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  • 非负矩阵分解(NMF):精准揭示卒中后失语严重程度相关病变模式的新钥匙

    在神经科学领域,脑卒中后的失语症一直是备受关注的难题。长期以来,人们知道大脑左半球某些区域,像布洛卡区(Broca’s area)、韦尼克区(Wernicke’s area)以及弓状束(arcuate fasciculus )受损,会引发语言功能障碍。随着磁共振成像(MRI)和先进神经影像工具的出现,研究人员可以更细致地探究这些区域与语言功能的联系。其中,基于体素的病变 - 症状映射(VLSM)技术成为了研究的常用手段。它通过对每个体素的病变状态进行统计检验,看其是否影响行为学指标,进而确定与语言功能受损相关的特定解剖区域,为语言神经解剖学提供了有针对性的见解。例如,诸多研究利用广泛认可的西方

    来源:Cortex

    时间:2025-05-12

  • 探秘毛白杨枝条修剪机制:有限元模型解锁林业高效修剪密码

    在广袤的森林世界里,速生丰产林作为一股重要力量,占据全球森林面积的约 7%。它们凭借短轮伐期、高木材产量和优良品质,广泛应用于造纸、板材加工、建筑和家具制造等众多领域。毛白杨(Populus tomentosa)便是速生丰产林中的典型代表,在温带季风气候区的华北平原等地广泛种植。然而,想要收获高质量、高产量的木材,科学的修剪和培育必不可少。随着科技进步,自动化修剪系统不断涌现,像中国的 Monkeybot 机器人和德国的 Patas 机器人,采用冲击切割机制进行树木修剪,效率远超传统锯切或剪切方法。但新的问题接踵而至,冲击切割带来了严重的刀片磨损和树枝劈裂现象,不仅增加了维护成本,还会在树干内

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-05-12

  • 基于改进 YOLOv8-Seg 的半喂入花生联合收割机破损及含杂率在线检测:提升花生收获品质的关键突破

    花生,作为重要的油类和经济作物,在我国广泛种植。随着农业现代化的推进,半喂入花生联合收割机凭借其高集成度、高效率等优势,成为花生收获的重要设备。然而,在花生收获过程中,破损率和含杂率这两个关键指标却一直缺乏有效的监测手段。以往采用停机称重、人工计算的传统方法,不仅效率低下,还容易受到人为因素的干扰,导致检测结果的准确性大打折扣。这就好比在一场重要的比赛中,没有精准的裁判来评判成绩,使得收获过程无法得到及时优化,严重影响了花生的收获质量和经济效益。为了填补这一空白,提升花生收获的品质和效率,研究人员开启了一项极具意义的探索。虽然文中未提及具体研究机构,但他们围绕半喂入花生联合收割机破损及含杂率在

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-05-12

  • 贝叶斯基准剂量法中剂量 - 反应关系模型边际似然近似评估:对风险评估的关键意义

    在风险评估的领域中,确定化学物质对人体健康的影响一直是个至关重要的问题。以往,在评估化学物质毒性时,常以无观察到有害作用水平(NOAEL)或最低观察到有害作用水平(LOAEL)作为确定物质可接受日摄入量的起始点(POD) 。然而,这两个指标对动物实验的样本量和评估剂量水平十分敏感,很容易出现不准确的情况。于是,美国环境保护署(EPA)、欧洲食品安全局(EFSA)和世界卫生组织(WHO)纷纷推荐使用基准剂量(BMD)法来建立 POD。BMD 法通过数学模型来估计 POD,综合考虑了所有剂量水平的数据,比传统方法更加科学。不过,实施 BMD 法时可选择多种模型,模型选择的不确定性使得最终计算出的

