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  • 2型糖尿病患者在接受SIIT治疗期间,对时间在范围内的情况进行风险因素筛查和预测建模

    本研究聚焦于2型糖尿病(T2DM)患者接受短期胰岛素强化治疗(SIIT)期间血糖波动的时间特征(TIR),旨在通过真实世界数据揭示影响TIR达标的关键因素,并构建预测模型以指导临床实践。研究纳入2017年3月至2024年3月期间某三甲医院收治的796例SIIT患者,通过回顾性数据分析发现,患者年龄、空腹血糖(FBG)、胰岛素使用方案及并发症状态等临床特征与TIR达标率存在显著关联。**核心发现与机制解析** 1. **TIR达标的关键影响因素** 研究显示,老年患者(年龄≥65岁)、高FBG水平(≥7.8 mmol/L)、使用格列奈类药物(如格列吡嗪、格列齐特)及存在糖尿病肾病(DN)或大

    来源:Frontiers in Endocrinology

    时间:2025-12-04

  • 基于蜿蜒谐振器耦合UHF RFID系统的可穿戴生物力学传感技术研究

    随着无线传感技术的快速发展,生物力学监测在运动康复、远程医疗等领域展现出巨大潜力。然而传统传感器往往受限于电池供电、刚性结构等瓶颈,难以满足长期可穿戴监测的需求。特别是在关节活动度监测等场景中,现有技术存在灵敏度与测量范围难以兼顾的矛盾——采用拉伸材料的传感器虽灵敏度高但位移范围有限,而大范围监测方案又往往牺牲了测量精度。这种两难处境促使研究者将目光投向具有无源特性和无线传输优势的射频识别(RFID)技术。在《IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences》发表的最新研究中,Tauseef Hussain、Ignacio G

    来源:IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences

    时间:2025-12-04

  • 急性肾损伤和多器官功能障碍中的炎症的神经免疫调控

    ```section> 摘要 通俗语言总结 神经系统和免疫系统之间存在着重要的双向交流,这种交流既影响生理调节,也影响疾病的发展。本文综述了神经免疫轴在急性肾损伤(AKI)和多器官功能障碍中的调控作用。其中,炎症反射通路是这一调控机制的核心,它由感觉传入纤维和运动传出纤维组成。胆碱能抗炎通路(CAP)通过激活迷走神经、释放去甲肾上腺素以及调节巨噬细胞中的α7尼古丁型乙酰胆碱受体来抑制炎症。炎症介质会激活迷走神经的感觉纤维,将信号传递至大脑,从而引发抗炎反应。迷走神经刺激和脉冲超声能够激活CAP,减轻炎症并保护肾脏免受损伤。具体而言,在肾脏缺血-再灌注损伤发生前使用脉冲超声,可

    来源:Journal of the American Society of Nephrology

    时间:2025-12-04

  • 补体因子D与慢性肾病(CKD)患者心血管死亡及血栓溶解的相关性研究

    慢性肾病(CKD)患者发生心血管和血栓事件的风险更高,这些事件与促凝表型有关。1在急性冠状动脉综合征中,CKD与更密集的血栓结构和延长的血栓溶解时间相关。2此外,血栓结构是CKD患者死亡率的显著预测因素。3值得注意的是,补体系统与CKD密切相关,CKD患者的尿液中发现的补体激活产物与肾小球疾病的严重程度和肾功能损害有关。45尽管关于补体激活和血栓形成的证据不断积累,但目前仍不清楚在CKD中激活的是哪一条补体通路(即经典通路、凝集素通路或替代通路)。因此,我们试图研究补体蛋白及其相应通路在CKD中的作用,以及它们在促凝表型形成中的作用。 该分析基于英国生物银行(UK Biobank)的数据,这

