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  • 研究低分子量酚类物质对H+/K+-ATP酶活性的抑制作用:来自体内实验和计算机模拟方法的见解

    这项研究聚焦于探讨几种低分子量酚类化合物在胃保护中的潜力,特别是通过抑制胃酸分泌中的关键酶——H⁺/K⁺-ATPase(质子泵)的作用机制。研究结果表明,这些天然存在的酚类化合物在一定程度上可以作为传统质子泵抑制剂(PPIs)的替代品,用于胃溃疡的治疗。由于PPIs在长期使用中可能带来一系列副作用,如小肠细菌过度生长、营养吸收不良、骨折风险增加等,因此寻找天然且安全的替代药物成为当前医学研究的重要方向。### 一、研究背景与意义胃溃疡是一种常见的消化系统疾病,其特征是胃壁出现损伤,甚至可能引起严重的并发症,如出血、穿孔等。据全球疾病负担(GBD)研究显示,胃溃疡的发病率在2019年已达到809

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • 潜在抗癌药物的设计与评估:定量结构-活性关系(QSAR)、密度泛函理论(DFT)、分子对接、分子动力学模拟及药代动力学分析

    肝癌是一种全球范围内对人类健康构成重大威胁的恶性肿瘤,其治疗手段有限,且具有较高的死亡率。由于肝癌的复杂性和多样性,寻找新的、毒性较低的治疗药物一直是药物研发的重点,尤其是那些来源于天然产物的化合物。本研究通过计算方法对一种名为紫草内酯肟(Shikonin Oxime)的化合物及其衍生物进行了系统分析,旨在探索其对肝癌的潜在治疗价值。通过建立一个可靠的定量构效关系(QSAR)模型,研究人员识别了增强抗癌活性的结构特征,并设计出具有更强抑制潜力的新化合物。分子对接和分子动力学模拟的结果显示,这些新化合物与目标受体结合的稳定性优于现有药物,同时药代动力学预测表明其具有良好的口服生物利用度和安全性。

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • 利用计算机辅助药物发现技术对一种基于染料的抗癌剂进行了表征,发现该药物能够选择性地与EGFR和VEGFR2发生相互作用

    这项研究聚焦于一种新型合成化合物,旨在探索其作为潜在抗癌药物的前景。传统抗癌药物的研发过程面临诸多挑战,包括筛选周期长、药物在体内的非特异性作用以及癌细胞的异质性。为解决这些问题,研究团队采用了一系列先进的计算方法,如分子对接、分子动力学模拟以及网络药理学分析,来评估化合物的药理学特性及可能的靶点。研究的主要目标是识别化合物的抗癌潜力,并预测其主要作用靶点。为了评估化合物的抗癌活性,研究者对三种新型化合物进行了细胞毒性测试,其中化合物2在MDA MB 468和MDA MB 231等乳腺癌细胞系中表现出良好的选择性,其抑制作用对正常细胞的影响较小。这一发现表明化合物2在抗癌药物开发中具有显著的潜

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • SHAP-集成机器学习框架:用于合成COVID-19队列中可解释的生存建模

    本研究旨在利用机器学习与SHAP(Shapley Additive exPlanations)相结合的方法,探索影响新冠感染后患者健康结局的关键预测因素。通过构建一个合成数据集,我们模拟了200名新冠患者的临床和人口统计学特征,包括年龄、性别、吸烟状况、慢性病(如高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病COPD、肺炎病史和癌症病史)以及疫苗接种状态等变量。这些数据被用于训练和验证一个基于梯度提升的生存模型,以评估患者在感染后的生存风险。此外,SHAP分析被引入以增强模型的可解释性,从而为临床决策提供更清晰的依据。在当前的全球公共卫生背景下,新冠疫情对医疗系统造成了深远影响。患者之间的临床异质性极高,而医

