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  • 患者导航在提升黑人和拉丁裔人群结直肠癌筛查依从性中的多层面障碍与实施策略研究

    结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)是美国癌症死亡的第二大原因,但不同族裔间的疾病负担差异显著:黑人和拉丁裔人群的CRC死亡率分别是白人的2.7倍和1.3倍,筛查率却明显偏低。这种差异背后隐藏着复杂的系统性障碍——从患者对筛查方法的认知不足、对诊断结果的恐惧,到医疗系统中的语言隔阂和文化不敏感,甚至根植于历史事件的医疗不信任。更棘手的是,尽管患者导航(Patient Navigation, PN)已被证明能有效提升筛查率,但其大规模实施仍面临临床工作流整合、资源分配等挑战。为破解这一难题,乔治城大学隆巴迪综合癌症中心(Lombardi Comprehensive Cance

    来源:BMC Health Services Research

    时间:2025-07-29

  • 综述:钠离子电池容量衰减机制与健康状态评估研究进展

    摘要钠离子电池(SIBs)凭借丰富的钠资源和成本优势,正成为锂离子电池(LIBs)的重要替代品。然而其实际应用受限于容量衰减和健康状态(SOH)评估难题。本文从材料机制与算法模型双维度展开:一方面揭示正极不可逆相变、负极钠枝晶生长、电解质分解等衰减机制;另一方面指出融合电化学模型与机器学习的方法可提升SOH预测精度至商用水平。阴极材料的影响层状氧化物正极的不可逆相变是容量衰减的主因。Na+的较大离子半径(1.02 Å vs Li+ 0.76 Å)导致结构重排时晶格应力累积,引发P2-O2相变。普鲁士蓝类似物则面临晶格缺陷导致的Na+脱嵌动力学迟滞问题。通过掺杂Al3+或Ti4+可稳定晶体框架,

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-07-29

  • 基于多维健康特征与LSTM模型的锂离子电池健康状态精准评估新方法

    随着全球能源结构转型加速,可再生能源的间歇性问题对储能技术提出严峻挑战。在众多化学储能方案中,锂离子电池因其高能量密度成为研究热点,但传统电极材料因需添加粘结剂导致离子/电子传输效率低下,严重制约电池循环寿命。这一瓶颈问题促使科学家们将目光投向新型电极材料设计。中南民族大学的研究团队在《Journal of Energy Storage》发表创新成果,通过精巧的低维材料组装策略,将一维CeO2纳米棒与二维Co-Al层状双氢氧化物(LDH)直接生长在泡沫镍(NF)基底上,构建出具有独特异质结构的CeO2@Co-Al LDH-NF复合电极。该研究突破传统电极制备工艺束缚,实现了无粘结剂电极材料的直

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-07-29

  • 抑郁中学生群体中自我控制对问题性手机使用与广泛性焦虑症状双向关系的调节作用:基于纵向网络分析的新视角

    在数字化浪潮席卷全球的背景下,智能手机已成为青少年生活中不可或缺的工具。然而,这种便利背后隐藏着一个日益严重的公共卫生问题——问题性手机使用(Problematic Smartphone Use, PSU)与青少年心理健康的复杂纠葛。尤其令人担忧的是,中国中学生群体中抑郁症状的检出率高达24.3%,而其中约6%符合重性抑郁障碍(Major Depressive Disorder, MDD)诊断标准。更棘手的是,MDD患者常常合并广泛性焦虑症状,这两种心理问题又与PSU形成恶性循环。COVID-19疫情期间的线上教学模式更是火上浇油,使这个"心理-行为"三角关系愈发复杂难解。北京师范大学的研究团

    来源:Journal of Affective Disorders

    时间:2025-07-29

  • 子宫切除术与抑郁症风险关联的Logistic回归及机器学习多维度研究

    抑郁症作为全球致残首要原因之一,每年造成超过1万亿美元的经济损失。尽管现有治疗手段包括抗抑郁药物(SSRIs)和认知行为疗法(CBT),但约30%患者对治疗无反应。近年来,外科手术尤其是妇科常见手术——子宫切除术(hysterectomy)与心理健康的关系引发关注。作为生育年龄女性第二大手术,其不仅涉及生育能力丧失等生理问题,更可能通过激素波动(HPA轴紊乱)和社会角色转变等途径诱发抑郁。然而,既往研究多聚焦短期效果,缺乏大样本长期随访数据,且未阐明具体作用机制。为填补这一空白,研究人员利用2023年美国国家健康访谈调查(NHIS)的14,327例样本(含2,281例抑郁患者),通过多变量逻辑

