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  • 铁改性生物炭调控水稻根系代谢抑制锑积累的分子机制研究

    锑(Sb)作为战略重金属在工业领域广泛应用,但采矿冶炼等活动导致农田锑污染日益严重。这种具有低生物降解性和高植物有效性的污染物,通过食物链传递会对人体造成致癌、心血管损伤等多重危害。水稻作为主要粮食作物对锑具有强富集能力,如何降低稻米锑含量同时保障产量成为农业环境领域的重大挑战。传统物理化学修复方法存在成本高、易破坏土壤生态等问题,而生物炭(BC)因其多孔结构和表面官能团成为新兴修复材料,但普通生物炭对锑的固定效率有限。湖南人文科技学院农业与生物技术学院的研究团队创新性地利用农业废弃物柚子皮制备铁改性生物炭(FeBC),在《BMC Plant Biology》发表的研究揭示了FeBC通过三重机

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 鹅掌楸泛基因组分析揭示与生长性状相关的基因存在/缺失变异机制

    在林木遗传育种领域,鹅掌楸属(Liriodendron)因其现存仅有的两个自然种——中国鹅掌楸(L. chinense)和北美鹅掌楸(L. tulipifera)——及其显著杂交优势而成为研究热点。杂交鹅掌楸表现出远超亲本的生长速度、生物量积累和逆境耐受性,但其分子机制尚不明确。传统单基因组研究难以捕捉群体结构变异(SV),而基于单核苷酸多态性(SNP)的全基因组关联分析(GWAS)又无法全面解析基因存在/缺失变异(PAV)对性状的贡献。这些局限促使研究人员转向泛基因组研究,以期揭示鹅掌楸生长性状的遗传基础。南京林业大学的研究团队通过整合22个鹅掌楸种质的重测序数据和已发表的参考基因组,采用"

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 水稻突变体耐旱性与褐斑病抗性协同改良的生理机制及多变量分析

    在全球气候变化加剧的背景下,水稻生产面临干旱与病害的双重威胁。据统计,干旱影响全球51%的耕地,而褐斑病在干旱条件下发病率可提升300%。这两种胁迫的协同作用导致水稻减产高达50%,严重威胁粮食安全。传统育种方法因遗传资源有限,难以同步改良抗逆性与产量性状。为破解这一难题,巴基斯坦核农业与生物研究所(Nuclear Institute for Agriculture and Biology, NIAB)的Shahwar Fatima团队通过γ射线(200-300 Gy)诱变水稻品种RICF-160,创制65个突变体。研究人员采用双管齐下的策略:在生理层面测定光合参数(Li-1600稳态气孔计)

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 小麦背景依赖的冰草6P染色体短臂(6PS)黄绿叶基因座定位及其与光合效率的互作机制研究

    在保障全球粮食安全的紧迫需求下,提高小麦光合效率成为育种关键。然而,小麦(Triticum aestivum L., 2n=6x=42, AABBDD)的遗传基础狭窄,而野生近缘种冰草(Agropyron cristatum, 2n=4x=28, PPPP)携带大量优良基因。有趣的是,当将冰草6P染色体导入不同小麦品种时,出现了令人费解的现象:在Fukuho背景中叶片保持绿色,而在济麦22背景中却呈现黄绿色。这种背景依赖的表型差异严重制约了冰草有益基因的利用效率,亟需解析其分子机制。中国农业科学院作物科学研究所的研究人员通过系统研究,在《BMC Plant Biology》发表重要成果。研究团

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 非结球白菜耐热性关键基因与调控通路的比较生理与转录组学分析

    随着全球气候变暖加剧,高温胁迫已成为威胁农作物生产的重要环境因素。非结球白菜作为我国重要的叶菜类蔬菜,其夏季栽培常因高温导致生长受阻、品质下降和病害加重。然而,目前关于非结球白菜耐热分子机制的研究相对匮乏,这严重制约了耐热品种的选育进程。针对这一科学问题,上海市农业科学院园艺研究所的研究人员开展了系统研究。他们选取耐热品种"SHI"和热敏感品种"aijiaohuang"为材料,通过比较生理学和转录组学分析,揭示了非结球白菜响应高温胁迫的分子机制。相关研究成果发表在《BMC Plant Biology》上。研究人员主要采用了以下关键技术方法:(1)38℃/25℃(光照14h/黑暗10h)的模拟高

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 中国甜樱桃(Prunus avium)栽培品种的质体基因组进化与遗传多样性研究