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • 评估Kanchnar Guggulu在多囊卵巢综合征(PCOS)管理中的治疗潜力:整合网络药理学、转录组学、分子对接和分子动力学模拟方法

    ### 深入解析传统药物在多囊卵巢综合征治疗中的分子机制多囊卵巢综合征(Polycystic Ovary Syndrome, PCOS)是一种影响育龄女性的复杂内分泌紊乱,其特征包括不孕、雄激素过多以及代谢异常。PCOS的多因素病因使得单一药物治疗难以满足临床需求,传统药物如**Kanchnar Guggulu**(一种源于印度阿育吠陀医学的多草药配方)因其在治疗PCOS方面的潜力而受到越来越多的关注。本文旨在通过整合计算生物学方法,如网络药理学、分子建模和分子动力学模拟,系统地揭示**Kanchnar Guggulu**的分子机制及其在PCOS治疗中的潜力。#### **Kanchnar G

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • 通过计算方法筛选并鉴定人类MAOB基因中具有功能性的有害单核苷酸多态性(nsSNPs)

    ### 深入探讨MAO-B非同义单核苷酸多态性(nsSNPs)的潜在影响在生物学和医学研究领域,单核苷酸多态性(SNPs)一直是关注的焦点,尤其是在遗传疾病和个体差异的背景下。非同义SNPs(nsSNPs)是一种特定类型的SNP,它们改变了蛋白质中的氨基酸序列,进而可能对蛋白质的结构和功能产生影响。本研究聚焦于MAO-B(单胺氧化酶B)这一关键酶的nsSNPs,通过综合运用序列分析、结构分析和进化保守性分析等多种计算工具,识别出那些可能对MAO-B功能产生有害影响的变异。MAO-B作为FAD依赖性酶,其在神经系统的功能异常与多种神经退行性疾病,如阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)密切相关。

    来源:In Silico Research in Biomedicine

    时间:2025-11-22

  • 乳腺癌幸存者中乳头-乳晕复合体纹身的意义、身份认同与实践:一项采用数据挖掘方法的研究综述

    乳头-乳晕复合体(NAC)纹身作为乳腺癌术后康复的重要环节,近年来在医学美容领域逐渐受到关注。该技术通过专业色素沉积模拟自然乳晕形态,不仅改善患者的外貌完整性,更对心理康复产生显著影响。然而现有临床实践存在较大差异,国际学者团队通过系统性文献综述和文本挖掘技术,首次从多维视角对NAC纹身应用进行了全面解析。在研究方法层面,团队严格遵循Joanna Briggs Institute和PRISMA-ScR指南,构建了包含PubMed、Scopus等7个数据库的检索体系。通过灰色文献补充和计算机辅助分析(包括主题建模、情感分析等),成功整合了69项研究(含70篇报告)的原始数据。这种混合研究方法突破

    来源:Seminars in Pediatric Neurology

    时间:2025-11-22

  • 犬前列腺癌的比较组织学研究及转录组学分析

    该研究围绕犬前列腺癌(cPC)的起源展开,旨在通过组织病理学和转录组学方法,将犬前列腺癌与人类前列腺癌进行对比,以更深入地理解犬前列腺癌的病理特征及其在临床上的意义。研究团队由来自俄亥俄大学骨科医学学院生物医学科学系的科学家组成,他们通过分析445例犬前列腺组织样本,探索了犬前列腺癌的分子机制和组织来源。前列腺癌在人类和犬类中都是一种常见的恶性肿瘤,然而两者在组织学和分子层面存在显著差异。尽管犬和人类的前列腺在解剖结构、生理功能以及病理表现上具有相似之处,但犬前列腺癌的起源尚不明确,这给临床诊断和研究带来了挑战。研究指出,犬前列腺癌中常常观察到尿路上皮的分化特征,这表明犬前列腺癌可能与人类前列