    来源:Journal of Affective Disorders

    时间:2025-07-29

  • 抗阻训练对绝经后女性单核细胞亚群及免疫标记物的急性调节作用研究

    这项创新性研究揭示了抗阻训练对免疫系统的急性调控机制。13名训练有素的绝经后女性采用交叉设计,分别完成高负荷(HL,90% 1RM)和低负荷(LL,50% 1RM)两种抗阻训练方案。通过流式细胞术检测发现:循环单核细胞比例显著增加(P<0.001),其中LL训练效果更持久(P=0.016)。虽然单核细胞亚群整体分布稳定,但中间型与经典单核细胞比值下降(P<0.001),暗示经典亚群相对优势。特别值得注意的是,在非经典单核细胞中,表达抗炎因子IL-10的细胞比例降低(P=0.005),热休克蛋白HSP27及其磷酸化形式也显著减少(P<0.001),而促炎因子IL-1β保持稳定。这导致IL-1β/

    来源:European Journal of Applied Physiology

    时间:2025-07-29

  • COVID-19封锁对高水平运动员体力活动与心理健康的影响:一项墨西哥大学的追踪研究

    2020年突如其来的COVID-19疫情不仅改写了全球公共卫生史,更对依赖系统训练的高水平运动员(HPAs)造成前所未有的冲击。当世界卫生组织(WHO)宣布这场全球卫生紧急事件时,东京奥运会延期、训练场馆关闭的连锁反应,使得这群通常每日进行高强度专项训练的群体被迫转入居家隔离状态。墨西哥作为拉丁美洲体育大国,其公立大学培养的竞技运动员在封锁期间面临双重挑战——常规训练体系瓦解与心理压力剧增,但这一群体在疫情不同阶段的适应策略却鲜有研究关注。墨西哥新莱昂自治大学公共卫生与营养学院的研究团队在《Discover Mental Health》发表了一项突破性研究,通过对556名校队运动员的追踪调查,

    来源:Discover Mental Health

    时间:2025-07-29

  • 视网膜信息处理效率与行为增益的昼夜节律调控机制研究

    在自然界中,动物需要根据昼夜光环境的变化不断调整视觉行为,这种适应性背后隐藏着怎样的神经机制?长期以来,科学家们知道视网膜功能会随昼夜节律变化,但视网膜信号的变化如何定量影响行为表现,以及这种调节的能量代价如何,始终是未解之谜。英国萨塞克斯大学(University of Sussex)的Patricio Simoes、José Moya-Diaz和Leon Lagnado团队在《Current Biology》发表的研究,首次建立了视网膜信息处理效率与行为增益之间的定量关系。研究人员采用自由游动斑马鱼幼虫的视动反应(Optomotor Response, OMR)行为分析、双光子活体成像技术

    来源:Current Biology

    时间:2025-07-28

  • 蛋壳表面乳酸菌(Lactobacillus mucosae)通过蓖麻酸代谢提升鸡蛋品质与延长保鲜期的机制研究

    鸡蛋作为全球重要的动物蛋白来源,其品质与安全问题始终牵动着消费者和科研人员的神经。当前鸡蛋产业面临两大挑战:一方面,蛋壳表面的微生物污染可能导致沙门氏菌等食源性病原体传播;另一方面,储存过程中蛋黄系数下降、蛋白稀化等问题直接影响产品商业价值。传统解决方案多依赖物理消毒或化学防腐剂,但存在破坏蛋壳角质层、药物残留等弊端。在此背景下,研究人员通过有机微量元素干预实验,意外发现蛋鸡肠道与蛋壳表面微生物组的动态变化中,Lactobacillus mucosae(粘液乳杆菌)的丰度波动与鸡蛋品质参数呈现显著相关性。为验证这一发现,研究团队设计系列实验:首先通过体外实验证实,蛋壳表面接种的L. mucos

    来源:International Journal of Food Microbiology

    时间:2025-07-28

  • 精子DNA损伤全基因组高分辨率图谱揭示其与生理功能的复杂关联

    在人类生殖健康领域,精子DNA损伤长期被视为男性不育的重要诱因,但传统研究受限于技术分辨率,始终无法阐明损伤的基因组分布规律及其与生理功能的精确关联。这一认知空白直接制约了临床诊断标志物的开发,也阻碍了对遗传突变起源机制的深入理解。研究人员采用高通量测序技术(high-throughput sequencing)结合新型DNA损伤检测方法,对健康志愿者精子样本进行全基因组分析。通过构建单碱基分辨率损伤图谱,首次系统揭示8-氧鸟嘌呤(8-oxoG)和环丁烷嘧啶二聚体(CPD)两种常见损伤的非随机分布特征。研究发现:基因组区位特异性着丝粒和端粒区域呈现显著损伤富集,而转录活跃区则表现出损伤抗性,提

