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  • 综述:n-3多不饱和脂肪酸强化肠内营养对胃肠道手术后伤口感染影响的Meta分析

    背景与目的胃肠道手术后伤口感染(SSI)发生率达10-30%,是延长住院时间和增加医疗成本的主要因素。n-3多不饱和脂肪酸(PUFAs)通过调节二十烷酸代谢(如减少促炎介质PGE2)和促进炎症消退介质(SPMs)生成,可能改善手术预后。本研究旨在评估n-3 PUFAs强化肠内营养对SSI的预防效果。材料与方法检索Cochrane、PubMed等数据库至2023年12月,纳入比较n-3 PUFAs强化肠内营养与标准营养的RCT。主要结局为SSI和并发症发生率。采用RevMan 5.4和Stata 17.0进行统计分析,异质性低(I2<50%)时使用固定效应模型。结果15项RCT(1442例患者)

    来源:Journal of Tissue Viability

    时间:2025-06-06

  • 成人失禁相关性皮炎在护理院及社区环境中的防治实践探索:一项质性研究揭示的挑战与对策

    背景与问题失禁相关性皮炎(Incontinence Associated Dermatitis, IAD)作为长期照护(Long-Term Care, LTC)中的常见并发症,因尿液/粪便反复刺激导致皮肤红斑、糜烂甚至感染。全球LTC机构中IAD患病率差异显著(5.5%-51%),但英国缺乏本土流行病学数据。现有防治措施依赖经验性使用屏障产品,但诊断混淆(如与压力性溃疡鉴别)、资源短缺及实践差异等问题长期存在,尤其对深肤色人群的识别更具挑战性。随着老龄化加剧,亟需系统探索社会照护场景下的IAD管理现状。研究设计与方法英国伦敦国王学院团队采用质性横断面设计,通过微软TEAMS平台对21名参与者(

    来源:Journal of Tissue Viability

    时间:2025-06-06

  • 系统性硬化症对足部皮肤水合作用的影响:一项揭示局部脱水模式与吸烟关联的病例对照研究

    系统性硬化症(SSc)是一种以皮肤纤维化和微血管病变为特征的罕见结缔组织病,全球发病率约18.87/10万。患者常面临严重的足部并发症,从雷诺现象到难以愈合的溃疡,但关于足部皮肤屏障功能的基础研究却近乎空白。足部作为人体力学负荷最重的部位,其特殊解剖结构可能使SSc相关的胶原代谢异常、微循环障碍产生独特的局部效应。这种认知缺口直接影响了临床干预策略——目前针对SSc足部问题的处理多为被动应对溃疡,缺乏基于皮肤水合状态的主动预防方案。西班牙马拉加地区大学医院风湿科团队在《Journal of Tissue Viability》发表的研究,首次系统评估了SSc患者足部皮肤水合特征。研究采用病例对照

    来源:Journal of Tissue Viability

    时间:2025-06-06

  • KCNN4介导的钾离子外流通过维持线粒体功能促进血小板生成

    血小板是血液中负责止血的关键成分,但其体外规模化生产仍面临效率低下的瓶颈。传统观点认为钙信号主导血小板生成,而钾离子(K+)的动态调控机制长期被忽视。尤其在使用诱导多能干细胞(iPSC)分化的永生化巨核祖细胞系(imMKCLs)进行临床级血小板制造时,如何提升产率成为亟待解决的难题。研究人员发现,在imMKCLs和脐血来源巨核细胞(CB-megakaryocytes)的6天成熟过程中,细胞内钾浓度([K+]i)呈现进行性下降。通过RNA测序锁定KCNN4(又称KCa3.1)——一种钙激活钾通道,其在血小板生成起始阶段显著上调。采用TRAM-34抑制剂和shRNA基因敲降(KD)证实,阻断KCN

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-06-06

  • 静脉血栓栓塞症患者天然抗凝蛋白基因型与实验室表型的相关性研究

    静脉血栓栓塞症(VTE)作为全球第三大心血管死亡原因,其遗传诊断一直存在"基因检测阳性但血浆活性正常"或"血浆活性降低却未检出变异"的临床困境。传统血栓筛查依赖蛋白C(PC)、蛋白S(PS)和抗凝血酶(AT)的活性检测,而新兴的多基因panel测序虽能覆盖更多靶点,但两者结果常不一致。这种诊断鸿沟可能导致患者被错误分类——要么过度治疗,要么漏诊高风险人群。为破解这一难题,研究人员对317例VTE患者展开系统研究。通过比较PROC、PROS1和SERPINC1基因变异与标准血浆活性检测结果,结合功能性凝血实验和质谱(MS)蛋白组学分析,揭示了基因型-表型关联的复杂图谱。关键技术包括:1) 多基因

