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  • 偏振无关变焦超透镜实现双模式动态光束调控与自适应成像

    引言随着便携式成像与芯片级光子学的快速发展,对紧凑型、多功能光学系统的需求日益增长。传统光学系统依赖机械调焦与可切换物镜,存在体积大、结构复杂的问题。尽管空间光调制器、液晶透镜等可调光学元件已被广泛研究,但其在分辨率、调谐范围与响应速度等方面存在局限。超表面(metasurface)由亚波长纳米结构组成,可实现对光场的相位、振幅与偏振的精确调控,为动态光场控制提供了新途径。设计原理本研究提出的变焦超透镜由两个级联超表面(M1与M2)构成,其叠加相位分布可表示为:φ = βr³ + 2πγr其中β与γ为可调参数,r为极坐标下的位置。该相位分布在实空间与空间频率域具有双重解释:实空间中实现标准聚焦

    来源:Advanced Science

    时间:2025-09-23

  • 多组学剖析揭示GNA15过表达肿瘤簇在三阴性乳腺癌中的不良预后作用及机制

    引言乳腺癌数十年来一直是全球女性癌症相关疾病的首要原因。作为一种异质性疾病,其高度异质性导致治疗反应、复发模式和转移潜能的差异。三阴性乳腺癌(TNBC)缺乏雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)和Erb-B2受体酪氨酸激酶2(HER2)的表达,治疗选择主要限于化疗。作为乳腺癌中最具异质性的亚型,TNBC表现出比其他亚型更具侵袭性的生物学行为,导致预后较差和较早转移。因此,表征TNBC的瘤内异质性和疾病进展过程对于改善TNBC患者的预后至关重要。方法本研究纳入了四个公共数据集:三个scRNA-seq队列和一个bulk RNA测序队列。从Gene Expression Omnibus(GEO)数据

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • 多组学解析小鼠胎盘红系细胞主导MHC II类抗原呈递、趋化因子及抗菌免疫应答基因表达

    引言妊娠是一个复杂的生理过程,需要精确调控的免疫环境以支持胎儿发育并防御感染。母胎之间的主要屏障是胎盘,这一特殊器官中特定免疫细胞群的作用尚未被完全阐明。母胎界面存在着独特的免疫学悖论:母体免疫系统必须同时耐受半同种异体胎儿并维持有效的抗感染免疫防御。成功的妊娠依赖于胎盘这一特殊器官对免疫反应的精确调控。尽管在胎盘生物学理解方面取得了显著进展,母胎界面的免疫调节机制仍有许多未知。比较人类和小鼠胎盘的研究为了解妊娠成功的进化保守和物种特异性机制提供了宝贵见解。小鼠模型还允许使用同一品系小鼠进行同系妊娠,从而消除人类和跨品系小鼠妊娠中发生的抗原特异性反应,使研究人员能够理解此类反应的影响。人类胎盘

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • TLR7/8激动剂刺激快速重塑非人灵长类B细胞抗体谱系多样性并诱导λ链偏向性免疫应答

    引言Toll样受体7和8(TLR7/8)是识别病原体富含嘌呤的单链RNA(ssRNA)的模式识别受体(PRRs),近年来作为新型佐剂在疫苗研究中备受关注。然而其对适应性免疫应答特别是B细胞抗体谱系的影响尚不明确。本研究通过系统分析TLR7/8激动剂刺激后非人灵长类动物抗体谱系的动态变化,揭示了其免疫调节机制。材料与方法研究选用6只印度恒河猴(IRM)和6只非洲绿猴(AGM),注射25mg合成TLR7/8激动剂IDR-053。在刺激前(0小时)和刺激后8、24、48、72小时及1周采集外周血样本,分别进行流式细胞术分析和抗体谱系测序。采用5'-RACE方法扩增BCR repertoire,通过I

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • ZDHHC5作为肺腺癌棕榈酰化相关预后模型的核心调控因子:泛癌分析与实验验证的启示

    背景肺腺癌(LUAD)作为非小细胞肺癌(NSCLC)的主要亚型,具有高侵袭性和不良预后的特征,对全球医疗系统造成重大负担。尽管免疫疗法和靶向治疗取得进展,但由于肿瘤异质性和治疗耐药性,LUAD患者的总体生存率仍不理想。蛋白质S-棕榈酰化作为一种可逆的翻译后修饰,在肿瘤进展中发挥重要作用,但其对LUAD预后和肿瘤微环境特征的影响尚不明确。方法研究从公共数据库收集LUAD患者的临床和mRNA数据,通过共识聚类方法构建棕榈酰化相关基因簇。采用单因素Cox回归和LASSO回归分析建立预后模型,并通过SHAP分析评估各基因贡献度。利用CIBERSORT和ssGSEA进行免疫细胞浸润分析,通过TIMER2