    来源:Journal of the American Society of Nephrology

    时间:2025-12-04

  • 肝硬化患者肌肉减少症的评估:一种实用的方法,结合大腿和腰大肌超声检查、生物电阻抗测量以及人体测量学数据

    摘要通俗语言总结 背景与目的:肌少症与肝硬化患者的不良预后相关。虽然计算机断层扫描(CT)得出的骨骼肌指数(SMI)被认为是该领域诊断的金标准,但由于成本、辐射暴露和可获取性限制,其应用受到限制。我们的目的是评估包括超声(US)、生物电阻抗分析(BIA)和人体测量学在内的简单、无辐射、易于使用的方法是否能够准确识别这一人群中的肌少症。方法与结果:共有250名接受腹部CT扫描的肝硬化患者被纳入这项单中心横断面研究。在一个月内,这些患者接受了人体测量、握力测试、BIA(包括身体蛋白质指数[BPI])以及腰大肌和大腿肌肉的超声检查。肌少症的定义是

    来源:Liver Transplantation

    时间:2025-12-04

  • 与活体捐赠者肝脏移植后6个月内早期并发症相关的基线口腔微生物群

    摘要 通俗语言总结 背景与目的:慢性肝病(CLD)患者存在口腔菌群失调现象,这可能影响肝移植(LT)后的预后。本研究旨在评估肝移植后6个月内的基线口腔微生物组及其与早期并发症(EC)的关联。 方法:这项前瞻性纵向研究纳入了94名慢性肝病患者(CR)及其活体捐赠者。患者接受标准化免疫抑制治疗,并在移植后6个月内监测排斥反应、感染、胆道并发症(BCs)和死亡情况。移植前后采集的唾液样本用于细菌测序、qPCR验证和细胞因子分析,以探讨微生物丰度与并发症之间的关联。

    来源:Liver Transplantation

    时间:2025-12-04

  • 在金纳米晶体上使用的溴化/氯化鲸蜡基三甲基铵可以直接替换为柠檬酸三酯

    本文系统研究了金纳米晶表面配体直接交换的机制及其影响因素。通过实验与计算相结合的方法,揭示了三柠檬酸(tri-citrate)不同反离子形式与金表面晶面的协同作用对配体交换效率的关键调控作用。### 核心发现与机制分析1. **配体交换效率的关键因素** 研究发现,三柠檬酸的反离子形式对配体交换效率具有决定性影响。当反离子为H+时(tri-citrate(3H+)),其与金表面的结合能显著高于钠或钾离子形式(tri-citrate(3Na+)或tri-citrate(3K+))。具体表现为: - 三柠檬酸(3H+)在pH=2时能快速(5分钟内)完全取代CTAB/C配体,而钠/钾形式

    来源:ACS Nano

    时间:2025-12-04

  • 基于机器学习的预测方法:在慢性、不可预测的轻度应激条件下,利用肾脏病理指标来检测主动脉微结构变化

    慢性心理压力与肾-血管病理学关联机制的研究近年来逐渐受到学界关注,但关于压力对肾脏损伤与血管重塑双向作用的分子机制及其预测模型仍存在显著研究空白。本研究通过构建双重病理模型(代谢异常+慢性应激),首次系统揭示肾损伤生物标志物与腹主动脉重构的定量关联规律,并开发出具有临床转化潜力的智能预测模型。研究团队采用野生型C57BL/6J小鼠和ApoE缺陷型小鼠构建双重病理模型,前者代表健康代谢背景,后者模拟代谢综合征患者特征。通过12周慢性应激干预,发现以下关键机制:在肾损伤维度,CUMS显著激活肾小管钠葡萄糖转运蛋白(SGLT1/SGLT2)表达谱。野生型小鼠组在应激后出现SGLT1表达量较基线升高2