    来源:Research in Veterinary Science

    时间:2025-11-22

  • 基于人工智能的模型在自闭症谱系障碍诊断中的准确性:一项以阿拉伯人群为重点的系统性回顾和荟萃分析

    **人工智能在自闭症谱系障碍诊断中的应用:一项针对阿拉伯人群的系统性回顾与荟萃分析**自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)是一种复杂的神经发育障碍,影响着全球范围内的个体,包括阿拉伯国家。这种疾病的特点是社交沟通和互动方面的持续困难,以及兴趣受限和行为重复模式(Hodges et al., 2020)。随着全球对ASD认知的提升,其发病率显著增加,最新估计表明,每100名儿童中约有1名受到影响(Zeidan et al., 2022),而在某些美国地区,这一比例甚至高达1/38(Maenner et al., 2023)。这一现象凸显了对可扩展、高效诊断

    来源:Research in Developmental Disabilities

    时间:2025-11-22

  • 综述:类器官:精准医学与工程学的新前沿

    ### 组织体技术在精准医学中的作用与挑战组织体技术正迅速发展为连接基础生物学研究与临床转化的创新平台,特别是在精准医学时代。通过从干细胞中提取并利用生物材料支架、微环境调控以及基因编辑等技术手段,组织体能够高度还原人类组织的三维结构、细胞多样性以及个体化特征。这些特性使得组织体成为研究疾病机制、药物筛选和个性化治疗的理想模型。组织体的应用范围已从静态疾病模型扩展到能够模拟器官层面功能的动态系统,广泛应用于再生医学、感染和炎症疾病建模、神经退行性疾病和遗传病研究,以及肿瘤学领域,其中患者来源的组织体可以用于高通量药物筛选和个性化治疗预测。此外,组织体技术与人工智能、多组学分析以及器官芯片等新兴

    来源:Precision Medicine and Engineering

    时间:2025-11-22

  • 综述:丝绸在骨科疾病中的免疫调节作用及精准治疗应用:现状与未来发展方向

    丝绸基生物材料在骨组织工程领域展现出巨大的潜力,这主要得益于其优异的生物相容性、可调节的机械性能以及易于化学修饰的特性。然而,这些材料的临床转化仍面临诸多挑战,包括对其免疫调节机制理解不足、β-折叠结构相关的免疫原性以及大规模制造和功能化过程中的不一致性。本综述旨在全面探讨丝绸丝素蛋白(SF)和丝绸丝胶蛋白(SS)的免疫调节功能,无论是作为单一生物材料还是作为与其他生物材料、陶瓷、聚合物或生物活性分子相结合的复合支架的一部分。文章重点分析了丝绸基系统如何引导巨噬细胞向M2表型极化,调控T细胞分化和细胞因子产生,以及抑制促炎信号通路,如TLR4/NF-κB和PI3K/AKT。此外,先进的支架设计

    来源:Precision Medicine and Engineering

    时间:2025-11-22

  • 综述:茶树(绿茶):揭示其在炎症性肠病中的抗炎和抗氧化作用,与治疗相关的分子途径相协调

    茶作为一种古老且广泛饮用的饮品,其健康益处日益受到关注。特别是从茶树(*Camellia sinensis*)中提取的茶多酚,因其强大的抗氧化、抗炎和调节肠道菌群的作用,被认为在预防和治疗慢性炎症性疾病方面具有巨大潜力。本文旨在探讨茶多酚在炎症性肠病(IBD)中的作用机制和治疗前景,同时分析当前研究的局限性,并为未来的临床应用提供指导。茶多酚是一类广泛存在于植物中的天然化合物,它们在茶的加工过程中会发生显著的变化。不同的茶叶类型,如绿茶、红茶和乌龙茶,由于加工方式的不同,其多酚组成也有所不同。绿茶是加工程度最低的茶叶,通过快速加热新鲜茶叶来阻止酶促氧化,从而保留了较高的单体儿茶素含量,尤其是表

