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  • 氧浓度对畜禽粪便生物炭吸附磺胺二甲嘧啶的影响:解锁高效吸附的关键密码

    研究背景在现代社会,抗生素广泛应用于工业和农业领域,就像一把双刃剑,在发挥抗菌作用的同时,也带来了诸多麻烦。磺胺类抗生素作为其中重要的一类,凭借着抗菌谱广、疗效好、成本低的优势,在欧洲的抗生素消费总量中占比达 11 - 23%。磺胺二甲嘧啶(SMZ)更是因为价格亲民、抗菌效果出色,被频繁用于各种细菌感染的治疗。然而,SMZ 就像一个隐藏在环境中的 “定时炸弹”。它在土壤中的吸附能力很差,即使在水体环境中浓度很低,也会对水生生物和生态系统构成严重威胁。目前,去除水环境中抗生素的方法多种多样,如混凝絮凝法、高级氧化法、膜技术、生物降解法和吸附法等。在这些方法里,吸附法凭借操作简单、成本低、处理效果

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-05-12

  • ZSM-5 沸石催化裂解可再生烷烃制备轻质烯烃:开启绿色化工新征程

    在当今时代,塑料在人们的生活中无处不在,从日常用品到工业材料,塑料的身影随处可见。然而,传统塑料生产高度依赖化石资源,这带来了一系列严峻的问题。一方面,随着全球塑料需求的不断攀升,对原油和天然气等化石燃料的消耗日益加剧,按照当前的趋势发展,到 2050 年,塑料可能占据世界油气总用量的 20%。另一方面,塑料生产过程中排放的大量温室气体(GHG)对环境造成了沉重的负担,每年高达 2.8 亿吨的排放量加剧了全球气候变暖。因此,寻找可持续的塑料生产原料和技术迫在眉睫。在这样的背景下,生物质作为一种可再生资源,逐渐进入了研究人员的视野。生物质来源广泛,包括半纤维素生物质、淀粉、脂质和藻类等,通过各种

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-05-12

  • pH 调控策略影响瘤胃发酵产物:短链脂肪酸与甲烷生成的抉择

    在当今资源日益紧张的时代,废弃物的资源化利用成为了全球关注的焦点。就拿蘑菇栽培后的废料来说,这可是个 “潜力股”,它属于典型的木质纤维素生物质,我国每年的产量高达约 1 亿吨 。然而现实却很残酷,大多数蘑菇废料不是被直接丢弃,就是付之一炬,这不仅造成了严重的环境污染,更是对资源的极大浪费。蘑菇废料中富含纤维素、半纤维素和粗蛋白等有机化合物,本可以作为厌氧发酵生产短链脂肪酸(Short - Chain Fatty Acids,SCFAs)或甲烷(Methane,CH4)的优质原料。但无奈其结构复杂,发酵时水解困难,大大限制了 SCFAs 和 CH4的产量。虽说有各种预处理方法能改善水解情况,可这

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-05-12

  • 木质素温和酸性氧化解聚:无催化剂/溶剂/压力条件下功能化单体的绿色制备新策略

    木质素作为植物细胞壁中仅次于纤维素的第二大组分,是自然界最丰富的芳香族化合物宝库。这种复杂的交联聚合物含有丰富的醚键(C-O)、羟基(OH)和甲氧基(OCH3)等官能团,理论上可转化为高值化学品。然而,其顽固的三维结构如同"分子锁链",传统热解(pyrolysis)虽能断裂这些锁链,却常伴随有害的再聚合和焦炭形成,且需要高温高压的"暴力拆解"方式。更棘手的是,现有化学解聚方法往往依赖有毒试剂(如硝基苯)或贵金属催化剂,违背绿色化学原则。如何像"分子手术刀"般精准切断木质素连接键,同时保留甚至增强其功能基团,成为生物质高值化利用的世界性难题。针对这一挑战,来自葡萄牙RAIZ森林与造纸研究所的研究