    甜樱桃(Prunus avium)作为全球重要的经济果树,其果实品质和抗逆性直接影响产业效益。然而这个拥有两千多年栽培历史的物种,正面临严峻挑战:市场上主流品种长期被'Bing'等少数传统 cultivar(栽培品种)垄断,且多数品种自交不亲和导致繁殖依赖嫁接,加之现代育种中无性繁殖的过度使用,使得遗传多样性持续降低。更棘手的是,虽然核基因组研究已取得进展,但关乎光合作用和适应性进化的质体基因组(plastome)研究却严重滞后——这种母系遗传的环状DNA,恰能为追溯品种驯化历史提供独特视角。云南林业职业技术学院联合中国科学院昆明植物研究所的研究团队,在《BMC Plant Biology》发

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 红花全基因组细胞色素P450家族鉴定与黄酮生物合成机制解析

    在传统中医药宝库中,红花以其鲜艳的色泽和卓越的活血化瘀功效闻名于世。现代研究发现,红花中特有的黄酮类化合物——羟基红花黄色素A(HSYA)具有显著的神经保护、抗炎和抗氧化活性,成为治疗心脑血管疾病的热点成分。然而,这种珍贵药用成分的生物合成路径却如同蒙着面纱的迷宫,尤其是其中关键的细胞色素P450(CYP450)酶系调控机制长期未被阐明。贵州大学的研究团队通过系统生物学方法揭开了这一谜题。研究人员首先从红花基因组中鉴定出271个CYP450基因,这些基因分属8个进化枝31个家族,其中CYP71家族成员最多(176个)。通过构建系统发育树发现,红花CYP450家族呈现出显著的物种特异性扩张,特别

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 全基因组鉴定揭示流苏树ARF基因家族调控花形态建成的分子机制——以CrARF37调控花瓣维管发育为例

    在园林观赏植物中,流苏树以其独特的"四月飞雪"景观闻名,其花朵形态从平展型到螺旋扭曲型的自然变异为品种选育提供了丰富素材。然而,这种形态多样性的分子调控机制长期不明。尤其值得注意的是,花瓣维管系统的发育模式直接影响器官形态,但关于维管组织如何决定花形态这一基础科学问题,目前仅见拟南芥等模式植物的叶片研究报道。山东农业大学林业学院的研究团队在《BMC Plant Biology》发表的最新研究,首次系统解析了流苏树ARF基因家族的全基因组特征,并揭示了CrARF37通过调控维管发育影响花形态的分子机制。研究人员采用三代测序组装的高质量参考基因组,结合多组学分析和转基因技术,对49个CrARF基因

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 新型三价灭活疫苗"喵妙安":基于本土流行株的双剂次方案为猫多系统病原体提供快速中和免疫保护

    引言伴随全球伴侣动物数量激增,中国超1亿只家猫面临FCV、FHV-1和FPV三大病原体威胁。现有三价疫苗因抗原错配(FCV VP1蛋白变异达13.95%)和供应链问题效果受限。分子监测显示,中国FCV野毒株与历史疫苗株存在显著差异,而FHV-1糖蛋白B虽保守但存在后续突变,导致未免疫猫感染风险高达53.33%(FCV)和55.26%(FHV-1)。材料与方法在BSL-2实验室从河南临床样本分离出FPV 708、FCV 60和FHV-1 64株,经β-丙内酯灭活后制备疫苗。动物实验在ABSL-2设施开展,使用2-3月龄无特定病原体猫,设疫苗组、商业疫苗组、病毒对照组和健康组。免疫程序为0/21天

    来源:Transboundary and Emerging Diseases

    时间:2025-08-09

  • 丁酸盐通过抑制MALT1介导的Nrf2泛素化降解保护心肌缺血损伤并抑制细胞焦亡

    这项研究揭示了肠道微生物代谢产物丁酸盐(butyrate)在心肌缺血中的神奇作用。当研究人员用左冠状动脉前降支(LAD)结扎法制造小鼠心肌梗死模型时,发现心肌组织出现典型损伤:梗死面积扩大、乳酸脱氢酶(LDH)泄漏,同时黏膜相关淋巴组织淋巴瘤转运蛋白1(MALT1)异常升高,而重要的抗氧化转录因子NF-E2相关因子2(Nrf2)却显著减少。更令人惊讶的是,心肌细胞焦亡(pyroptosis)标志物——NOD样受体热蛋白结构域相关蛋白3(NLRP3)、切割型半胱天冬酶-1(cleaved caspase-1)、凋亡相关斑点样蛋白(ASC)和gasdermin D N端片段(GSDMD-N)都明显