    来源:Pharmacological Research - Natural Products

    时间:2025-11-22

  • 革命性地揭示了Rauwolfia Vomitoria对抗卵巢癌的机制:分子对接与网络药理学研究

    ### 一种传统草药在卵巢癌治疗中的潜在作用:基于网络药理学与分子模拟的分析卵巢癌是一种严重威胁女性健康的恶性肿瘤,其发病率和死亡率在全球范围内持续上升。尽管现代医学在治疗卵巢癌方面取得了一定进展,但治疗效果仍存在局限性,尤其是在晚期或复发性病例中。因此,寻找新的、有效的治疗策略仍然是医学研究的重要课题。近年来,随着对天然药物研究的深入,越来越多的学者开始关注传统草药在抗癌治疗中的潜力。其中,**Rauwolfia vomitoria**(吐根)作为一种具有多种药理活性的草药,其抗癌作用逐渐引起关注。然而,其具体的分子机制仍未被完全阐明。本文旨在通过网络药理学与计算方法,系统分析Rauwolf

    来源:Pharmacological Research - Natural Products

    时间:2025-11-22

  • 综述:用于简化放射药物治疗中以患者为中心的剂量学的人工智能

    亚历杭德罗·洛佩兹·蒙特斯(Alejandro Lopez Montes)|费雷什特赫·尤塞菲里兹(Fereshteh Yousefirizi)|陈一舟(Yizhou Chen)|亚兹丹·萨利米(Yazdan Salimi)|罗伯特·塞弗特(Robert Seifert)|阿里·阿夫沙尔-奥罗米耶(Ali Afshar-Oromieh)|卡洛斯·乌里韦(Carlos Uribe)|阿克塞尔·罗明格(Axel Rominger)|哈比布·扎伊迪(Habib Zaidi)|阿尔曼·拉希米(Arman Rahmim)|史光宇(Kuangyu Shi)伯尔尼大学医院Inselspital核医学系,瑞士

    来源:PET Clinics

    时间:2025-11-22

  • 在健美比赛准备和恢复期间,瘦体重与最大力量的变化:一项病例系列研究

    在体育竞技领域,特别是健美运动中,运动员的身体组成和力量表现是评判其竞技状态的重要指标。本研究旨在探讨健美运动员在准备比赛季节和比赛后一个月期间,其瘦体重(Lean Body Mass, LBM)和最大力量的变化情况。通过追踪三名未使用药物的男性健美运动员,研究覆盖了从开始减重前到比赛结束后一个月的多个时间点,以评估身体成分、肌肉厚度(Muscle Thickness, MT)和肌肉横截面积(Muscle Cross-Sectional Area, CSA)的变化,以及最大等长和等动力量表现的变化。同时,还关注了血液生物标志物和饮食摄入的变化。研究中,运动员通过不同的方法进行身体成分分析,包括

    来源:Performance Enhancement & Health

    时间:2025-11-22

  • 在HIV流行地区,免疫生物标志物与急性胰腺炎严重程度的替代标志物之间的相关性

    F. Madela|K. Chiliza|X. Mfeka|K. Gopee|M. Marin|M. Kongstad|S. Ostrowski|M. Ghanizada|H. Kløverpris|S. Thomson|C. Aldous南非夸祖鲁-纳塔尔大学外科系,德班摘要背景急性胰腺炎(AP)的严重程度各不相同,传统的严重程度分层方法往往无法预测其早期发展。在感染HIV的人群中(PLWH),慢性免疫失调会导致异常的细胞因子反应,从而影响生物标志物的检测效果。我们假设,在HIV感染高发地区,HIV感染状态会影响免疫生物标志物在预测AP严重程度方面的作用。方法在这项在夸祖鲁-纳塔尔进行的前瞻