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-05-12

  • UV-C 光照时长与频率对海洋硅藻生物膜的影响:探寻防污新策略

    在广阔的海洋世界里,船舶、水下设施等常常被一层黏糊糊的东西困扰,这就是海洋生物膜。海洋生物膜由细菌、硅藻和微藻等组成,被包裹在胞外聚合物(EPS)矩阵中,是宏观污损的前体。它不仅会改变物体表面的形貌,增加水流阻力,导致船舶燃油消耗增加,还可能堵塞管道,造成生产损失和高昂的维护成本。传统的生物杀灭或化学防污方法存在诸多弊端,如产生有害副产物、导致微生物耐药等。而紫外线 C(UV-C)作为一种物理防污手段,逐渐受到关注。但目前对于 UV-C 如何影响生物膜,以及使用的时长和频率并不明确。为了解决这些问题,研究人员开展了相关研究,其成果发表在《Biofilm》上。研究人员使用北达科他州立大学海洋科学

    来源:Biofilm

    时间:2025-05-12

  • 综述:Regnases 在预防癌症发展中起着至关重要的作用

    引言转录周转对维持细胞内稳态意义重大,它依靠顺式作用序列和反式作用因子共同调控。顺式作用序列如影响 mRNA 稳定性的元件,大多位于 3’非翻译区(UTR),像被深入研究的 AU 富含元件(AREs)和 GU 富含元件(GREs)。AREs 能被多种 RNA 结合蛋白(RBPs)识别,不同的 RBPs 与 AREs 结合后,对 mRNA 半衰期和翻译的影响各异 。GREs 则由 CELF 家族的 RNA 结合蛋白识别,会加速转录本的不稳定。反式作用因子中,一类是无核酸酶活性的 RBPs,另一类是具有核酸酶活性的蛋白,包括脱帽酶、5′- 3′核酸外切酶、3′- 5′核酸外切酶 / 去腺苷酸化酶等

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer

    时间:2025-05-12

  • 综述:NFE2L3 调节结肠中炎症和氧化应激相关基因

    引言炎症性肠病(IBD)是全球严重的健康问题,1990 - 2019 年多数国家患病率上升。它包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,特征是肠道炎症,会引发腹痛、腹泻等症状,发病机制复杂,与遗传、肠道微生物群、免疫系统失调和环境因素有关,患者患结直肠癌(CRC)风险也增加。肠道屏障受损是 IBD 发展的重要因素。DSS 可穿透黏膜,破坏肠道上皮屏障,诱导促炎细胞因子释放,引发氧化应激和活性氧(ROS)增加。ROS 中的铁依赖性脂质过氧化物会激活铁依赖性调节细胞死亡(铁死亡),死亡细胞释放损伤相关分子模式(DAMPs),加剧炎症反应。同时,屏障受损使病原体相关分子模式(PAMPs)渗入结肠,激活炎症细胞因子

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research

    时间:2025-05-12

  • 综述:NFE2L2(NRF2)转录因子调控子宫肌层细胞氧化应激反应和炎症相关基因

    细胞培养与处理实验采用PHM1-31子宫肌层细胞(传代12-16代),培养于含10%胎牛血清、2 mmol/L L-谷氨酰胺及抗生素的DMEM高糖培养基中,37°C、5% CO2条件下维持。细胞经0.05%胰蛋白酶-EDTA消化传代,并分别用IL1B(10 ng/mL)或H2O2(100 μmol/L)处理以模拟炎症与氧化应激环境。IL1B诱导的氧化应激与NRF2调控机制IL1B处理4小时显著提升细胞内活性氧(ROS)水平,而siRNA敲降NRF2后,ROS进一步增加。NRF2缺失导致HMOX1和AKR1B1的mRNA及蛋白表达下调,无论是否存在IL1B刺激。值得注意的是,铁蛋白重链1(FTH