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-06-06

  • 内皮NADPH氧化酶5通过性别依赖性机制促进血栓形成并改变血栓成分的研究

    血栓形成是心脑血管疾病的核心病理环节,尽管已知NADPH氧化酶家族(NOXs)参与该过程,但关于NOX5亚型的作用机制长期存在认知空白。现有研究多聚焦于NOX1-4,而NOX5因人类特异性表达模式(啮齿类动物天然缺失)导致研究受限。这一知识缺口严重制约了靶向氧化酶系统的抗血栓药物开发。为破解这一难题,研究人员构建了内皮特异性表达人NOX5的转基因小鼠模型,通过创新性整合多维度研究手段,系统阐释了NOX5促血栓作用的分子机制。该成果发表于《Journal of Thrombosis and Haemostasis》,首次揭示NOX5通过性别依赖性双路径调控血栓形成的全新范式。研究采用三大关键技术

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-06-06

  • 硫化镍钼基催化剂在超临界水加氢脱氧连续流应用中的稳定性评估

    22.1 MPa)对催化剂稳定性提出严峻挑战。传统石油精制中表现优异的硫化镍钼(NiMo)和镍钨(NiW)催化剂,在间歇式SCW反应中已显示出活性,但其在连续流系统中的长期稳定性仍是未解之谜。瑞士保罗谢尔研究所(PSI)联合芬兰国家技术研究中心等机构的研究团队,在《The Journal of Supercritical Fluids》发表的研究中,首次系统评估了硫化NiMo/NiW催化剂在连续流SCW中的稳定性。研究采用工业级TiO2、m-ZrO2(单斜晶氧化锆)和活性炭(AC)为载体,通过初湿浸渍法制备催化剂,并在连续流反应器中模拟实际工艺条件。利用ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱

    来源:The Journal of Supercritical Fluids

    时间:2025-06-06

  • 抗GPIIbIIIa抗体诱导血小板去唾液酸化在原发性免疫性血小板减少症中的临床证据

    在血液系统疾病领域,原发性免疫性血小板减少症(immune thrombocytopenia, ITP)始终是临床治疗的难点。这种以血小板破坏增加和生成受损为特征的疾病,背后隐藏着复杂的免疫机制。传统观点认为,血小板减少主要源于脾脏等器官对血小板吞噬作用的增强。然而近年研究发现,一种被称为"血小板去唾液酸化"的现象可能扮演着关键角色——当血小板表面的唾液酸被自身抗体(autoantibody, AAb)剥离后,会暴露出β-半乳糖(β-Galactose)和N-乙酰葡萄糖胺(N-Acetylglucosamine)等糖链结构,这些"分子标签"会引导肝脏加速清除血小板。但这一机制在临床患者中的普遍

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-06-06

  • 磺胺结构松香酸衍生物的设计合成及其抗菌机制与3D-QSAR研究

    水稻白叶枯病由Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(Xoc)引起,是威胁全球粮食安全的重大病害。现有抗菌剂面临耐药性增强和环境毒性等问题,亟需开发新型绿色抗菌分子。松香酸作为天然三环二萜化合物,具有结构可修饰性强和环境友好特性,但其抗菌机制尚未系统阐明。研究人员通过活性拼接技术将磺胺药效团引入松香酸骨架,采用化学合成法构建系列衍生物。通过3D-QSAR模型分析取代基效应,结合体外抗菌实验筛选出先导化合物C3。采用细菌膜通透性检测等技术探究作用机制。研究结果显示:1. 结构优化:3D-QSAR表明R1位吸电子基团(如硝基)和R2位大体积疏水基团可提升活性;2. 活性验

    来源:Journal of Sulfur Chemistry

    时间:2025-06-06

  • MAPK1调控血小板功能与血栓形成的新机制及其治疗潜力

    在心血管疾病领域,血栓形成是导致心梗、中风等致命并发症的核心环节。血小板作为血栓的"建筑材料",其激活机制一直是研究热点。丝裂原活化蛋白激酶1(MAPK1,又称ERK2)虽已知参与细胞增殖分化,但它在血小板中的角色却充满争议——既往研究因药物抑制剂的脱靶效应导致结论矛盾,MAPK1是否直接调控血小板功能仍是未解之谜。为破解这一难题,研究人员构建了巨核细胞/血小板特异性MAPK1基因敲除小鼠,采用多维度研究策略:通过血小板聚集仪分析聚集能力,流式细胞术检测αIIbβ3激活状态,显微成像观察铺展形态,同时建立尾出血模型和动静脉血栓模型评估体内功能。背景血小板激活依赖复杂信号网络,其中整合素αIIb