    来源:Intelligent Medicine

    时间:2025-12-04

  • 优化HPV(非16/18型)感染女性的管理:一项全国性HPV筛查项目的发现

    本研究基于澳大利亚国家癌症筛查登记数据库(2017年12月至2022年4月),评估了2021年更新宫颈癌筛查指南的安全性和有效性。该指南将HPV非16/18型阳性且细胞学结果为低度鳞状上皮内病变(LSIL)的女性筛查间隔从12个月延长至24个月,同时特别保留了原住民女性和其他高风险群体的原有筛查流程。**核心发现与解读:**1. **风险分层管理成效显著** 研究显示,对于非原住民女性(占98%样本),延迟至24个月后进行colposcopy的筛查策略与立即筛查的疾病检出率差异在36个月内消失(CIN3+累积发生率分别为11.3% vs 9.9%)。这一结果支持指南将HPV非16/18型阳性

    来源:Gynecologic Oncology

    时间:2025-12-04

  • 持续性的足底行走作为儿童PMP22相关神经病变的显著特征:一项回顾性队列研究

    该研究聚焦于儿童持续性跖行(即持续以脚尖行走)的潜在遗传机制,重点探讨PMP22基因变异与该症状的关联性。研究团队通过回顾性分析22名确诊PMP22变异的儿童病例,结合临床评估与基因检测技术,揭示了持续性跖行可能并非孤立性发育异常,而是某些遗传性神经肌肉疾病的早期表现。研究显示,所有纳入病例的PMP22变异均呈现显性遗传模式。其中54.5%的致病性变异以基因重复形式存在,这类变异是Charcot-Marie-Tooth病1型A(CMT1A)的主要致病因素,占CMT1A病例的80-90%。另一病例存在基因缺失,而其余致病性变异多涉及错义突变p.(Thr118Met)。值得注意的是,约13.6%的

    来源:Global Medical Genetics

    时间:2025-12-04

  • 对小鼠终末期红细胞分化过程的全球性综合转录组学和蛋白质组学分析

    本研究系统解析了小鼠终末红细胞分化(TED)过程中多组学动态特征,建立了首个基于体内分离原代红细胞前体的转录组与蛋白质组联合数据库。研究团队通过流式细胞术精准分离骨髓中不同分化阶段(前体红细胞、嗜酸性红细胞、多色性红细胞、正染性红细胞)的细胞群体,结合深度测序技术和质谱分析,首次实现了小鼠TED全过程的分子图谱绘制。98%。其次,创新性采用双模质谱分析(DDA+DIA模式)结合多变量蛋白质组学分析,突破传统组学技术对低丰度蛋白检测的局限。研究显示,蛋白质组检测灵敏度达到0.1%丰度,较常规方法提升3个数量级。关键研究发现显示:(1)细胞周期调控网络存在时空特异性表达。HDAC1/2与CDC6形

    来源:Global Medical Genetics

    时间:2025-12-04

  • 预处理和热处理可以调节蚕豆蛋白分离物的结构、溶解性和消化率:从结构-功能的角度来看

    本研究由澳门科技大学药学院团队主导完成,聚焦于益生菌递送系统的创新设计与优化。团队通过整合复凝聚技术、双乳液体系构建、喷雾干燥工艺与直接压缩成型工艺,成功开发了具有肠靶向可控释放特性的益生菌微囊化片剂。该成果在提高益生菌存活率、延长货架期和增强靶向释放效果方面取得突破性进展,为功能性食品和医药制剂开发提供了新范式。一、技术背景与研究意义当前益生菌递送系统面临多重技术瓶颈:胃酸环境导致90%以上活菌流失(Zang et al., 2025);常规包埋材料机械强度不足,难以承受制剂加工过程中的物理应力;双相乳液体系存在稳定性差、干燥易破裂等问题。本研究突破传统技术局限,创新性地将复凝聚与双乳液体系