    来源:Genomics

    时间:2025-07-28

  • 缺血性脑卒中诱导多器官分子网络重塑:整合组学揭示脑-体互作机制

    当大脑遭遇缺血性打击时,远在千里之外的心脏、肠道等器官竟会同步"报警"——这种神秘的脑-体对话机制长期困扰着科学家。尽管已知卒中会导致心脏并发症、肠道菌群紊乱等多器官功能障碍,但器官间如何通过分子信号"远程通信"仍是个黑箱。更令人担忧的是,临床数据显示近40%卒中死亡源于心源性等非神经系统并发症,提示破解脑-体互作机制具有重大临床意义。成都中医药大学健康与康复学院的研究团队在《iScience》发表突破性研究,首次绘制出缺血性脑卒中后多器官分子网络全景图。通过整合蛋白质组学、代谢组学和单细胞转录组数据,研究人员不仅捕捉到器官间"分子电报"的传输密码,更发现卒中竟会加速器官"生物钟"的运转速度。

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 果蝇死亡进程的转录组学解析:揭示衰老与死亡的分子分界及其进化保守性

    转录组分析揭示果蝇个体内部状态在种群死亡过程中的进展通过单只果蝇RNA测序技术,研究团队对野生型雄性黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)在种群死亡率从80%存活到85%死亡的20天关键窗口期进行了系统研究。不同于传统按时间顺序排列样本的方法,创新性地采用伪时间轨迹推断技术,基于基因表达相似性对个体进行排序,成功捕捉到接近死亡时的转录组变化规律。仰卧行为验证伪时间分析可准确预测死亡进程研究团队观察到老年果蝇特有的仰卧行为(supine behavior)与死亡密切相关。通过收集表现出仰卧行为的个体进行转录组分析,发现这些个体无论实际年龄如何,都集中在伪时间轨迹的末端区域(伪

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 果蝇死亡进程揭示:从生理崩溃到分子级联的范式转变

    生命终结是生物学最神秘的未解之谜。传统观点认为衰老导致的生理功能崩溃是死亡的唯一解释,但美国国立卫生研究院神经疾病与卒中研究所(NIH/NINDS)的研究团队在《iScience》发表的研究颠覆了这一认知。通过创新性地将单细胞转录组分析技术应用于整个生物体层面,研究人员首次绘制出果蝇死亡过程的分子路线图,发现死亡竟是一个高度有序的生物学程序,其保守性跨越了6亿年进化历程。研究采用单果蝇RNA-seq技术对73只处于不同死亡阶段的雄性黑腹果蝇进行全转录组分析,结合伪时间轨迹推断(pseudotime trajectory inference)和机器学习算法Monocle 3,建立了死亡进程的分子

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 蛋白质精氨酸甲基化调控衰老应激下的抗炎程序:PRMT1活性增强赋予机体炎症抵抗新机制

    随着全球老龄化进程加速,衰老相关慢性低度炎症(inflammaging)已成为多种年龄相关疾病的共同病理基础。这种持续性的炎症状态会加剧组织损伤,但调控这一过程的核心分子机制尚不明确。蛋白质精氨酸甲基化作为关键的表观遗传修饰,其关键酶PRMT1(Protein arginine methyltransferase 1)虽已知参与多种细胞过程,但由于Prmt1基因敲除会导致胚胎致死,其在机体水平对抗炎程序的调控作用长期难以解析。日本筑波大学(University of Tsukuba)生命科学动态研究中心的研究团队在《iScience》发表的研究中,意外发现人类与小鼠PRMT1仅存在第179位氨

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 睡眠起始期动态功能MRI标记:基于眼睑活动的0.05 Hz BOLD振荡特征揭示早期嗜睡神经机制

    在探索人类睡眠奥秘的征程中,睡眠起始期(SOP)始终是科学家们难以捕捉的"灰色地带"。传统基于脑电图(EEG)的睡眠分期标准(AASM)将这段过渡期简单划分为清醒和N1期,却无法准确识别其中瞬息万变的嗜睡状态。这种分类局限不仅影响基础研究,更给交通事故预防带来挑战——驾驶员可能在EEG尚未显示睡眠特征时,就已陷入危险的嗜睡状态。法国诺曼底大学(Université de Normandie)COMETE研究中心与利摩日大学(Université de Limoges)的联合团队在《iScience》发表的研究,通过革命性的多模态监测手段,揭开了大脑在入睡前"挣扎"的神经动力学特征。研究人员采用