    来源:Journal of Thrombosis and Haemostasis

    时间:2025-06-06

  • 噻唑衍生物作为新型抗菌抗氧化剂的合成、生物活性与计算模拟研究

    微生物耐药性已成为全球公共卫生的重大威胁,传统抗生素对金黄色葡萄球菌(S. aureus)、大肠杆菌(E. coli)等病原体的治疗效果逐年下降,而真菌感染如白色念珠菌(C. albicans)同样缺乏高效药物。与此同时,氧化应激相关疾病的发展与自由基清除能力密切相关。面对这一双重挑战,研究人员将目光投向噻唑(thiazole)杂环化合物——这类结构因其独特的电子特性和生物相容性,在药物化学领域备受关注。为开发兼具抗菌和抗氧化活性的新型分子,某研究机构团队设计合成了9种噻唑衍生物(5a–5i),通过多维度实验与计算模拟揭示其作用机制。研究论文发表在《Journal of Sulfur Chem

    来源:Journal of Sulfur Chemistry

    时间:2025-06-06

  • 基于InSAR-GNSS联合速度场的厄瓜多尔安第斯山谷及周边区域形变特征研究(2017-2023)

    在板块汇聚的安第斯山脉地区,厄瓜多尔正经历着纳斯卡板块向南美板块俯冲引发的复杂地壳变形。这个区域不仅存在55-58 mm/yr的板块汇聚速率,还发育着活跃的Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná(CCPP)断裂系统,历史上曾发生1859年Mw 7.2基多地震和2016年Mw 7.8佩德纳莱斯地震等重大事件。然而,受限于植被覆盖导致的C波段雷达失相干问题,传统InSAR技术难以全面捕捉该地区的三维形变特征,特别是对短波长浅表变形和长波长深部变形的联合监测存在明显技术缺口。为突破这一技术瓶颈,来自英国利兹大学等机构的研究团队创新性地将Sentinel-1 InSAR与RE

    来源:Journal of South American Earth Sciences

    时间:2025-06-06

  • 热液硅化作用对断层带孔隙度和渗透率的影响:来自希腊利姆诺斯岛Kornos-Aghios Ioannis正断层的启示

    在地球科学领域,断层带不仅是构造变形的关键记录者,更是控制地下流体运移的"高速公路"。然而,当富含二氧化硅的热液流体沿着断层活动时,会引发复杂的硅化作用,彻底改变岩石的物理性质——这一过程如同给断层带"打石膏",既可能封堵流体通道,又可能因脆性增加产生新裂缝。希腊利姆诺斯岛的Kornos-Aghios Ioannis正断层(KAIF)为研究这一现象提供了绝佳窗口,这条10公里长的硅化断层将火山岩与浊积砂岩并置,其热液活动遗迹清晰可辨。传统断层模型将断层结构简化为低渗透率的断层核(fault core)与高渗透率的损伤带(damage zone),但KAIF的研究表明,热液硅化作用会打破这种二元

    来源:Journal of Structural Geology

    时间:2025-06-06

  • 基于高斯过程机器学习的噻吩类有机间隔基低LUMO能级筛选及其光伏染料材料设计研究

    在可再生能源技术快速发展的今天,有机光伏材料因其成本低、柔性好等优势成为研究热点。然而,如何精准调控染料的电子能级结构以优化光生电荷分离效率,始终是制约其性能突破的关键瓶颈。噻吩类π共轭体系因其优异的电子可调性被广泛用作有机染料间隔基,但传统试错法筛选低最低未占分子轨道(ELUMO)材料耗时费力。针对这一挑战,研究人员开展了一项结合理论计算与数据科学的创新研究。该研究采用密度泛函理论(DFT)计算获得精确的电子结构参数,结合高斯过程机器学习(ML)算法,建立了噻吩衍生物结构与ELUMO的预测模型。通过比较多种ML方法,发现随机森林(Random Forest)和岭回归(Ridge Regres

    来源:Journal of Sulfur Chemistry

    时间:2025-06-06

  • 新型κ2 S,Npy -双齿配体Hg(II)金属配合物的合成、表征与晶体结构解析

    在重金属污染治理和功能材料开发领域,汞(II)配合物的设计始终面临配体选择性和结构可控性挑战。传统单齿配体往往导致配合物稳定性不足,而现有双齿配体又难以兼顾硫属元素的强结合能力与氮配体的定向配位优势。这一矛盾促使研究人员探索新型杂原子配体体系。某研究团队在《Journal of Sulfur Chemistry》发表的工作取得了突破性进展。他们以N-甲基-P,P-二苯基-N-(2-吡啶基)磷亚胺为前体,通过元素硫氧化反应巧妙构建了同时含吡啶氮和硫代磷酰胺双配位位点的C6H3N-2-N(CH3)(P(S)Ph2)配体1。该配体与HgX2(X=Cl/I)反应时,首次实现了硫-吡啶氮(κ2S,Npy

