学品和材料生产提供可行方案。### 核心研究内容1. **资源基础分析** 荷兰每年约730万吨糖 beet加工产生糖蜜(含糖量222万吨/年)和甜菜渣(干物质394万吨/年)。通过发酵和厌氧消化,糖蜜可转化为乙醇(114万吨/年)并伴随产生109万吨/年二氧化碳;甜菜渣则通过厌氧消化生成93万吨/年沼气(含二氧化碳171万吨/年)。合计每年产生2
来源:Sustainable Energy & Fuels
时间:2025-12-10
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核碱基功能化肽的合成及其作为mRNA载体的自组装特性研究
本研究聚焦于通过非共价相互作用开发新型核酸递送系统。通过将胸腺嘧啶(T)与赖氨酸(K)共价结合形成多肽链,并引入聚乙二醇(PEG)修饰,成功构建了具有稳定性和靶向性的纳米颗粒载体。研究团队采用固体相多肽合成(SPPS)技术,将T与K的衍生物作为功能基团整合到多肽骨架中,通过优化合成条件确保产物纯度。特别值得注意的是,在多肽合成过程中引入了硫醇基团(Cys)作为偶联位点,与PEG的琥珀酰氯端基形成二硫键连接,这种策略不仅提升了修饰效率,还增强了纳米颗粒的化学稳定性。在纳米颗粒自组装机制方面,研究揭示了双功能作用模式:一方面,T残基通过Watson-Crick碱基配对与mRNA的polyA尾形成互
来源:Nanoscale
时间:2025-12-10
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用于选择性捕获和解毒镉的短金属肽偶联纳米结构
该研究提出了一种新型短金属多肽共轭物(sMPC),通过结构设计和功能整合实现镉离子的精准检测与高效解毒。这一创新性解决方案不仅突破了传统镉处理技术的局限性,更为重金属污染治理提供了可复用的生物工程范式。以下从技术原理、实验验证、应用潜力三个维度展开深度解读:**一、技术原理创新**1. **仿生结构设计**:sMPC采用等腰三角形拓扑结构,由两个酪氨酸残基通过刚性吡啶环连接形成。这种天然蛋白质折叠方式模仿了金属硫蛋白的螯合特性,通过C-π共轭体系实现镉离子的定向捕获。实验发现其结合能达-221.8 kcal/mol,远超传统螯合剂EDTA的-200 kcal/mol。2. **双响应机制**:
来源:Nanoscale Advances
时间:2025-12-10
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通过介孔二氧化硅和P(NIPAM/MAA)共聚物涂层提高各向异性磁性纳米盘的胶体稳定性
磁性纳米圆盘的稳定化合成与表面功能化研究一、研究背景与意义磁性纳米材料因其独特的物理化学性质,在生物医学领域展现出重要应用价值。其中,具有涡旋磁矩的磁性纳米圆盘(MNDs)既能通过热效应介导组织靶向治疗,又可通过机械扭矩调控细胞活动。然而,MNDs在合成与储存过程中普遍面临严重的聚集问题,这会显著削弱其作为功能载体的应用潜力。本研究聚焦于优化纳米圆盘的合成工艺,并开发新型表面修饰策略,旨在解决这一技术瓶颈。二、合成方法创新1. **模板材料优化**:传统合成工艺采用oleic acid(OA)作为稳定剂,但研究发现OA在高温还原过程中会与铁氧化物表面发生不可逆吸附,导致纳米圆盘形态畸变和表面粗
来源:Nanoscale
时间:2025-12-10
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使用阿吉马林(Ajmaline)对布鲁加达综合征(Brugada Syndrome)患者进行阳性药物负荷试验时的心电图标志物
本研究旨在探索无自发诊断性Brugada综合征(BS)心电图特征的患者群体中,基线心电图参数对ajmaline挑战试验(AC)阳性结果的预测价值。通过分析221例接受AC检测的患者的临床数据及心电图特征,研究揭示了S波和J波等细微心电图改变与AC阳性结果的相关性,为家族筛查和个体化诊断提供了新依据。### 研究背景与意义Brugada综合征作为心脏性猝死的重要危险因素,其诊断高度依赖药物激发试验。然而约80%的确诊病例最初缺乏典型的心电图表现(即自发型1型Brugada波形)。本研究针对这类患者群体,重点分析基线心电图中的细微异常特征,旨在优化AC试验的适应症选择,减少不必要的医疗干预。###
来源:Annals of Noninvasive Electrocardiology
时间:2025-12-10
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FastCat:用于碱性氧演化反应的多元素层状双氢氧化物合金催化剂的自主发现
本研究聚焦于碱性水电解制氢中的核心瓶颈——氧析出反应(OER)催化剂的效率与稳定性问题。针对传统催化剂研发周期长、材料组合爆炸式增长、实验条件差异显著等痛点,科研团队创新性地构建了基于人工智能的闭环材料发现系统FastCat。该系统通过自主完成材料合成、表征与测试全流程,实现了从实验室到产业应用的跨越式突破。在材料体系选择上,研究团队将目标锁定在无铂族金属的多金属层状双氢氧化物(LDH)催化剂。这类材料因其独特的层状结构(图1),可灵活嵌入Co、Ni、Fe、Cr等多价金属离子,同时通过层间阴离子调节实现性能优化。特别值得关注的是,研究团队突破性地引入了Cr、Co、Fe等多元素协同效应,在保持低
来源:Advanced Intelligent Discovery
时间:2025-12-10
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多操纵器系统的协作多智能体闭环运动规划
