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  • 微波辅助合成AIEE响应型异烟肼席夫碱及其对Cd2+/Na+荧光检测的双功能探针特性研究

    采用微波辅助的便捷一锅法,研究者成功制备出具有聚集诱导发光增强(Aggregation-Induced Emission Enhancement, AIEE)特性的异烟肼席夫碱(ISB)。通过1H核磁共振(1H NMR)、13C核磁共振(13C NMR)、高分辨质谱(HRMS)和红外光谱(IR)等多重光谱手段对其结构进行全方位解析。密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)计算则像"分子显微镜"般揭示了ISB复杂的电子结构奥秘。有趣的是,当溶剂体系调整为水-乙腈(40:60)时,这个智能分子竟然上演了"荧光变装秀"——发光强度暴增8倍!动态光散射(Dynami

    来源:Journal of Fluorescence

    时间:2025-05-28

  • 基于供体 - π - 供体型比色分子光学探针的高效识别沙林类似物二乙基氯膦酸酯研究

    翻译极度有毒的G系列神经毒剂是用于制造恐怖袭击和战争大规模杀伤性合成武器的合成化学化合物。因此,对于这些危险的神经毒剂,需要快速、精确的检测来拯救自然环境和公众健康。在这项研究中,开发了一种对致命沙林气体替代物二乙基氯膦酸酯(DCP)在现场进行识别的比色探针[(E)-N1-((E)-3-(4-(二甲胺)苯基)烯丙亚基)-N4,N4 - 二甲基苯 - 1,4 - 二胺](DPAD),具有高选择性和灵敏度,可在固相和液相中单独识别。当与DCP接触时,该探针呈现出明显的紫色,肉眼可见。向传感器中加入三乙胺(TEA)后,DPAD - DCP溶液颜色恢复为淡黄色。为了实现快速检测和定量,该比色探针在nM

    来源:Journal of Fluorescence

    时间:2025-05-28

  • 新型三苯胺与吩噻嗪修饰 1H - 吡唑 - 3,4 - 二羧酸染料的合成及其在染料敏化太阳能电池(DSSCs)中的光伏性能研究

    本研究采用多步合成方法,以 sydnone 为合成子设计开发两种新型有机染料 TP-CLN 和 PT-CLN。这些化合物具有供体 -π- 受体(D-π-A)结构,属于查耳酮类。所得分子被巧妙地附着于一维硫化镉纳米线(1D CdS NWs)上,作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的高效光能捕获剂。通过简单的溶液化学方法将染料锚定在 CdS NWs 的纳米网络上,该过程被证明既直接又高效。研究通过光学和电化学研究、密度泛函理论(DFT)模拟以及全面的光伏评估等多种方法,评估了合成材料的敏化能力。对含有 PT-CLN 的染料敏化太阳能电池的详细分析表明,在标准光照下,其光伏效率(0.342%)比裸露

    来源:Journal of Fluorescence

    时间:2025-05-28

  • 基于药物分子pH依赖性吸收与荧光转变的分子逻辑门设计

    这项突破性研究揭示了抗生素药物磺胺甲恶唑(Sulfamethoxazole, SMX)和甲氧苄啶(Trimethoprim, TMP)在酸碱环境中的神奇光学"变脸"特性。当pH值在1-14范围内变化时,这两种分子会像变形金刚一样切换不同形态,导致其紫外吸收和荧光发射行为发生戏剧性改变。科研团队通过精密光谱分析发现,SMX和TMP的吸收光谱和荧光强度会随着pH值升降而"跳舞",这种动态变化直接反映了分子质子化状态的改变。更令人兴奋的是,研究者们巧妙地将这些光学信号转化为二进制代码,成功构建出两种分子尺度的逻辑运算器:性能优化的I-INHIBIT门和IMPLICATION门。这些肉眼不可见的分子计

    来源:Journal of Fluorescence

    时间:2025-05-28

  • 非洲鸟虱蝇Ornithoctona laticornis向欧洲扩散的首个罗马尼亚记录:形态与分子证据

    在全球化与气候变化的双重驱动下,媒介生物的分布边界正以前所未有的速度重塑。非洲特有的鸟虱蝇Ornithoctona laticornis(双翅目:虱蝇科)近期在欧洲的连续发现,为这一现象提供了生动注脚。这种原本仅分布于撒哈拉以南非洲的专性鸟类外寄生虫,2022年首次在匈牙利蓝山雀(Cyanistes caeruleus)体表被发现,随即2023年又在罗马尼亚的叙利亚啄木鸟(Dendrocopos syriacus)和大斑啄木鸟(Dendrocopos major)身上采集到标本。这些发现引发科学界对物种扩散机制与潜在生态风险的深度思考——是长期被忽视的"隐形居民",还是气候驱动的"新入侵者"?