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • 慢加急性肝衰竭(ACLF)患者细胞外囊泡通过诱导线粒体功能障碍介导T细胞免疫失调的机制研究

    引言肝硬化为慢性肝损伤导致肝功能丧失的病理过程,其中慢加急性肝衰竭(ACLF)以器官功能衰竭、全身性炎症和高短期死亡率为特征。ACLF与免疫反应功能障碍密切相关,表现为T细胞亚群比例异常及线粒体功能受损。细胞外囊泡(EVs)作为细胞间通讯的重要介质,在ACLF发病机制中的作用尚不明确。本研究旨在系统分析肝硬化患者EVs的表型特征和免疫调节功能。材料与方法研究纳入84例肝硬化患者(包括代偿期、急性失代偿期和ACLF)及20名健康对照。通过Exoquick™试剂盒分离血浆EVs,并依据国际细胞外囊泡学会(MISEV)指南进行表征:采用纳米颗粒追踪分析(NTA)检测粒径和浓度,透射电镜(TEM)观察

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • hsa_circ_0074158/EIF4A3/CTNNA1轴调控脓毒症内皮屏障功能障碍的机制研究

    背景脓毒症(Sepsis)作为一种高发病率和高死亡率的临床综合征,其复杂的病理机制涉及多因素参与,其中血管内皮屏障损伤是核心环节。当前缺乏高敏感性与特异性的生物标志物,治疗手段以支持性为主,缺乏特异性靶点。近年研究表明,环状RNA(circRNA)兼具生物标志物和治疗靶点的潜力。前期研究通过体内外模型证实hsa_circ_0074158在脓毒症中通过恶化内皮屏障功能障碍发挥有害作用,但其分子机制尚未明确。材料与方法研究采用人脐静脉内皮细胞(HUVECs)和小鼠盲肠结扎穿刺(CLP)模型模拟脓毒症状态。通过慢病毒转染构建hsa_circ_0074158(小鼠同源物为circ_Ctnna1)的过表

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • 大动脉炎患者主动脉瓣关闭不全的长期预后:一项多中心队列研究揭示患病率、风险因素及临床意义

    引言大动脉炎(Takayasu arteritis, TAK)是一种罕见的慢性肉芽肿性血管炎,主要累及主动脉及其主要分支,好发于年轻女性,可导致进行性动脉狭窄、闭塞和动脉瘤形成。该病以全身性炎症为特征,常表现为疲劳、发热、体重减轻以及血管并发症,如脉搏减弱或消失、高血压和缺血性表现。TAK患者中相当一部分存在心脏瓣膜受累,其中主动脉瓣(aortic valve, AV)最常被侵犯,常导致瓣膜关闭不全,进而引起瓣膜功能进行性恶化,并对疾病结局(如心力衰竭)产生负面影响。升主动脉受累已被确定为AV关闭不全的关键风险因素。虽然二尖瓣(mitral valve, MV)关闭不全在大动脉炎中并不罕见,但

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-09-23

  • 胃窦与胃体来源幽门螺杆菌临床分离株的区域特异性基因组变异与功能分化研究

    比较临床幽门螺杆菌分离株的全基因组和毒力基因分析研究团队对从两名消化性溃疡患者的胃窦和胃体区域分离的两对幽门螺杆菌菌株(v225/v226和v290/v291)进行了全基因组测序、从头组装和比较基因组分析。通过Mauve软件与参考菌株26695进行比较,发现这两对菌株之间存在保守基因,但同时也存在结构变异。全基因组平均核苷酸一致性(ANI)分析显示,v225与v226的ANI为99.98%,v290与v291的ANI为99.42%,表明每对菌株具有高度基因组相似性,很可能来源于同一祖先菌株,并在特定生态位中发生了微进化分化。进一步对毒力基因的注释和比较发现,v290是唯一缺失sabA/hopP

    来源:mSystems

    时间:2025-09-23

  • 多糖降解古菌主导酸性热泉:从基因组和培养视角解析 Thermoproteota 门的新谱系

    摘要测序技术和生物信息学的扩展极大地增进了我们对微生物“暗物质”的理解,然而纯培养的获取——尤其是在古菌领域——仍然罕见且充满挑战。培养对于可靠表征微生物代谢至关重要,这是宏基因组学和其他组学方法无法完全替代的。本研究报道了先前被称为Candidatus Marsarchaeota的深部分支古菌谱系的首个培养代表。我们的系统基因组分析将这些分离株置于Thermoproteota门中,作为一个新目——Tardisphaerales。Tardisphaerales的成员在低于70°C的酸性热泉中主导原核生物群落,占总微生物种群的40%,突显了其生态重要性。功能基因组学和培养实验揭示了一种嗜热酸、厌