    来源:Journal of Molecular Histology

    时间:2025-08-09

  • 癫痫患者自杀意念的心理社会预测因素:病耻感与过度保护的交叉作用研究

    癫痫作为一种困扰全球7000万患者的慢性神经系统疾病,其患者不仅承受着反复发作的躯体痛苦,更面临着沉重的心理社会负担。研究表明,癫痫患者的预期寿命较普通人群缩短,自杀风险更是高出2倍。这种异常增高的自杀风险背后,潜藏着哪些关键的心理社会机制?病耻感(felt stigma)和过度保护(overprotection)这两个长期被忽视的因素,是否在抑郁与自杀意念之间架起了危险的桥梁?位于土耳其伊斯坦布尔的Erenkoy精神与神经疾病培训研究医院(Erenkoy Mental and Nervous Diseases Training and Research Hospital)的精神科团队Haru

    来源:Epilepsy & Behavior Reports

    时间:2025-08-09

  • 蛋白质封装驱动的高性能发光体用于NIR-II生物窗口深部肿瘤的三光子成像

    亮点本研究创新性地利用人血清白蛋白(HSA)的疏水腔体封装两种推拉型荧光分子(TPEPyC2和DTPEPyC5),其中DTPEPyC5@HSA展现出:超大三光子吸收截面(3.85×10−80 cm6 s2@1250nm飞秒激光)精准线粒体定位(活体HepG2细胞共定位系数Pr=0.88)突破性143μm深部肿瘤组织三光子荧光(3PF)成像能力材料与仪器所有化学品均为分析纯,实验使用双蒸水配置溶液。关键试剂包括:4-甲酰苯硼酸、三苯基膦钯、HSA、线粒体示踪剂(MTT)及凋亡/坏死检测试剂盒等。小分子与组装体设计通过Knoevenagel缩合反应构建以吡啶为受体(A)、四苯基乙烯(TPE)为供体

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-08-09

  • 综述:基于紫精的电致变色器件:结构与功能修饰研究

    紫精:电致变色领域的明星分子作为经典的有机小分子电致变色材料,紫精(4,4′-联吡啶盐)自1932年被Michaelis发现其还原态呈紫色特征以来,凭借多重氧化还原态(V0/V+·/V2+)和可修饰的分子结构,成为调控光电器件性能的理想载体。分子结构修饰的艺术通过烷基卤化物等亲电试剂对吡啶环氮位点的取代反应,研究者成功引入羧基、羟基等官能团。例如,苄基修饰可提升溶解性,而芘基团的引入则通过π-π堆积增强薄膜稳定性。值得注意的是,共轭桥联策略(如苯环、噻吩)能显著拓宽吸收光谱,使颜色从紫色拓展至蓝绿色系。聚合物构建的突破10000次循环稳定性;而侧链型聚合物与聚苯胺复合后,响应速度可缩短至0.8

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-08-09

  • 哈茨木霉通过优化水分利用增强大麻抗旱性的机制研究

    随着全球气候变化加剧,干旱已成为威胁农作物生产的首要非生物胁迫因素。作为兼具经济价值与药用潜力的特色作物,大麻(Cannabis sativa L.)在干旱条件下会出现光合效率下降、叶片早衰等问题,严重影响其纤维产量和药用成分积累。传统灌溉方案不仅水资源消耗大,还可能改变大麻素谱——例如有研究表明干旱会导致Δ9-THCA含量上升12%而CBD含量下降75%,这种不可预测的次生代谢变化给标准化种植带来严峻挑战。江原国立大学生物健康融合系的科研团队在《Current Plant Biology》发表的研究,首次揭示了哈茨木霉(Trichoderma hamatum)通过多维度调控机制增强大麻抗旱性

    来源:Current Plant Biology

    时间:2025-08-09

  • 亚洲黑斑侧褶蛙冬眠期多器官蛋白质调控网络解析及其能量稳态维持机制

    Highlight本研究通过整合蛋白质组与磷酸化修饰组分析,首次绘制了冬眠两栖动物多器官分子调控图谱,揭示糖原分解抑制剂CP-91149可显著提高冬眠死亡率,证实糖代谢重编程是维持能量稳态的核心策略。Animal and sample collection夏季于河北师范大学校园采集体长7-9 cm的雄性黑斑侧褶蛙,实验设置五组:非冬眠对照组、1周/4周/8周冬眠组及8周复苏组。1周为冬眠启动期(环境温度首次低于10°C),4周为深度冬眠期(环境温度-2至4°C),8周组模拟自然越冬周期。Analysis of identified proteins采用Spectronaut软件分析20例样本的