    来源:International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife

    时间:2025-05-28

  • 哥斯达黎加自由放养与圈养两栖爬行动物体内利什曼原虫及其他媒介传播病原体的分子检测及其人畜共患风险

    在热带生态系统中,两栖爬行动物作为最古老的陆生脊椎动物群体,长期与媒介生物协同进化,却鲜少被纳入人畜共患病监测体系。随着全球气候变化和栖息地破坏,这些"冷血哨兵"可能成为新兴病原体的隐蔽储存库。哥斯达黎加作为生物多样性热点地区,其两栖爬行动物种群中潜藏的利什曼病、莱姆病等病原体可能通过蚊虫、蜱类等媒介威胁公共卫生安全。尤其值得注意的是,传统认知中仅感染哺乳动物的利什曼原虫(Leishmania spp.)近年陆续在爬行动物中被检出,但相关研究在中美洲几乎空白。为揭示这一科学谜题,来自意大利巴里大学、哥斯达黎加大学等机构的研究团队在《International Journal for Paras

    来源:International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife

    时间:2025-05-28

  • 综述:免疫组织化学在转移性乳腺癌诊断中的应用进展

    摘要准确诊断转移性乳腺癌对临床治疗至关重要,免疫组织化学在确认或排除乳腺癌起源中起关键作用。本文综述传统及新发现的乳腺癌标记物,重点聚焦 TRPS1 相关研究并分享应用经验,同时探讨利用这些标记物鉴别转移性乳腺癌与其他原发恶性肿瘤的挑战。引言乳腺癌是女性最常见癌症,2024 年美国预计诊断 310720 例浸润性乳腺癌、56500 例导管原位癌,42250 人死于该病。转移是包括乳腺癌在内实体瘤的主要致死原因,其最常见转移部位为骨、肺、肝和脑。IV 期癌症患者治疗方案多样且预后差异大,准确识别原发灶至关重要。多数转移性乳腺癌可通过临床病史和组织病理学发现确诊,如原发管腔型乳腺癌患者的雌激素受体

    来源:Human Pathology

    时间:2025-05-28

  • 综述:人工智能在乳腺病理学中的应用概述与最新进展

    背景:数字病理学与人工智能数字病理学通过全切片成像(WSI)技术将玻璃切片转化为高分辨率数字图像,为AI算法分析奠定基础。美国FDA已批准数字病理平台用于临床诊断,大型多中心研究证实其与传统显微镜诊断的一致性高达99.4%。深度学习(DL)尤其是卷积神经网络(CNN)在复杂组织学评估中表现卓越,例如Han等开发的模型对乳腺导管癌、小叶癌等多分类准确率达93.2%。AI在乳腺病理学的核心应用诊断与分类AI算法可区分良恶性病变,如Galen Breast系统基于2153张H&E染色切片训练的CNN模型,对浸润性癌的AUC达0.976。Mercan等研究显示AI鉴别非典型增生与导管原位癌(D

    来源:Human Pathology

    时间:2025-05-28

  • 综述:揭示 CDKN2B-AS1:驱动年龄相关疾病的功能性长链非编码 RNA

    衰老在细胞和器官层面均与老化密切相关,而长链非编码 RNA(lncRNA)在调控细胞衰老中逐渐受到关注。其中,位于 INK4 位点的反义 lncRNA—— 细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂 2B 反义 RNA1(CDKN2B-AS1,又称 ANRIL)备受瞩目。其在多种肿瘤组织中水平升高,抑制它可抑制癌细胞的增殖、侵袭和迁移。近年研究更发现,lncRNA CDKN2B-AS1 通过作为竞争性内源性 RNA(ceRNA)、影响炎症通路、调控葡萄糖代谢等机制,参与心血管疾病(CVDs)、糖尿病、癌症、关节炎、骨质疏松等年龄相关疾病(ARDs)。1. 引言近几十年来,人类预期寿命稳步提升,预计到 205

    来源:Gene Reports

    时间:2025-05-28

  • 《茄科植物Solanum rostratum花性状发育稳定性的数量遗传学解析及其进化潜力》

    在模块化生物(如开花植物)中,以个体内变异衡量的发育稳定性(Developmental Stability, DS)是基因组的固有属性。这意味着环境因素通过调控机制在个体发育(ontogeny)过程中塑造表型的过程可能具有遗传性,并能被自然选择驱动进化。本研究通过估算自然种群中花形态性状个体内变异的加性遗传(协)方差矩阵(G-matrix),首次为花发育稳定性的选择响应提供了实验证据。研究人员采用部分双列杂交(partial-diallel crossing)设计,在温室可控条件下培育Solanum rostratum。表型方差分解分析显示,部分(非全部)花性状的个体内变异存在显著加性遗传方差