### 多机械臂协作运动规划与碰撞避免的分层闭环控制研究解读#### 1. 研究背景与问题随着制造业和服务机器人场景的复杂化,多机械臂协同作业的需求日益增长。这些场景中,机械臂的工作空间存在显著重叠,导致碰撞风险增加,同时需要高效的协作策略来优化任务执行时间。现有方法存在两大局限:**单臂规划扩展性差**和**协作策略缺乏全局优化**。例如,基于采样的方法(如RRT*)在单臂场景中效率较高,但在多臂情况下因碰撞约束爆炸性问题难以实用化;基于人工势场(APF)或约束优化(如CBF-MPC)的方法虽能保证局部安全,但无法动态协调多臂间的优先级和任务分配。#### 2. 提出的方法该研究提出了一种*
来源:Advanced Intelligent Systems
时间:2025-12-10
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电永磁肌肉:高效节能、低电压、体积小巧的磁性执行器,可用于为可穿戴设备和无需外部连接的机器人提供动力
近年来,人工肌肉技术因其独特的生物相容性和高效驱动特性,在仿生机器人、假肢及可穿戴设备领域备受关注。然而,传统技术普遍存在高电压需求、低能效或机械复杂等问题。本文提出了一种基于电磁双稳态原理的新型人工肌肉驱动系统,通过软磁与硬磁材料的协同作用,实现了低功耗、高可靠性的运动控制,为便携式智能装备提供了创新解决方案。### 技术背景与核心创新传统人工肌肉主要依赖电活性聚合物(EAP)、形状记忆合金(SMA)和气动人工肌肉(PAM)三种技术路线。EAP需要高压电场(可达10 kV),存在安全隐患;SMA存在响应速度慢(10-60秒)、能耗高等缺陷;PAM虽能实现零功耗保持,但依赖外部气泵和复杂密封结
来源:Advanced Intelligent Systems
时间:2025-12-10
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模仿生命:由化学能量驱动的自主振荡人工纤毛
人工化学驱动尾流的自主运动机制及生物模拟研究(总字数:约2150字符)一、研究背景与意义尾流作为细胞微结构的重要组成,在流体运输、纤毛摆动等生命过程中发挥关键作用。自然界的尾流系统具有自主驱动、动态响应和群体协调三大特征,而现有的人工尾流装置多依赖外部磁场、电场或压力等物理刺激,存在能源供给复杂、系统耦合度高等缺陷。本研究通过化学振荡反应构建自主驱动体系,首次实现了人工尾流在低雷诺数环境下的持续、可调控运动,为生物力学仿生研究开辟了新路径。二、技术挑战与创新点当前人工尾流系统普遍存在两大技术瓶颈:一是动力源依赖外部输入,无法模拟生物体的化学能自持系统;二是群体协调机制缺失,难以复现生物群体尾流
来源:Advanced Intelligent Systems
时间:2025-12-10
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利用含有磷鎓基团的聚噻吩衍生物来识别和分离革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌
该研究聚焦于开发一种新型细菌检测与分离材料——水溶性聚[3-(4-三甲基膦酸丁基)噻吩溴化物](PTB)。材料通过磷杂环结构实现选择性靶向,在保持生物相容性的前提下,首次实现了对革兰氏阳性菌(G+)与阴性菌(G-)的区分性抑制与分离。以下从材料特性、作用机制、实验结果及应用价值四个维度进行解读。**材料特性创新** PTB的合成突破传统聚噻吩衍生物的溶解性限制,通过引入三甲基膦酸丁基侧链构建带正电的磷杂环结构,赋予材料水溶性。对比实验表明,其磷杂环密度达到95-99%,且分子链长度(聚合度n=11)经过精确控制,确保在溶液中保持稳定的分散状态。研究团队进一步拓展了材料体系,通过替换三甲基基团
来源:Analytical Methods
时间:2025-12-10
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卷积神经网络的改进应用于实时腹部超声图像解读
床旁超声检查(POCUS)作为创伤诊断的重要工具,在资源有限的环境中展现出独特价值。研究聚焦于提升AI模型在腹部创伤筛查中的实时诊断精度,重点针对盆腔(BLD)和右上腹(RUQ)两个关键扫描区域。通过构建新型多通道输入框架,结合高效轻量级卷积神经网络架构,研究团队实现了诊断准确率从早期模型的0.59至0.70提升至超过0.90的突破性进展。### 核心发现与应用价值在 pelvic区域诊断中,传统单帧分析模型在实时场景下的准确率仅为0.40。通过引入150帧窗口的帧池化技术,模型在实时测试中的准确率跃升至0.94,同时保持0.95的敏感性。这种技术突破源于对医学影像动态特征的捕捉:临床医师评估
来源:Frontiers in Artificial Intelligence
时间:2025-12-10
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整合表型分析、抗氧化特性分析和分子生物学研究,以识别耐旱小麦基因型,从而提升小麦的气候适应能力和遗传改良效果
摘要小麦是一种重要的主粮作物,但由于干旱胁迫,其产量显著下降,因此需要识别出具有抗旱性的基因型以实现可持续生产。本研究结合了表型分析和分子分析方法,利用SSR标记在正常和干旱条件下评估小麦基因型的遗传多样性和群体结构。表型分析表明,干旱胁迫显著影响了脯氨酸的积累以及抗氧化酶的活性——超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)和谷胱甘肽还原酶(GR)。多变量分析结果显示,基因型G19、G20和G22具有最高的抗氧化活性和脯氨酸含量,表现出更强的抗旱能力。在干旱胁迫下,与产量相关的性状明显下降,但基因型G19仍保持了最高的籽粒产量(39.50克/株),使其成为育种
来源:Cereal Research Communications
时间:2025-12-10