    来源:Computational Toxicology

    时间:2025-05-12

  • 布鲁氏菌解毒脂多糖和水解 O - 多糖联合或结合破伤风类毒素免疫 BALB/c 小鼠,增强抗病原体保护性免疫应答:开拓疫苗研发新方向

    在动物和人类的健康领域,布鲁氏菌病是一个不可忽视的威胁。布鲁氏菌作为一种胞内病原体,每年在全球范围内引发大量的人畜感染病例。据流行病学数据显示,全球每年新增人类布鲁氏菌病病例介于 160 万至 210 万之间,在地中海盆地、中东、中亚和非洲等地区,发病率尤为突出 。目前,针对布鲁氏菌病的防控面临诸多难题。动物疫苗株对人类具有致病性,而适用于人类的布鲁氏菌病疫苗至今尚未获批上市 。布鲁氏菌细胞壁的抗原成分,如外膜蛋白(OMPs)和脂多糖(LPS),虽被视为亚单位疫苗的潜在候选成分,但研发之路并不顺利。其中,LPS 作为布鲁氏菌细胞壁的关键成分,其光滑型(S-LPS)不仅有助于病原体在宿主细胞内存

    来源:Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

    时间:2025-05-12

  • 阿尔及利亚家禽场马立克氏病病毒 meq 癌基因解析:填补研究空白,助力家禽健康防控

    在养鸡场中,有一种病毒让养殖户们头疼不已,它就是马立克氏病病毒(Marek’s disease virus,MDV)。MDV 属于鸡 α 疱疹病毒 2 型(Gallid alphaherpesvirus 2,GaHV - 2),也就是马立克氏病病毒 1 型(MDV - 1),能引发家禽高度传染性的肿瘤性疾病。全球范围内,养鸡业每年因它遭受的经济损失高达 10 - 20 亿美元。MDV 感染鸡后,发病过程分为早期溶细胞感染、潜伏感染、病毒再激活引发的二次溶细胞感染以及淋巴细胞转化导致肿瘤形成这几个阶段。患病鸡会出现翅膀和腿部麻痹、内脏器官长淋巴瘤、虹膜变形、羽毛毛囊出现结节等症状,严重影响鸡的健

    来源:Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

    时间:2025-05-12

  • 哥伦比亚维莱塔市小型野生哺乳动物中钩端螺旋体的分子检测及特征解析:探寻潜在感染源与传播新线索

    在神秘的大自然中,隐藏着许多威胁人类健康的 “小怪兽”,钩端螺旋体(Leptospira)便是其中之一。它是一种细长且灵活的革兰氏阴性螺旋菌,家族里有不少致病成员,能感染众多动物,包括人类。在全球,每年约有 103 万人类感染钩端螺旋体病(Leptospirosis),58900 人因此失去生命 ,这一疾病成为热带和亚热带地区公共卫生的重大挑战。哥伦比亚,这个拥有丰富地理和生物多样性的国家,大部分地区处于热带和亚热带。维莱塔市,就位于这样的环境中,这里是多种不明原因急性发热疾病(Acute Undifferentiated Febrile Illness,AUFI)的流行区域。钩端螺旋体病在当

    来源:Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

    时间:2025-05-12

  • 纳米监测器:精准捕捉皮肤细胞中砷酸盐,开启皮肤疾病预防新路径

    在生活中,砷,这个隐藏在暗处的 “健康杀手”,正悄然威胁着人们的健康。砷是一种广为人知的致癌毒素,在各种制造过程中都有它的身影。长期接触含有砷的物质,尤其是有毒的砷酸盐,会给人体带来极大的危害,皮肤首当其冲。当人体砷酸盐水平升高,患皮肤癌的风险也随之增加。饮用被砷酸盐污染的水,会引发一系列皮肤问题,比如常见的色素沉着过度,某些皮肤斑点会变得比周围皮肤颜色更深;还有砷角化病,手掌、脚底甚至躯干上会长出疣状病变,这些病变有可能进一步发展成鲍恩病、早期皮肤癌,甚至是鳞状细胞癌。世界卫生组织指出,长期饮用砷含量超过 10 ppb 的水,就可能引发皮肤病变 。目前,检测有毒砷酸盐的方法存在诸多不足。传统