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research

    时间:2025-05-12

  • 综述:可见光激活光催化涂层在防治植入物相关感染中的研究进展:从机制到转化路线图

    植入物感染与生物膜的挑战生物医学和牙科植入物虽革新了医疗领域,但25.6%的医疗相关感染与其相关。植入物突破人体自然屏障的特性使其表面易被细菌定植,形成由胞外聚合物(EPS)构成的生物膜。这种三维结构对抗生素渗透形成物理化学屏障,尤其牙科植入物的复杂几何结构更使机械清创效果受限。生物膜形成分为蛋白质吸附、可逆/不可逆粘附、成熟和扩散四个阶段,受表面粗糙度、疏水性、电荷及宿主免疫状态(如糖尿病、吸烟)调控。光响应材料的抗菌机制传统抗菌涂层存在耐药性和爆发释放问题,而光响应材料通过外部可控刺激实现精准抗菌。光热疗法(PTT)依赖金(Au)、二硫化钼(MoS2)等光热剂在近红外(NIR)下产热破坏膜

    来源:Bioactive Materials

    时间:2025-05-12

  • 综述:βB1晶状体蛋白在白内障形成中的潜在作用

    结构特征βB1晶状体蛋白由 CRYBB1 基因编码,长度为 252 个氨基酸,是人类晶状体中浓度最高的水溶性蛋白。在新生儿供体的晶状体中,βB1晶状体蛋白浓度较高,这表明它可能是人类晶状体中对蛋白酶最为敏感的晶状体蛋白之一。由于晶状体纤维细胞无法合成新的蛋白质,所以 βB1晶状体蛋白的稳定性和溶解性至关重要。它具有保守的双结构域,每个结构域都包含两个希腊钥匙基序(Greek key motifs) ,其 N 端和 C 端结构域在蛋白质折叠和寡聚化过程中起主导作用。翻译后修饰βB1晶状体蛋白的结构受多种蛋白质修饰方式调控,包括脱酰胺作用、截断、消旋作用、异构化和氧化。在老化和患有白内障的晶状体中

    来源:Archives of Biochemistry and Biophysics

    时间:2025-05-12

  • 33 年追踪研究:豆类轮作如何重塑玉米产量与氮肥需求格局?

    在加拿大安大略省和魁北克省,玉米是重要的经济作物,种植面积广阔。当地玉米生产多采用玉米 - 豆类或玉米 - 谷物轮作体系。长久以来,人们知道豆类与谷物轮作有诸多益处,比如豆类能固氮,提升土壤氮肥力,减少合成氮肥的使用;还能改善土壤物理性质、中断病虫害循环等,进而提高后续谷物产量。但一直以来,缺乏对豆类 - 谷物轮作在谷物产量提升和矿物氮(N)肥替代值(NFRV)方面的量化研究 。不同豆类对玉米产量的影响差异、施氮量如何改变轮作效果等问题,都亟待解答。在这样的背景下,来自加拿大农业和农业食品部(Agriculture and Agri - Food Canada)的研究人员开展了一项为期 33

    来源:Field Crops Research

    时间:2025-05-12

  • NAMPT介导的HCLS1蛋白去乙酰化促进儿童慢性髓系白血病细胞克隆性生长的机制研究

    慢性髓系白血病(CML)是一种由BCR::ABL1融合基因驱动的血液系统恶性肿瘤,尽管酪氨酸激酶抑制剂(TKI)如伊马替尼的应用显著改善了成人患者的预后,但儿童CML患者面临更长的治疗周期、更高的耐药风险以及生长障碍等毒性问题。这背后的生物学机制尚不明确,亟需探索儿童CML特有的分子靶点。针对这一挑战,来自德国图宾根大学医院的研究团队在《Experimental Hematology》发表了一项突破性研究。他们发现,儿童CML患者的单核细胞中NAMPT(烟酰胺磷酸核糖转移酶)水平显著升高,并通过STAT5依赖的转录激活机制促进NAMPT表达。NAMPT通过生成NAD+激活去乙酰化酶Sirtui