    来源:Journal of Sulfur Chemistry

    时间:2025-06-06

  • 脆性布丁构造中的破坏模式转变:内聚力、围压与层厚效应的离散元模拟研究

    在地球漫长的地质演化过程中,岩石层在应力作用下的变形行为一直是构造地质学的核心课题。布丁构造(boudinage)作为岩石层在伸展环境下形成的周期性构造,其形态特征如同被拉断的香肠,记录了地质历史中重要的变形信息。然而,长期以来地质学家面临一个关键难题:为何相同岩层在不同环境下会形成从块状撕裂型(torn)到拉伸型(drawn)等差异显著的布丁几何形态?这个问题的解答对重建岩石变形时的温压条件和力学性质具有重要意义。为破解这一谜题,Steffen Abe团队在《Journal of Structural Geology》发表的研究中,创新性地采用三维离散元方法(DEM)模拟了脆性-弹性层在粘性

    来源:Journal of Structural Geology

    时间:2025-06-06

  • 综述:可穿戴设备中混合传感器集成用于改善心血管健康监测

    背景与心血管疾病现状心血管疾病(CVD)是全球发病率和死亡率的主要诱因,传统监测手段如心电图(ECG)和袖带血压计存在间歇性测量、环境干扰等局限。可穿戴技术的兴起为连续监测带来转机,其中磁传感器(如TMR)与光学传感器(如PPG)的混合集成展现出独特优势:磁传感器抗环境光干扰且能捕捉微弱生物磁场,而PPG通过红光/红外光吸收监测血容量变化,二者互补可提升信号完整性。磁传感器技术进展磁传感器通过检测心脏电活动产生的磁场实现无创监测,主要类型包括:磁阻传感器(GMR/TMR):对微小磁场敏感,如隧道磁阻(TMR)传感器可检测300 pT/√Hz的神经信号,适用于植入式设备。磁感应传感器:通过胸腔阻

    来源:Journal of Science: Advanced Materials and Devices

    时间:2025-06-06

  • 伊朗Kuh-e-Namak盐冰川变形与再结晶机制:基于EBSD的微结构演化及其对盐岩流变学的启示

    在能源转型背景下,盐穴作为天然气、氢能等清洁能源的地下储库备受关注。然而,盐岩在长期地质作用下的变形机制仍是制约盐穴安全评估的关键难题。伊朗扎格罗斯山脉的Kuh-e-Namak盐冰川以其罕见的裸露盐体结构和显著流动性,成为研究天然盐岩流变行为的理想天然实验室。该盐冰川在低剪切应力(<1MPa)条件下仍能保持快速流动(应变速率达10−10-10−8s−1),这种异常流变特性与传统的位错蠕变(DC)理论存在矛盾,暗示可能存在流体参与的变形机制转换。为揭示这一现象的本质机制,由捷克查理大学等机构组成的研究团队对Kuh-e-Namak盐冰川开展了系统性微结构研究。研究人员沿盐体剖面采集17个伽马辐照样

    来源:Journal of Structural Geology

    时间:2025-06-06

  • SIC-Coaching策略促进青少年物质使用干预实施:随机对照试验结果揭示提升EBP持续性的新路径

    青少年物质使用已成为全球公共卫生危机,美国8-12年级学生吸毒率高达11-31%,且2019-2021年青少年过量死亡率激增94%。尽管多维家庭治疗(Multidimensional Family Therapy, MDFT)等循证实践(Evidence-Based Practice, EBP)被证明可有效改善青少年吸毒及相关行为问题,但历史数据显示仅51%的实施机构能持续提供标准化治疗。这种"研究-实践"转化鸿沟使得仅6%符合诊断标准的青少年获得专业服务,凸显优化实施策略的紧迫性。为破解这一困局,俄勒冈社会学习中心的研究团队创新性地将"实施完成阶段"(Stages of Implementa

    来源:Journal of Substance Use and Addiction Treatment

    时间:2025-06-06

  • 仿生双层层状水凝胶/纤维伤口敷料搭载欧白芷提取物与绿色合成ZnO纳米颗粒促进伤口愈合

    研究背景伤口愈合是一个涉及炎症、增殖和重塑的多阶段复杂过程,而传统敷料往往无法模拟天然细胞外基质(ECM)的拓扑结构和生化特性。尤其对于慢性伤口,现有材料在机械支撑、抗菌性能和促再生能力方面存在明显局限。例如,单一水凝胶易碎且缺乏抗菌性,而普通纤维支架难以实现药物控释。这些缺陷促使科学家探索结合生物活性成分与仿生结构的创新解决方案。研究设计与方法由未标注国籍的研究团队在《Journal of Science: Advanced Materials and Devices》发表的研究,构建了双层敷料:下层为负载欧白芷提取物和植物源ZnO NPs的海藻酸钠/明胶水凝胶(模拟真皮),上层为电纺PAN

    来源:Journal of Science: Advanced Materials and Devices

    时间:2025-06-06


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