    来源:mSystems

    时间:2025-09-23

  • 空间量子传感:利用轨道平台与地球自旋源探索超轻奇异玻色子

    在当代物理学前沿,暗物质的本质和标准模型(Standard Model)的局限性一直是科学家们致力攻克的核心难题。在众多理论候选者中,超轻奇异玻色子——例如轴子(axion)和暗光子(dark photon)——被认为是最有希望的暗物质组成粒子之一。探测这些粒子的方法主要分为两类:一是直接搜寻它们在宇宙中可能形成的暗物质晕,二是研究它们如何在标准模型费米子之间引发奇异的相互作用。后者通过广谱覆盖规避了质量扫描的需求,同时避免了对模型依赖的暗物质丰度的假设,从而显示出独特优势。然而,探测这些由新玻色子介导的相互作用面临巨大技术挑战:它们要求的实验灵敏度远超当前地面实验的能力极限。地面实验存在一个

    来源:National Science Review

    时间:2025-09-23

  • 单活性中心与分子筛微环境协同催化Cr-MFI实现烷烃高效脱氢的新机制

    在当前石油化工和能源转化领域,低碳烷烃的高效转化一直是最具挑战性的课题之一。特别是丙烷脱氢制丙烯(PDH)反应,作为重要的工业过程,自20世纪40年代就已实现工业化,但目前广泛使用的PtSn/Al2O3和CrOx/Al2O3催化剂仍面临着快速失活和丙烯选择性低的问题。为了解决这一难题,研究人员将目光投向了金属掺杂的分子筛材料。这类材料结合了分子筛规整的孔道结构、高比表面积以及孤立金属中心的独特电子特性,展现出类似金属酶催化体系的高效性和专一性。然而,金属中心与分子筛微环境如何协同作用促进烷烃活化和转化,这一关键科学问题至今尚未得到清晰阐释。近日,由胡忠攀、秦刚强等研究人员合作在《Nationa

    来源:National Science Review

    时间:2025-09-23

  • 综述:印度的闭环碳管理策略:气候与能源韧性的路径

    引言全球能源消费的急剧增长与化石燃料的持续依赖导致温室气体排放显著上升,其中二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是主要贡献者。印度作为全球第三大能源消费国,75%的能源需求依赖化石燃料,年排放量超过2600 Mt CO2,其中80%来自电力、钢铁、水泥、石化和化工等难减排行业。为应对气候危机,印度承诺2030年碳强度降低45%、2070年实现净零排放,碳捕集与利用技术成为实现目标的核心路径。CO2利用技术CO2利用需满足三大条件:经济价值高、市场规模大、替代传统高碳工艺。印度建筑骨料市场预计从2024年的363亿美元增长至2035年的816亿美元,肥料市场同期从108亿增至140亿美元,为CO2

    来源:iScience

    时间:2025-09-23

  • 揭示mRNA疫苗编码HPV16 E7与IL-12协同抗头颈癌的免疫机制及抗转移效应

    Section snippetsCell culturemEER细胞是表达HPV16型E6/E7致癌蛋白和hRAS蛋白的小鼠扁桃体上皮细胞,用于构建头颈癌模型。该细胞系由韩国国家癌症中心提供,培养于补充4 mM L-谷氨酰胺、4500 mg/L葡萄糖、青霉素(100 IU/ml)、链霉素(100 μg/ml)、两性霉素B(0.25 μg/ml)和10%胎牛血清的DMEM培养基中。Poor prognosis of mEER tumor-bearing mice after mHTV immunization辅助性细胞因子如IL-12对癌症免疫治疗至关重要,因为多数肿瘤会形成免疫抑制性微环境(图

    来源:Vaccine

    时间:2025-09-23

  • 3D打印纳米羟基磷灰石/聚酰胺66多孔支架:协同调控免疫平衡与血管化促进骨再生

    Highlight本研究通过离散坐标法(DOM)结合光谱混合失配模型(SMMM),首次系统揭示多层膜中界面粗糙度对跨平面声子输运的光谱依赖性机制,为精准调控微纳尺度热传导提供新范式。Section snippetsNumerical methods本节介绍离散坐标法(DOM)的理论基础,构建双层及多层膜跨平面声子输运的DOM计算框架,并提出基于光谱镜面反射率(spectral specularity)与光谱透射率(spectral transmissivity)的界面处理方案。Validations通过Landauer形式理论、实验数据和蒙特卡洛方法(MC)的对比验证,证实本文提出的光谱界面处