    来源:Experimental Hematology

    时间:2025-05-12

  • 综述:囊泡介导的心血管细胞分化中的信息传递

    细胞外囊泡(EVs)概述细胞外囊泡(EVs)是细胞释放的无细胞核的膜结合囊泡,根据大小、生物发生和释放途径的差异,主要分为外泌体、微囊泡和凋亡小体。外泌体由内体膜向内出芽形成腔内囊泡(ILVs),多泡体(MVB)与质膜融合后释放外泌体,直径约 50 - 150nm;微囊泡直接从活细胞质膜衍生,直径约 100 - 1000nm;凋亡小体则是死亡细胞膜出芽形成,直径在 100 - 5000nm。EVs 能够包裹核酸(如 mRNA、microRNA、DNA)、蛋白质、脂质甚至细胞器(如线粒体)。这些内容物作为信号货物,主要通过内吞作用传递到受体细胞,进而促进多种信息交换,影响细胞的各类生物学过程 。

    来源:Experimental Hematology

    时间:2025-05-12

  • FAM210B:调控应激红细胞生成中性别特异性反应与铁稳态的关键因子

    在生命的微观世界里,铁元素扮演着极为重要的角色。它是铁 - 硫簇、血红素以及铁结合蛋白不可或缺的组成部分,在众多细胞活动中都有它的身影。特别是在红细胞的 “成长之旅” 中,铁对于血红蛋白的产生起着关键作用,同时还参与调控红细胞成熟过程中的增殖、核浓缩等重要环节。然而,尽管铁如此重要,它在组织间的分配机制以及在细胞内的 “命运走向” 却像一团迷雾,让科学家们困惑不已。FAM210B 作为一个在红细胞研究领域备受关注的 “神秘角色”,之前的研究发现它是促红细胞生成素(EPO)和 GATA1 转录因子的靶基因,在红细胞中高度表达,并且作为线粒体内膜蛋白,参与铁的转运和血红素的合成过程。不过,以往关于

    来源:Experimental Hematology

    时间:2025-05-12

  • 围移植期微小残留病清除对骨髓增生异常综合征患者的影响:意义重大的新探索

    在血液疾病的治疗领域,微小残留病(MRD)如同隐藏在暗处的 “敌人”,一直是影响患者预后的关键因素。在异基因造血干细胞移植(HSCT)治疗多种血液恶性肿瘤时,MRD 的监测至关重要。对于 B 细胞急性淋巴细胞白血病,在移植前针对 MRD 进行治疗,能显著改善移植后的效果。然而,在急性髓系白血病(AML)、骨髓增生异常综合征(MDS) 或骨髓增生异常 / 骨髓增殖性肿瘤(MDS/MPN)患者中,移植前 MRD 清除的预后意义却并不明确。这就好比在黑暗中摸索,医生和研究人员迫切需要更清晰的指引,来了解 MRD 在这些疾病中的作用,从而更好地为患者制定治疗方案、预测预后。为了解开这些谜团,美国爱荷华

    来源:Experimental Hematology

    时间:2025-05-12

  • 综述:围产期中性粒细胞的个体发育、动态变化及特征

    围产期中性粒细胞的个体发育围产期是免疫系统经历快速重编程的关键阶段。小鼠胎儿肝脏作为出生前的主要造血场所,通过非层级分化模型实现造血干细胞和祖细胞(HSPCs)的同步扩增。研究表明,妊娠晚期(E15.5-E18.5)中性粒细胞数量呈指数级增长,从E14.5的6,000个/肝脏激增至E18.5的300,000个,这一过程主要由G-CSF介导。值得注意的是,胎儿肝脏中的粒细胞-单核细胞祖细胞(GMPs)表现出强烈的增殖倾向(约60%的BrdU标记率)和向中性粒细胞谱系的偏态分化,而多能祖细胞(MPPs)则更倾向于红系分化。出生后中性粒细胞的动态变化出生后12小时内,小鼠肝脏中性粒细胞迅速减少,伴随