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-08-09

  • 恶性间皮瘤全球流行病学趋势分析(1980-2050):基于HDI阈值效应与多癌种关联的机器学习预测

    Highlight本研究首次通过年龄-时期-队列(APC)模型结合机器学习算法,量化分析了间皮瘤的全球疾病负担。全球、区域和国家层面的间皮瘤发病率和死亡率趋势1990-2021年间,全球间皮瘤发病率呈现温和下降(ASIR EAPC: -0.2 [95% UI: -0.32至-0.08]),死亡率趋势类似(ASDR EAPC: -0.23 [95% UI: -0.3至-0.16])。东南亚地区变化率最高,而美洲地区最低(详见表S1)。性别差异分析2021年数据显示,男性间皮瘤发病率和死亡率显著高于女性(p<0.05),这种性别差异可能与职业性石棉暴露的历史模式相关。讨论我们建立了首个整合C

    来源:Canadian Journal of Zoology

    时间:2025-08-09

  • AAV2递送shRNA靶向沉默CDC6基因:宫颈癌精准治疗的新策略

    HighlightCDC6在宫颈癌中显著高表达并与患者预后相关。通过组织微阵列(TMA)分析30对临床样本发现,60%癌组织呈现CDC6过表达(图1A),且与组织学分级正相关(表S2)。TCGA数据库进一步验证CDC6高表达患者总生存期更短(p<0.05)。Discussion腺相关病毒(AAV)载体因其低免疫原性和稳定表达特性,已成为基因治疗明星载体。目前全球已有170余项AAV相关临床试验(如Glybera®和Luxturna®)。本研究首次将AAV2-shRNA应用于宿主致癌因子CDC6的靶向沉默,相较于传统HPV E6/E7靶向策略,开辟了宫颈癌治疗新维度。ConclusionAAV2

    来源:Cancer Genetics

    时间:2025-08-09

  • 三苯基膦-壳聚糖功能化二硫化钼纳米片递送艾乐司莫-铜(II)复合物增强铜死亡介导的癌症治疗

    铜,这个在人体中微量存在的元素,近年来因其独特的细胞杀伤机制——铜死亡(Cuproptosis)而成为癌症治疗的新星。铜死亡通过铜离子直接作用于线粒体呼吸链,诱发不可逆的细胞崩溃。然而,如何让铜精准抵达肿瘤细胞的"能量工厂"线粒体,同时避免伤及正常组织,成为科学家们亟待解决的难题。传统铜离子载体缺乏靶向性,系统毒性高,且铜离子在体内易被铜转运蛋白ATP7A外排,导致治疗效果大打折扣。针对这一系列挑战,国内研究人员设计了一种智能纳米"特洛伊木马"——EsCu@TCM。该平台以二维材料二硫化钼(MoS2)为基底,表面修饰三苯基膦(TPP)和壳聚糖,形成兼具线粒体靶向性和生物相容性的纳米载体。其核心

    来源:Biologicals

    时间:2025-08-09

  • 基于多结构域协同仿生设计的可注射弹性蛋白样水凝胶在脂肪组织再生中的应用

    脂肪组织再生领域长期面临传统填充材料机械性能与生物相容性难以兼顾的挑战。商业化的动物源弹性蛋白存在免疫排斥风险,而合成高分子材料又缺乏天然细胞外基质的生物学功能。如何开发兼具可注射性、长期稳定性和细胞亲和性的仿生材料,成为组织工程领域亟待突破的瓶颈问题。天津大学化工学院生物化工系的研究团队在《Biologicals》发表创新研究,受天然弹性蛋白启发,设计出革命性的"多结构域协同弹性蛋白样"(Multiple-Domain-Collective Elastin-like, MDCE)重组蛋白。该材料通过分子层面的多结构域协同设计,首次实现了无需化学交联剂的原位凝胶化,其组织模量可精确匹配脂肪组织

    来源:Biologicals

    时间:2025-08-09

  • 水稻灌浆过程中淀粉颗粒相关脂质的动态变化及其在淀粉生物合成中的潜在作用

    水稻作为全球最重要的粮食作物之一,其籽粒品质与淀粉特性密切相关。然而,淀粉颗粒表面和内部脂质(SGALs)在籽粒发育过程中的动态变化规律及其生物学功能仍不清楚。这些脂质分子可能通过影响淀粉合成酶活性或碳流分配来调控淀粉结构形成,但现有研究多集中于成熟籽粒的静态分析,缺乏发育过程的动态监测。上海交通大学农业与生物学院食品科学与技术系张新宇、吴志谦等研究人员在《Biologicals》发表研究,首次采用脂质组学技术系统解析了水稻灌浆期(DAA6-46)淀粉颗粒表面脂质(GSLs)和内部脂质(GILs)的时序变化。研究通过超速离心分离SGALs组分,结合LC-MS/MS脂质组学分析,追踪了531种脂

    来源:Biologicals

    时间:2025-08-09


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