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-05-12

  • 新型 2 - 亚甲基 - 1H- 茚 - 1,3 - 二酮 tethered 2-(2 - 甲氧基苯氧基)-N - 芳基乙酰胺的多重抗癌效应研究:开启肿瘤治疗新方向

    癌症,这个可怕的 “杀手”,长久以来严重威胁着人类的健康,成为全球范围内导致死亡的主要原因之一。肺癌、结直肠癌、肝癌和乳腺癌等更是 “重灾区”,即便人们一直在努力对抗癌症,可癌症的发病率和死亡率却仍在快速上升。在这样的严峻形势下,研发新型抗癌药物迫在眉睫。在寻找抗癌药物的征程中,研究人员发现了一些有机化合物具有抗癌潜力。其中,2 - 亚甲基 - 1H- 茚 - 1,3 - 二酮和 2-(2 - 甲氧基苯氧基)-N - 芳基乙酰胺这两类化合物备受关注。2 - 亚甲基 - 1H- 茚 - 1,3 - 二酮衍生物具有抗菌、抗凝、抗癌、抗炎等多种生物活性,2 - 芳亚甲基茚满 - 1,3 - 二酮骨架

    来源:Chemico-Biological Interactions

    时间:2025-05-12

  • 调控进水化学需氧量与氮比值,解锁微生物胞间通信助力部分硝化新奥秘

    在污水处理的世界里,传统的生物脱氮技术就像一位年迈的 “老将”,虽然经验丰富,但也有着明显的短板。像硝化 - 反硝化技术,不仅耗能高,对碳源的需求也很大,这让污水处理的成本居高不下。而新兴的部分硝化 - 反硝化、部分硝化 - 厌氧氨氧化等技术,宛如初出茅庐的 “新秀”,展现出了巨大的潜力,有望解决传统技术的难题。这些新技术的核心在于实现部分硝化,也就是要让氨氧化的活性高于亚硝酸盐氧化。然而,在实际的城市污水治理中,部分硝化技术却遇到了重重阻碍。城市污水中氨浓度较低,难以有效抑制亚硝酸盐氧化菌(NOB)的活性,而且处理水量大、水质波动频繁,使得通过调节操作参数来实现稳定的亚硝酸盐积累变得异常困难

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • pH 调节助力:从抑制性柳枝稷水解物中增产生物燃料

    在应对气候变化、减少温室气体排放的大背景下,寻找可持续的能源替代品成为全球科研的焦点。木质纤维素衍生的生物燃料,尤其是以柳枝稷(switchgrass)为原料生产的生物燃料,因柳枝稷能在不适宜粮食种植的土地生长、能源产出比高,成为备受瞩目的 “潜力股”。然而,现实却给这一前景蒙上了阴影。当柳枝稷生长在干旱环境中时,其体内会产生大量抑制微生物发酵转化为生物燃料的化合物。就像 2012 年美国中西部遭遇严重干旱,威斯康星州种植的柳枝稷经氨纤维膨胀(Ammonia Fiber Expansion,AFEX)预处理和酶解后,对酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)的发酵产生了强烈

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • 精准校准 ADM1 模型:解锁果蔬废弃物厌氧发酵产沼气的高效路径

    在如今追求绿色可持续发展的时代,废弃物处理与能源转化成为全球关注的焦点。果蔬废弃物(FVW),作为日常生活与食品加工过程中产生的大量有机废料,处理方式却令人担忧。传统的填埋和焚烧处理不仅成本高昂,还会对环境造成诸多负面影响。填埋不仅需要耗费大量土地资源,还会产生温室气体;焚烧则因 FVW 高含水量,消耗大量能源。而厌氧消化(AD)技术,作为一种环保又经济的处理方式,能将 FVW 转化为生物气(主要成分是甲烷),实现废弃物的资源化利用。但 FVW 的厌氧消化过程并不顺利,由于其降解速度快,容易导致酸化、挥发性脂肪酸(VFAs)积累、pH 值下降,还可能产生过量氨气,这些都会抑制产甲烷过程,影响生