    来源:Evolution

    时间:2025-05-28

  • 米曲霉工业菌株对泰国糙米和日本精米中蛋白质转化为氨基酸的微生物生物转化研究

    在食品微生物领域,利用微生物发酵实现谷物成分的功能性转化一直是研究热点。大米作为全球重要的粮食作物,其蛋白质资源的高效利用备受关注。传统米曲(koji)制作中,米曲霉(Aspergillus oryzae)等霉菌通过分泌蛋白酶等酶系,将大米中的蛋白质分解为氨基酸,这一过程不仅提升营养价值,还赋予食品独特风味。然而,不同水稻品种(如泰国糙米与日本精米)因结构(糙米保留麸皮,精米去除麸皮)和成分差异,其蛋白质转化效率是否受米曲霉菌株影响尚不明确。此外,非蛋白 ogenic 氨基酸(如 γ- 氨基丁酸,GABA)等功能性成分的生成机制也需进一步探究。在此背景下,日本冈山大学(Okayama Univ

    来源:Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

    时间:2025-05-28

  • 光依赖性与抗坏血酸调控的拟南芥VTC2蛋白表达机制研究

    在植物王国中,抗坏血酸(维生素C)堪称"抗氧化之王",不仅参与光合作用和激素合成,更是人类必需营养素。然而这个看似简单的分子却藏着令人费解的谜题:为何过表达合成酶类的转基因作物会出现雄性不育?为何野生水果的维生素C含量总是高于栽培品种?这些现象暗示着抗坏血酸生物合成存在精密的调控网络。拟南芥中,GDP-L-半乳糖磷酸化酶(GGP)是抗坏血酸合成的限速酶,由其编码基因VITAMIN C DEFECTIVE 2(VTC2)控制。虽然已知光能激活VTC2转录,但蛋白水平如何响应环境信号仍是未解之谜。更复杂的是,VTC2 mRNA的5'非翻译区(5'-UTR)藏着个"分子开关"——上游开放阅读框(uO

    来源:Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

    时间:2025-05-28

  • 果蝇变态过程中基因表达的时空动态演化:跨物种转录组揭示

    在生命演化的长河中,完全变态昆虫(Holometabola)占据了动物界约60%的物种多样性,其独特的蛹期发育阶段一直是进化发育生物学的未解之谜。传统认知中,胚胎发育遵循"沙漏模型"——即中胚胎阶段(phylotypic period)呈现最高保守性,而早期和晚期阶段更具可塑性。然而,当这种模式延伸到更为复杂的变态过程时,科学界始终缺乏系统性证据。俄罗斯科学院分子细胞生物学中心的Ozerova AM团队在《Genome Biology and Evolution》发表的研究,通过比较黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)与拟果蝇(D. virilis)这

    来源:Genome Biology and Evolution

    时间:2025-05-28

  • 城市壁蜥引入种群雌雄形态差异的时空动态研究

    当物种通过定殖事件进入新环境时,其表型可能与本土种群产生分化。理解此类变异的驱动因素及其适应性潜力的限制,对阐释生物体如何响应新环境或快速变化的栖息地至关重要。这类表型分化在通过人类辅助传播引入新环境的种群或城市等剧烈改变环境中的种群中尤为明显。对于性别二态性物种,新环境如何对雌雄两性产生不同影响以及二态性如何塑造潜在响应范围成为额外研究问题。壁蜥(Podarcis spp.)从欧洲本土种群多次迁移、定殖并扩散至北美新地点,为探究定殖新环境后表型差异提供了绝佳自然实验。本研究量化了北美重复引入的普通壁蜥(P. muralis)和意大利壁蜥(P. siculus)的体型及多元形态表型(包含肢部尺

    来源:Integrative and Comparative Biology

    时间:2025-05-28

  • 加权TREE-QMC算法:提升基因树不完整性及系统误差下的物种树重建鲁棒性

    在物种树重建领域,摘要方法(summary methods)常被用于整合因不完全谱系分选(ILS)而产生冲突的基因树。然而,基因树的不完整性和系统性误差会显著降低其准确性。为此,Zhang和Mirarab曾对流行算法ASTRAL进行改进,通过引入基于基因树分支长度和支持值的加权四重态(quartets)策略,但计算复杂度限制了其应用。最新研究巧妙地将加权方案融入Snir和Rao的四重态最大割(QMC)框架,诞生了加权TREE-QMC。尽管算法时间复杂度略有增加,但实际运行时间仅呈常数级增长。模拟实验显示,该工具在处理大规模分类群时,其物种树重建精度甚至超越加权ASTRAL。尤为亮眼的是,在分析