    来源:Food Hydrocolloids

    时间:2025-12-04

  • 这种磁性双假模板分子印迹聚合物是由植物酚酸衍生的深共晶溶剂合成的,用于在LC–MS/MS分析之前从水稻样品中富集有机磷农药

    该研究聚焦于开发一种新型磁性分子印迹聚合物(MDMIP),用于高效富集和检测水稻中的有机磷农药(OPPs)。通过结合绿色化学原理与分子印迹技术,团队在农药检测领域实现了创新突破。以下从研究背景、技术路线、创新点及成果价值四个维度展开解读:一、研究背景与问题提出有机磷农药作为全球主要农药类别,在水稻种植中广泛使用。然而其高毒性(美国环保署列为呼吸与摄入毒性物质)及残留超标问题(欧盟限值0.02-0.05 mg/kg)对食品安全构成重大威胁。现有检测方法存在灵敏度不足(GC-MS检测限通常>0.1 μg/L)、前处理复杂(SPME需高温处理)或模板残留风险(基于目标物模板的MIP)等问题。研究团队

    来源:Food Chemistry

    时间:2025-12-04

  • 综述:使用辛烯基琥珀酸酐(OSA)对多糖的改性:反应过程、对其功能特性的影响及其应用

    ### OSA修饰多糖的研究进展与工业应用分析#### 1. 研究背景与意义多糖作为天然大分子材料,凭借其可降解性和非毒性特性,在食品、化妆品和医药领域广泛应用。然而,其强亲水性限制了其在高油水界面或疏水环境中的应用。近年来,通过引入羟基琥珀酸单酯(OSA)等亲脂性基团,显著提升了多糖的功能性,使其具备两亲性特征,从而在乳化、增稠、成膜等领域展现出独特优势。#### 2. OSA修饰机制与反应条件优化**反应机理**:OSA通过酯化或酰化反应与多糖的羟基或氨基结合。对于羟基类多糖(如纤维素、淀粉),反应在弱碱性条件下进行(pH 7.5-9.5),促使羟基去质子化形成亲核性氧阴离子攻击OSA的羰

    来源:Food Chemistry

    时间:2025-12-04

  • GLP-1受体激动剂Semaglutide可减轻高脂肪饮食(HFD)/链脲佐菌素(STZ)诱导的糖尿病小鼠的心脏微血管损伤

    糖尿病心肌微血管损伤的机制与赛那吉肽干预研究进展糖尿病作为全球最常见的代谢性疾病,其心血管并发症已成为导致患者致残率和死亡率升高的主要原因。近年来,针对糖尿病微血管病变的靶向治疗成为研究热点。本文基于前期建立的糖尿病动物模型,系统考察了GLP-1受体激动剂赛那吉肽对心肌微血管系统的影响机制,为临床治疗提供了新的理论依据。一、研究背景与科学问题糖尿病微血管病变具有显著的时空连续性特征,早期微血管损伤往往与后续大血管并发症存在密切关联。当前临床诊断主要依赖冠状动脉造影等大型血管评估手段,对微血管结构的直接观察存在技术瓶颈。研究团队通过构建ApoE基因敲除小鼠的糖尿病高脂饮食模型,重点考察了赛那吉肽

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-12-04

  • 通过仿生ZIF-8纳米系统增强化疗药物的核浓缩效果,以用于治疗多重耐药癌症

    本研究聚焦于克服癌症多药耐药性(MDR)的创新纳米递送系统开发,通过整合pH响应材料、基因沉默技术及生物膜靶向策略,实现了化疗药物与基因治疗的协同增效。研究团队构建了基于ZIF-8(一种金属有机框架材料)的纳米系统,并通过生物膜包覆技术显著提升了系统的肿瘤靶向性和药物递送效率。以下从技术突破、创新机制、应用潜力三个维度进行解读:### 一、技术突破:构建pH响应式核药物递送体系研究团队发现,ZIF-8纳米颗粒具有独特的pH响应特性。当进入酸性溶酶体环境(pH≈5)时,其晶体结构发生崩解,释放包裹的化疗药物多柔比星(DOX)和基因沉默剂siMDR1。这种特性解决了传统纳米载体难以突破溶酶体屏障的