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • 综述:利用剩余生物质生产生物氢:小麦、玉米、水稻和大麦秸秆的潜力 —— 最新进展

    引言生物氢是一种清洁且可持续的能源,它有望降低对化石燃料的依赖。生物氢可通过生物质的厌氧消化或有机材料发酵等生物过程产生,与传统基于化石燃料制取氢气的方法相比,它是一种可再生的替代方案。生物氢的一大显著优势在于能够减少温室气体排放。当生物氢由有机废物或生物质制取时,它被视为碳中性的。因为在其燃烧或在燃料电池中使用时释放的碳,可由植物生长过程中固定的碳来抵消。而且,生物氢在燃料电池中能高效发电,仅产生水蒸气这一副产物,对缓解气候变化贡献显著。生物氢生产的原料来源十分灵活,农业残留物、污水以及其他各类有机废物等都能转化为生物氢,这不仅解决了废物管理难题,还通过有机残留物的持续再利用,推动了循环经济

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • 从废动物脂肪生产聚(3 - 羟基丁酸酯 - 共 - 3 - 羟基己酸酯)的低结构动力学模型:开启生物塑料生产优化新征程

    在当今材料领域,传统化石基塑料带来的环境问题日益严峻,聚羟基脂肪酸酯(PHA)作为完全可生物降解的生物聚合物,成为了替代传统塑料的热门选择。其中,聚(3 - 羟基丁酸酯 - 共 - 3 - 羟基己酸酯)[P (3HB - co - 3HHx)] 因具有优异的机械性能,如较高的拉伸强度和柔韧性,备受关注。然而,PHA 的大规模应用面临着经济可行性的挑战,主要原因在于其生产成本较高。为了降低成本,研究人员将目光投向了低成本的碳源,废动物脂肪便是其中之一。但利用废动物脂肪生产 P (3HB - co - 3HHx) 存在诸多难题,比如直接利用脂肪时面临高熔点和工艺复杂的问题,而且目前可扩展的喂养策略

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • 新型含肟和硝酸酯基团吡唑杂化物的设计合成:兼具抗炎 / 抗增殖双重活性的 COX-2、EGFRL858R/T790M抑制剂及一氧化氮供体

    肺癌严重威胁人类健康,其中非小细胞肺癌(NSCLC)占肺癌相关死亡的近 80%。表皮生长因子受体(EGFR)是细胞表面高表达的酪氨酸激酶(TK)受体,过度激活会促使癌细胞增殖、转移等,是重要的抗癌药物靶点,尤其是 NSCLC 治疗的关键靶点。然而,肺癌患者存在 EGFR 基因突变和耐药机制,现有 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂(TKI)疗效受固有和获得性耐药影响。第一代和第二代 EGFR 抑制剂激酶选择性有限,会产生严重副作用;第三代抑制剂奥希替尼(osimertinib)虽获批一线治疗转移性 NSCLC,但临床使用中也出现腹泻、皮炎等不良反应。同时,炎症与癌症进展关系密切,非甾体抗炎药(NSAI

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-05-12

  • 4 - 双芳基脲硫尿嘧啶衍生物:乳腺癌治疗的多机制抗癌新希望

    在癌症的 “战场” 上,乳腺癌可谓是女性健康的一大劲敌。全球范围内,乳腺癌的发病率持续攀升,它如同一个可怕的 “幽灵”,在众多女性中肆虐,成为癌症相关死亡的重要原因之一。而且,乳腺癌并非单一的疾病,它有着不同的分子亚型,像激素受体阳性(HR+)、HER2 阳性和三阴性乳腺癌(TNBC)等。这些亚型使得乳腺癌的治疗、预后和复发情况变得极为复杂。目前,乳腺癌的主要治疗手段包括手术、放疗、化疗、激素治疗和靶向治疗等。然而,这些传统方法都存在着明显的缺陷,比如多药耐药现象,使得药物效果大打折扣,同时还会带来严重的副作用,像免疫抑制,让患者更容易受到感染的威胁。在激素受体阳性乳腺癌的治疗中,虽然内分泌疗