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 免疫细胞群体中年龄与性别交互作用的深度解析:基于人群队列的免疫衰老特征研究

    随着全球人口老龄化加剧,免疫系统功能随年龄衰退的现象——免疫衰老(Immunosenescence)日益受到关注。这种衰退不仅导致感染性疾病严重程度增加,还会影响疫苗效果和自身免疫疾病发生风险。然而长期以来,研究者们往往将年龄和性别因素割裂分析,忽略了二者可能存在的复杂交互作用。比如,女性通常表现出更强的体液免疫反应,但绝经后自身免疫疾病发病率却显著上升;男性则更早出现T细胞功能衰退。这些现象暗示年龄和性别因素可能共同塑造了免疫系统的衰老轨迹,但具体机制仍不明确。为解开这一谜题,德国耶拿大学医院(Institute for Infectious Diseases and Infection C

    来源:iScience

    时间:2025-07-28

  • 膳食宏量营养素调控雄性及雌性子代棕色脂肪组织蛋白质组的跨代影响机制研究

    代谢健康与膳食营养的关联机制一直是生命科学领域的核心问题。近年来,棕色脂肪组织(BAT)因其独特的产热能力和代谢调控作用成为研究热点,但膳食宏量营养素如何动态重塑BAT功能,以及这种影响能否跨代传递仍不明确。传统研究多聚焦单一营养素或热量限制,而忽略蛋白质、脂肪、碳水化合物三者交互作用,更缺乏对父代饮食影响子代代谢的机制探索。悉尼大学Charles Perkins中心(The University of Sydney, Charles Perkins Centre)的Erin L. Macartney团队在《Cell Reports》发表研究,通过几何营养框架(Geometric Framew

    来源:Cell Reports

    时间:2025-07-28

  • Opsin 5介导紫光加速哺乳动物角膜伤口愈合的分子机制与治疗潜力

    透明的角膜作为眼球最外层的"窗口",时刻暴露在各种外伤风险中。据统计,每年有1.5%的人会遭遇角膜擦伤,急诊病例中3%与眼外伤相关。角膜上皮的快速修复对维持透明性和视觉功能至关重要,若修复延迟可能导致感染、瘢痕形成甚至失明。然而目前临床尚缺乏有效促进角膜修复的靶向治疗方法,这成为眼科领域亟待解决的难题。美国华盛顿大学医学院眼科系的研究团队在《Cell Reports》发表突破性研究,发现角膜损伤后会"临时启用"一套古老的光感应修复系统。研究人员通过小鼠和非人灵长类实验证实,机械损伤可诱导角膜瞬时表达紫光敏感视蛋白OPN5,这种特殊的光感受器能激活细胞内信号通路,显著加速上皮再生过程。这一发现为

    来源:Cell Reports

    时间:2025-07-28

  • 综述:人类时间型:生理与行为交叉维度的健康密码

    昼夜节律系统的奥秘地球24小时的光暗循环塑造了所有生命的生理节律。这种被称为昼夜节律(circadian rhythm,源自拉丁语circa dies意为"约一日")的周期性变化,由位于下丘脑视交叉上核(SCN)的中枢生物钟和遍布各器官的外周生物钟协同调控。时间型的科学评估时间型(chronotype)反映个体对作息、进食、运动等日常活动的时间偏好。常用评估工具包括晨夜型问卷(MEQ)和慕尼黑时间型问卷(MCTQ)。大规模人群研究显示,约44%为晨型(MT),12%为夜型(ET),这种分布在青春期会自然延迟,成年后逐渐提前。生理机制的昼夜之争时间型差异源于基因(PER3/CLOCK基因多态性)

    来源:Sleep Medicine Reviews

    时间:2025-07-28

  • 地中海饮食通过调节粪便胆汁酸改善肠道屏障功能的机制探索:一项随机对照试验的介导分析

    肠道健康与饮食的关联一直是生命科学领域的研究热点。近年来,随着肠道屏障功能(intestinal barrier function)在代谢性疾病、癌症和衰老中的作用被逐步揭示,科学家们开始关注饮食模式如何通过调控肠道微环境来影响这一生理过程。地中海饮食(Mediterranean diet)作为公认的健康饮食模式,虽已被证明可预防多种慢性疾病,但其具体作用机制仍不明确。尤其令人困惑的是,肠道菌群将初级胆汁酸转化而成的次级胆汁酸——如脱氧胆酸(deoxycholic acid, DCA)和石胆酸(lithocholic acid, LCA),在动物实验中被证明会损害肠道屏障,而三级胆汁酸熊去氧胆

    来源:Life Sciences

    时间:2025-07-28


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