    来源:European Journal of Pharmaceutical Sciences

    时间:2025-12-04

  • 综述:细胞间线粒体转移:中风管理中的一种新型神经保护策略

    Xihang Piao|Xiaolei Tang|Li Li|Ying Zhang|Haiyan Li学术事务办公室长春中医药大学,吉林,中国摘要中风仍然是全球主要的死亡和长期残疾原因之一。尽管血管再通疗法已经改变了急性期的治疗方式,但有效的神经保护策略仍然缺乏。最近,细胞间线粒体转移作为一种有前景的内源性修复机制受到了关注。通过隧道纳米管、细胞外囊泡或细胞融合,健康的线粒体可以从供体细胞转移到受体细胞,帮助受损神经元恢复生物能量平衡。这种现象在功能上类似于细胞器水平的代谢救援,具有几个优势:它避免了与基因操作相关的伦理问题,利用了细胞间的内在通信进行靶向递送,并提供了线粒体DNA以纠正代谢缺

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-12-04

  • Purmorphamine 通过 Sonic Hedgehog 信号通路减弱 Dexamethasone 诱导的 Neuro2a 细胞中神经突生长的抑制作用

    长期糖皮质激素暴露对神经可塑性的影响及Shh信号通路干预研究一、研究背景与问题提出慢性压力状态和持续糖皮质激素暴露已被证实与神经可塑性受损及细胞功能障碍密切相关,这些病理改变是抑郁症等神经精神疾病的重要诱因。糖皮质激素受体(GR)的异常磷酸化状态被认为是介导神经损伤的关键环节,而 sonic hedgehog(Shh)信号通路在此过程中的作用机制尚未完全阐明。本研究通过建立糖皮质激素诱导的神经可塑性损伤模型,系统考察Shh信号通路的调节作用及其分子机制。二、实验设计与方法创新研究采用N2a神经母细胞瘤细胞系作为模型系统,该细胞系具有神经分化特性,能够有效反映体外神经元功能状态。实验建立三组对照

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-12-04

  • Anemoside B4 通过 Wnt/β-catenin 信号通路抑制结肠炎相关的结肠癌进展

    牛晓霜|侯少伟|余阳|刘超|罗英英|严洋|闫欣中国江西中医药大学国家中药固体制剂工程中心,南昌,330006,江西,中国摘要结肠炎相关癌症(CAC)是结直肠癌(CRC)的一种亚型。溃疡性结肠炎(UC)引起的持续炎症刺激会加重肠道损伤并促进癌症的发展。紫花洋地黄中的活性成分Anemoside B4(B4)已被证明对UC具有有益作用,这为研究其在预防和治疗CAC中的潜力奠定了基础。因此,我们基于RNA测序(RNA-seq)探讨了B4在CAC治疗中的机制。结果表明,B4治疗显著改善了体重减轻情况,抑制了结肠缩短,减少了肿瘤的数量和大小,减轻了结肠组织损伤,并降低了CAC小鼠中IL-1β、IL-6和T

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-12-04

  • 高尿酸血症通过干扰NCOA4和xCT-GPX4轴的平衡,诱导铁死亡(Ferroptosis),从而加重心肌缺血-再灌注损伤

    该研究聚焦于高尿酸血症(hyperuricemia)对心肌缺血再灌注损伤(myocardial ischemia-reperfusion injury, MI/RI)的病理机制,特别揭示了尿酸通过激活铁依赖性脂质过氧化(ferroptosis)通路加剧心肌损伤的分子机制。研究团队通过整合体内模型(高尿酸血症-心肌缺血再灌注小鼠)和体外模型(HL-1心肌细胞缺氧复氧系统),系统性地验证了以下核心观点:在基础病理机制方面,研究揭示了高尿酸状态如何通过双重通路促进心肌细胞铁锈化(ferroptosis)。首先,核受体共激活因子4(NCOA4)的表达上调,导致铁蛋白(ferritin)的选择性自噬降解

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-12-04


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