    来源:Pancreatology

    时间:2025-11-22

  • 血浆脂肪酸、遗传风险与胰腺癌发病:一项前瞻性队列研究

    魏江|顾吉梅|毛书琪|刘洁琼|邵晓萍|刘中月|陈国忠|卢彩德中国宁波大学宁波医学中心立惠立医院肝胆胰外科摘要背景关于循环脂肪酸(FAs)水平与胰腺癌(PC)风险之间关联的证据仍然有限,遗传风险状态对这种关联的影响也尚未明确。方法本研究是一项针对英国生物银行(UK Biobank)中249,165名无癌症患者的队列研究,测量了他们的血浆脂肪酸水平,包括饱和脂肪酸(SFAs)、单不饱和脂肪酸(MUFAs)和多不饱和脂肪酸(PUFAs)。采用Cox回归模型根据特定脂肪酸的四分位数(占总脂肪酸的百分比)来评估胰腺癌风险,并进一步评估了血浆脂肪酸与胰腺癌遗传风险之间的相互作用。结果在平均12.8年的随访

    来源:Pancreatology

    时间:2025-11-22

  • 类风湿关节炎患者的肌肉减少症与肌肉减少性肥胖:患病率及其与关节损伤和功能障碍的关系

    ### 研究背景与意义在现代医学领域,肌肉减少症(sarcopenia)和肌肉减少性肥胖(sarcopenic obesity)是近年来受到广泛关注的两个重要概念。它们不仅影响老年人的生活质量,还与多种慢性疾病,包括类风湿性关节炎(Rheumatoid Arthritis, RA)密切相关。RA是一种以关节滑膜炎症为特征的自身免疫性疾病,其临床表现包括关节疼痛、肿胀、功能障碍等,而肌肉减少症和肌肉减少性肥胖则可能加剧这些症状,并对患者的总体健康状况产生深远影响。肌肉减少症指的是肌肉质量、力量和功能的进行性下降,而肌肉减少性肥胖则是肌肉减少与脂肪组织过度积累并存的一种临床表型。研究发现,这两种现

    来源:Osteoporosis and Sarcopenia

    时间:2025-11-22

  • 减轻澳大利亚骨关节炎的负担:2024-2025年研究重点设定研究

    随着全球人口老龄化和生活方式的改变,骨关节炎(Osteoarthritis, OA)已成为影响人类健康的重要慢性疾病之一。在澳大利亚,这种疾病影响了超过320万人,占45岁以上人群的五分之一。OA不仅给患者带来严重的疼痛和功能障碍,还对社会整体造成了沉重的负担,包括医疗支出和生活质量下降。据预测,到2040年,澳大利亚因OA产生的直接医疗费用将超过97.6亿澳元,其中关节置换手术是主要的成本驱动因素。因此,明确OA研究的优先方向,有助于减少疾病对个人和社会的影响,提高医疗资源的使用效率,并推动更有效的治疗方法和政策。为了识别当前澳大利亚OA研究的关键优先事项,研究团队采用了一种系统的方法,通过

    来源:Osteoarthritis and Cartilage

    时间:2025-11-22

  • 软骨细胞中的压电机械敏感性通过L型和T型电压敏感离子通道以不同的方式被调节

    骨关节炎(Osteoarthritis, OA)是一种常见的退行性疾病,主要特征是关节软骨的退化以及周围组织如软骨下骨、半月板、滑膜和韧带等的不良变化。该疾病的发生发展受到多种因素的影响,其中机械应力的变化是关键因素之一。关节中的软骨细胞(chondrocytes)作为感知机械信号的主要细胞类型,通过多种离子通道和信号通路对这些机械刺激作出反应。其中,PIEZO1和PIEZO2等机械敏感性离子通道被广泛认为在OA的进展中起着重要作用。此外,电压门控钙离子通道(Voltage-Gated Calcium Channels, VGCCs)也被证实参与了软骨细胞中钙离子的流入,这可能与OA相关的病理

    来源:Osteoarthritis and Cartilage

    时间:2025-11-22


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