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-05-12

  • 特质性动机对性奖励学习中线索反应性的模态特异性影响:解锁色情成瘾谜题的关键

    在当今社会,色情内容的广泛传播引发了人们对其影响的关注。视觉性刺激(VSS)不仅能激发人们的期待和渴望,还被认为具有内在奖励属性。然而,过度消费 VSS 是否符合经典成瘾模型、是否涉及基于强化的学习过程,这些问题仍存在争议。与此同时,个体的特质性欲差异在这一过程中可能扮演着重要角色,但具体情况尚不明确。为了解开这些谜题,来自德国锡根大学(University of Siegen)的研究人员开展了一项深入研究。该研究成果发表在《Biological Psychology》上,为理解成瘾行为机制提供了新的视角。研究人员采用了多种关键技术方法。首先,通过招募 62 名异性恋参与者(最终样本为 36

    来源:Biological Psychology

    时间:2025-05-12

  • 挖掘嗜盐芽孢杆菌 KFD 全基因组:对抗椰枣 Bayoud 病的分子利器

    在椰枣种植的世界里,一场无声的 “战争” 正在上演。Bayoud 病,这个由尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)f. sp. albedinis(Foa)引起的恶魔,在北非的椰枣种植园里肆虐。它就像一个隐藏在黑暗中的杀手,悄无声息地侵蚀着椰枣植株。起初,只是叶片一侧从基部开始慢慢褐变,随后,这种病变迅速蔓延,最终导致整个树冠枯萎,椰枣植株死亡。面对这场危机,传统的防治手段显得力不从心。育种技术没能培育出足够抗病的品种,化学农药不仅污染环境,还没能有效遏制病害的传播。农民们看着被感染的树木,无奈之下只能选择烧毁,试图阻止病害进一步扩散,但这也只是杯水车薪。在这样的困境下,寻找新的防

    来源:Biological Control

    时间:2025-05-12

  • 综述:蛋氨酸腺苷转移酶编码基因的复杂转录后调控:肝癌研究的新视角

    MAT 同工酶及其在肝脏中的表达蛋氨酸腺苷转移酶(MATs)是一类至关重要的酶,它能催化腺苷三磷酸(ATP)上的腺苷基团转移到蛋氨酸上,进而合成 S - 腺苷甲硫氨酸(SAM),SAM 可是哺乳动物细胞中主要的甲基供体。而且,MATs 可不只是干这一项工作,它还能充当转录因子、辅助因子,以及参与信号通路和癌症发展的支架复合物的组成部分呢。m6A 甲基化机制目前,科学家们已经发现了超过 170 种 RNA 修饰类型,这些修饰广泛存在于信使 RNA(mRNA)、转运 RNA(tRNA)、核糖体 RNA(rRNA)、小核 RNA(snRNA)、小核仁 RNA(snoRNA)以及长链非编码 RNA(l

    来源:Biochimie

    时间:2025-05-12

  • 咖啡因调控结直肠腺癌细胞免疫蛋白酶体:开启癌症与自身免疫病治疗新方向

    在生命的微观世界里,细胞如同精密的小工厂,有条不紊地进行着各种生理活动。其中,蛋白质的代谢至关重要,而泛素 - 蛋白酶体系统(UPS)就像是细胞内的 “垃圾清理工”,负责降解大多数细胞内蛋白质。20S 蛋白酶体作为 UPS 的核心成员,有着不同的 “变身”。在炎症和应激等特殊情况下,组成 20S 蛋白酶体的催化亚基会发生变化,形成免疫蛋白酶体。免疫蛋白酶体可不简单,它与炎症、癌症以及自身免疫性疾病紧密相关。比如在癌症发展过程中,免疫蛋白酶体的含量和活性增加,似乎在为癌细胞的 “肆虐” 推波助澜;在自身免疫性疾病里,它也在背后 “搞事情” 。目前,虽然有针对免疫蛋白酶体的抑制剂正在临床试验中接受

    来源:Biochimie

    时间:2025-05-12


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