    来源:Experimental Hematology

    时间:2025-05-12

  • 精准评估:确定废水处理厂可停止采样位点,助力疫情监测资源优化配置

    新冠疫情期间,废水采样成为监测传染病动态的有力武器,它能比临床样本更早检测到新冠疫情的浪潮,还能发现令人担忧的病毒变种。可随着疫情逐渐平息,当初为获取尽可能多信息而设立的众多采样点,如今并非都有继续运行的必要。毕竟持续采样需要投入大量的人力、物力和财力资源,如何在保证对疫情动态有足够了解的前提下,合理削减采样点,成为了亟待解决的问题。在这样的背景下,来自国外的研究人员开展了一项极具意义的研究,相关成果发表在《Epidemics》上。研究人员的目标是找到一种方法,能精准评估哪些废水处理厂的采样可以停止,同时将信息损失降到最低。为了实现这一目标,研究人员采用了多种关键技术方法。首先,他们利用来自

    来源:Epidemics

    时间:2025-05-12

  • 精准肿瘤学中靶向碱基切除修复:开拓癌症治疗新方向

    在癌症的世界里,癌细胞就像一群疯狂生长、难以控制的 “小怪兽”,不断侵蚀着人体的健康。传统的化疗和放疗,虽然能对癌细胞造成一定的打击,但就像拿着一把大锤子,在砸向癌细胞的同时,也会误伤正常细胞,带来诸多副作用。而精准肿瘤学则像是一把精准的手术刀,试图根据肿瘤的特定基因突变或弱点,进行更为精准的治疗,减少对正常细胞的伤害。随着研究的深入,科学家们发现 DNA 损伤反应(DDR)在癌症发展和治疗中起着关键作用。许多癌细胞的 DNA 修复机制存在缺陷,这使得它们对 DNA 损伤剂更为敏感。基于此,靶向 DDR 成为了癌症治疗的一个重要策略。PARP 抑制剂的成功应用,更是让人们看到了靶向 DNA 修

    来源:DNA Repair

    时间:2025-05-12

  • 解析尖吻鲈应对哈维氏弧菌感染与冷应激的转录组和 miRNA 响应,为水产养殖疾病防控 “解锁” 新视角

    在水产养殖业蓬勃发展的当下,尖吻鲈凭借生长迅速、适应多种水环境等优势,成为全球暖水养殖的 “明星物种”。然而,哈维氏弧菌引发的病害却如同一颗 “定时炸弹”,严重阻碍着产业的扩张。更糟糕的是,气候变化带来的极端天气,尤其是异常低温,让情况雪上加霜,大大增加了尖吻鲈患病的风险。此前,虽然人们对鱼类应对哈维氏弧菌感染的免疫反应有所了解,但对于环境应激因素,特别是冷应激,如何与感染相互作用,进而影响鱼类的免疫反应,仍知之甚少。此外,非编码 RNA 在鱼类免疫调节中的作用也有待深入挖掘。在这样的背景下,来自澳大利亚悉尼大学的研究人员开展了一项重要研究,该研究成果发表在《Developmental 》上。

    来源:Developmental & Comparative Immunology

    时间:2025-05-12

  • 探秘短链氯化石蜡 T4C10:孕期暴露对大鼠胎盘转运及胎儿生殖发育影响几何?

    在环境与健康的交叉领域,氯化石蜡(CPs)如同潜藏的 “暗礁”,引发科学界的密切关注。CPs 作为工业生产中广泛使用的添加剂,大量涌入环境后,凭借其持久性和生物累积性,悄然在人类生活中 “扎根”。它们不仅频繁现身于各种环境介质,还在人体组织中被检测到,给人类健康带来潜在威胁。尤其是短链氯化石蜡(SCCPs),即便在 2017 年被《斯德哥尔摩公约》禁止生产和使用,因其 “顽固” 的特性,仍持续影响着人类健康。已知 CPs 能通过胎盘和母乳等途径,让胎儿和新生儿暴露其中。而且,诸多体外研究表明 CPs 具有内分泌干扰特性,可干扰类固醇生成、影响甲状腺激素运输等。不过,母体暴露 CPs 对胎儿发育

    来源:Current Research in Toxicology

    时间:2025-05-12


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