    来源:Systematic Biology

    时间:2025-05-28

  • 人类前额叶皮层小胶质细胞形态与功能的性别及脑区差异研究

    在复杂的大脑神经网络中,小胶质细胞(Microglia)作为中枢神经系统常驻的免疫细胞,其功能远不止于简单的"清道夫"。这些具有高度动态特性的细胞通过不断延伸和收缩的突起监测微环境,参与突触修剪、神经环路重塑等关键过程。近年研究发现,小胶质细胞异常激活与精神分裂症中树突棘(Dendritic spines)的过度丢失、阿尔茨海默病的突触退化密切相关。然而,这些研究面临一个根本性挑战——我们连健康人脑中小胶质细胞的基准形态特征都尚未完全阐明,特别是不同性别和脑区间的差异模式。更令人惊讶的是,尽管大量动物实验揭示了小胶质细胞存在显著性别二态性,但在人类大脑中的相关研究却极为匮乏。这种知识空白严重制

    来源:Cerebral Cortex

    时间:2025-05-28

  • 组蛋白H3K9甲基化对裂殖酵母基因突变率的影响:基于严格变量控制的表观遗传学研究新范式

    在生命科学领域,染色质结构与基因突变率的关系犹如一个未解密码。组蛋白H3第9位赖氨酸甲基化(H3K9me)作为异染色质形成的标志,被认为通过压缩DNA空间结构影响突变发生,但既往研究因实验设计缺陷陷入争议——不同团队比较不同染色体区域、不同基因甚至不同物种的数据,导致结论相互矛盾。更棘手的是,异染色质区域常伴随H3K27me、H3K20me等多种修饰的混杂效应,使得H3K9me的独立作用难以厘清。这种认知空白严重阻碍了表观遗传疗法开发,特别是在癌症(如白血病)和器官再生(如肝脏)等医学前沿领域。北海道大学的研究团队在《Fungal Genetics and Biology》发表的研究中,创造性

    来源:Fungal Genetics and Biology

    时间:2025-05-28

  • 揭示 Campomanesia 属(桃金娘科)分类学中可用的叶结构特征及其分类学意义

    论文解读在植物分类的广袤天地里,桃金娘科(Myrtaceae)宛如一片神秘丛林,其中 Campomanesia 属的分类难题恰似丛林中密布的迷雾。该属约 42 种植物分布于南美洲,在巴西本土物种丰富,然而其分类面临诸多挑战:外部形态特征重叠严重,如花朵大小、雄蕊数量、子房室数及叶片形态等难以精准区分物种;种内常出现形态变异甚至杂交现象,像 C. adamantium 与 C. pubescens 的某些形态型极为相似,令人难以辨别;部分物种及变种的分类地位缺乏共识,如 C. littoralis 和 C. rhombea 是否为独立物种尚存争议;属内类群的单系性问题也因分子数据不足而未能明确。

    来源:Flora

    时间:2025-05-28

  • 利妥昔单抗改善关节炎小鼠体细胞DNA损伤与修复效率的机制研究及其临床意义

    类风湿性关节炎(RA)是一种以关节破坏为特征的自身免疫性疾病,全球患病率达1-2%。更令人担忧的是,RA患者罹患淋巴瘤等恶性肿瘤的风险较普通人群高1.5-3倍。这种癌症易感性究竟源于疾病本身还是治疗药物?慢性炎症导致的氧化应激和DNA损伤修复缺陷可能是关键因素。在此背景下,King Saud University的研究团队在《Electronic Journal of Biotechnology》发表重要成果,首次系统评估了B细胞耗竭疗法代表药物利妥昔单抗(RTX)对关节炎模型DNA稳定性的影响。研究采用DBA/1J小鼠建立胶原诱导关节炎(CIA)模型,通过彗星实验检测DNA链断裂,结合Fpg

    来源:Electronic Journal of Biotechnology

    时间:2025-05-28

  • 亚麻籽油通过激活AMPKα2抑制甲状腺滤泡癌进展的机制研究:针对糖尿病与非糖尿病患者的线粒体ATP合成酶调控作用

    甲状腺癌占全球恶性肿瘤的1%,其中滤泡型甲状腺癌(FTC)因易发生血行转移导致预后较差。近年研究发现,腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)作为细胞能量传感器,其α2亚基(AMPKα2)表达缺失与肿瘤发生密切相关,而线粒体ATP合成酶过度激活更是癌症代谢重编程的关键标志。尤其值得注意的是,糖尿病患者中FTC发病率显著升高,但现有治疗手段对代谢异常相关的肿瘤调控仍存在空白。为探索天然产物干预策略,Princess Nourah Bint Abdulrahman大学的研究团队开展了一项开创性研究。通过纳入303例FTC患者(149例非糖尿病/154例糖尿病)进行为期1个月的亚麻籽油干预(1250 mg/天

    来源:Electronic Journal of Biotechnology

    时间:2025-05-28


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