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-09-23

  • 靶向叶酸受体姜黄素纳米系统:通过精准抑制MRCKβ阻断卵巢癌增殖与免疫逃逸的双重治疗策略

    卵巢癌作为妇科恶性肿瘤中最致命的类型之一,长期以来困扰着临床医生和科研人员。尽管手术技术和化疗方案不断改进,但患者五年生存率仍徘徊在较低水平。这种困境主要源于两个核心问题:一是传统化疗药物如顺铂存在严重毒副作用且易产生耐药性;二是肿瘤微环境中复杂的免疫逃逸机制使得免疫治疗效果有限。面对这些挑战,科学家们将目光投向了天然化合物——姜黄素。这种从姜黄根茎中提取的多酚类物质,拥有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等多重药理活性,但其极低的水溶性和生物利用度却成为临床应用的“阿喀琉斯之踵”。为了突破这一瓶颈,温州医科大学附属第二医院肿瘤科的研究团队在《Materials Today Bio》上发表了创新性研究成果。

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-09-23

  • pH响应性二维碳化铌纳米片靶向递送circPUM1 siRNA用于卵巢癌治疗的机制研究与应用

    卵巢癌作为妇科恶性肿瘤中死亡率最高的疾病,其治疗面临巨大挑战。肿瘤微环境(TME)的失调,特别是病理性血管生成,在卵巢癌进展中扮演关键角色。尽管抗血管生成药物如贝伐珠单抗(Bevacizumab)已应用于临床,但其泛靶点特性导致治疗效果有限且副作用显著。近年来研究发现,外泌体(exosome)介导的细胞间通讯在肿瘤微环境重塑中发挥重要作用,其中环状RNA(circular RNA)作为新型调控分子备受关注。然而,如何实现针对特定致病性环状RNA的高效靶向治疗,仍是亟待解决的难题。在这项发表于《Materials Today Bio》的研究中,中国医科大学附属肿瘤医院关雪团队发现circPUM1

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-09-23

  • 3D打印压电性PVDF/PLA/BTO复合多孔椎间融合器:仿生结构设计、力学性能与骨整合效应研究

    在脊柱外科领域,退行性椎间盘疾病是导致慢性疼痛和功能障碍的主要原因之一,而椎间融合术是目前最有效的治疗方法。然而,临床常用的钛合金和聚醚醚酮(PEEK)融合器存在明显局限性:钛合金的弹性模量远高于椎体骨,易导致应力遮挡效应,引发假体松动和沉降;而PEEK材料虽然具有与松质骨相近的弹性模量,但其生物惰性导致骨整合能力不足,往往造成融合不完全和恢复期延长。这些缺陷成为影响脊柱融合手术成功率的关键因素。为突破这些技术瓶颈,研究人员受到天然骨组织压电特性的启发——骨骼本身是一种天然的压电材料系统,在受力时会产生极化和表面电荷。这种生物电信号能够调节成骨细胞分化、增强血管通透性并增加局部血流,从而显著促

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-09-23

  • 乳腺密度对早期乳腺癌射频消融疗效的影响:一项探索组织电热特性与消融参数相关性的临床研究

    在乳腺癌治疗领域,局部治疗手段正朝着微创化、精准化的方向快速发展。射频消融(Radiofrequency Ablation, RFA)作为一种新兴的微创介入技术,近年来在日本等国家逐渐成为早期乳腺癌的重要治疗选择。该技术通过在超声引导下将电极针穿刺至肿瘤部位,利用高频电流产生的焦耳热效应使肿瘤组织发生凝固性坏死。自2023年起,RFA已被纳入日本医疗保险覆盖范围,为早期乳腺癌患者提供了手术之外的另一种局部治疗选择。然而,与肝脏等实体器官相比,乳腺组织具有显著不同的生物学特性——其含有丰富的脂肪组织。脂肪组织的电导率极低(<0.1 S/m),具有强烈的电绝缘特性,这种特性可能对RFA的能量传递和

    来源:Breast Cancer

    时间:2025-09-23

  • 金属配位特异性与结构动态:基于秀丽隐杆线虫金属硫蛋白I(MTL-1)的三维建模与分子动力学模拟研究

    3.1 基于Foldseek检索的AlphaFold模型呈现中等质量,但其灵活性提供重要见解对小分子且高柔性蛋白质进行建模始终面临挑战,主要源于其有限的结构信息和高度的构象可塑性。近年来,基于深度学习的算法如AlphaFold为这一领域带来了突破。本研究直接通过Foldseek平台从AlphaFold蛋白质结构数据库(AFDB)中检索得到秀丽隐杆线虫金属硫蛋白I(MTL-1)的三维模型(登录号:P17511 AF-P17511-F1-v4)。该模型基于折叠层面相似性而非单纯的序列同源性进行筛选,这对于像金属硫蛋白这类小而富含半胱氨酸、且在本动物类群中已知结构同源物极少的固有无序蛋白(IDP)尤

    来源:Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics

    时间:2025-09-23


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