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功能化氧化石墨烯/海藻酸钠复合气凝胶对Cu(II)的深度靶向去除:二维限域效应与桥接效应的协同机制
Highlight本研究通过化学合成法在GO表面引入功能基团,验证了凝胶过程中GO片层堆叠的可控性,并探究了层状基底堆叠强度与GSA孔隙结构的关联规律。从特异性化学键合角度,深入探索了共修饰GSA中结构限域与桥接效应的深度耦合协同,阐明了具有高Cu(II)选择吸附性的"O-N-S"三元协同体系中电子结构的多重调控机制。Material preparation采用水浴加热法制备改性GO:分别使用聚乙烯亚胺(PEI)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为修饰剂,获得氮改性GO(NGO)、硫改性GO(SGO)及共改性GO(SNGO)。以改性GO为基底,通过溶胶-凝胶法进一步制备功能化氧化石墨烯/海藻酸钠
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2025-08-01
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壳聚糖/聚乙二醇二缩水甘油醚/胺化木质素复合涂层:作为一次性塑料低碳替代品的高湿强纸材料
Highlight本研究开发的环境友好型CPA涂层,通过将可再生木质素进行胺化改性(AL),与壳聚糖和PEGDE形成"三明治"式交联结构。这种设计巧妙融合了AL的刚性疏水骨架、壳聚糖的成膜性以及PEGDE的交联活性,在纸纤维表面构建了"钢筋-混凝土"般的增强体系。Materials实验采用上海蓝吉科技的壳聚糖、麦克林的PEGDE和飞煌化工的碱木质素。通过2-氯乙胺盐酸盐醚化反应将木质素转化为水溶性AL(图2A),FTIR和1H NMR证实胺基成功接枝,XPS显示氮元素含量提升3.8倍,破解了木质素难溶的应用瓶颈。ConclusionsCPA涂层通过共价键/氢键的"双网络"交联,在纸张表面形成类
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2025-08-01
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肠道菌群介导树麻雀高海拔适应的季节性动态机制与能量代谢调控
肠道菌群对树麻雀高海拔适应的贡献ABSTRACT青藏高原(QTP)极端环境下的动物适应性机制是研究热点。树麻雀作为近三千年才迁入高原的物种,其肠道菌群通过季节性动态变化(如冬季乳杆菌属Lactobacillus增加)促进热相关蛋白(avUCP)表达,上调syt1和chodl基因,揭示了微生物介导快速海拔适应的新机制。INTRODUCTION高原环境(缺氧/低温/强紫外线)塑造了土著物种的遗传特征,如斑头雁的血红蛋白适应性进化。近年研究发现肠道菌群在海拔适应中起关键作用:藏绵羊冬季拟杆菌门(Bacteroidetes)增加以利用稀缺食物资源,而高原鼠兔菌群多样性随海拔升高。树麻雀伴随人类农业活动
来源:mSystems
时间:2025-08-01
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早期婴儿肠道菌群发育与抗生素抗性基因组的动态演变:围产期因素的关键影响
ABSTRACT早期生命是肠道菌群和抗生素抗性基因组(resistome)发育的关键窗口。这项研究通过纵向追踪155名中国婴儿出生3天内、42天、3个月和6个月的粪便样本,结合宏基因组测序技术,系统揭示了生命早期菌群演替规律。结果显示:顺产婴儿的菌群丰富度(ACE/Chao/Sobs指数)随年龄显著增长,其中放线菌门(Actinobacteria)相对丰度从43%升至57%,而变形菌门(Proteobacteria)从48%降至17%。主导抗生素抗性基因macB和msbA的丰度同步增加。剖宫产婴儿虽呈现相似发育轨迹,但拟杆菌门(Bacteroidetes)和拟杆菌属(Bacteroides)在
来源:mSystems
时间:2025-08-01
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HIV-1 Vpu通过泛素-蛋白酶体途径降解RBM10促进病毒感染的分子机制研究
ABSTRACTHIV-1辅助蛋白Vpu通过劫持宿主因子帮助病毒逃逸免疫监视。研究采用基于APEX2的邻近标记技术结合质谱分析,发现Vpu与RNA结合基序蛋白10(RBM10)相互作用,并通过泛素-蛋白酶体途径降解RBM10。RBM10能结合病毒RNA并减少不完全剪接的HIV-1转录本(4 kb),同时促进多种抗病毒基因转录。该研究阐明了Vpu在RNA复制阶段的新功能,并首次揭示RBM10作为HIV-1转录调控的关键宿主因子。INTRODUCTIONHIV-1作为艾滋病病原体,其Vpu蛋白通过拮抗BST-2(tetherin)和CD4等宿主限制因子促进病毒释放。近年研究发现Vpu还影响病毒cD
来源:mSystems
时间:2025-08-01
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甘蔗干旱胁迫响应的转录组与代谢组整合分析揭示关键代谢物6-甲基喹啉的调控机制
在全球气候变化加剧的背景下,干旱已成为制约甘蔗这一重要经济作物产量的首要非生物胁迫。作为提供全球80%蔗糖和40%生物乙醇的"能源作物",甘蔗对干旱的敏感性直接威胁着糖业安全和可再生能源供应。然而,传统育种手段受限于甘蔗复杂的多倍体基因组,其抗旱机制解析长期滞后,特别是代谢层面的调控网络仍如"黑箱"般难以破解。广西亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室/广西甘蔗生物学重点实验室的研究团队在《Genomics》发表的研究,创新性地采用多组学整合策略,通过UHPLC-MS/MS(超高效液相色谱-串联质谱)技术平台,对干旱胁迫下的甘蔗开展系统分析。研究首先构建了包含157个DEGs和18个DAM
来源:Genomics
时间:2025-08-01
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IFNL3基因多态性与肺癌患者免疫检查点抑制剂相关肺炎风险的相关性研究
HighlightIFN-λ3的基因密码:解码免疫治疗肺炎的遗传风险Results• 基因型与风险:rs12979860-T、rs12980275-G和rs8099917-G等位基因携带者的CIP风险分别提升2.5倍、3.2倍和3.9倍(p<0.001),堪称"肺炎风险三重奏"。• 吸烟者警报:在吸烟亚组中,rs12979860和rs8099917的关联性尤为显著(p<0.005),提示烟草可能放大遗传风险。• 血清侦探:CIP患者血清IFN-λ3水平显著低于对照组(p<0.0001),而突变基因型患者的IFN-λ3水平进一步降低(p<0.01),犹如免疫系统的"刹车失灵"。Conclusio
来源:Cytokine
时间:2025-08-01
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化学刺激特异性调控斑马鱼TRPA1b通道侧向迁移性的机制研究
亮点解析TRPA1b通道的机械与化学刺激激活多项研究表明哺乳动物和斑马鱼TRPA1通道均可被机械刺激激活。本研究通过膜片钳技术系统评估了正压对斑马鱼TRPA1b通道的激活效应(图1A)。随着 patch pipette(膜片微管)内正压的阶梯式增加,通道活性呈现剂量依赖性升高。讨论异硫氰酸烯丙酯(AITC)作为经典TRPA1激动剂,通过半胱氨酸共价修饰激活通道。我们前期工作发现AITC会降低TRPA1b侧向迁移性,但该效应可能非修饰作用特有——因为作用机制不同的偶氮苯类化合物同样能抑制通道迁移。作者贡献声明Alicia Sampieri与Alexander Asanov负责实验实施与数据分析;
来源:Cell Calcium
时间:2025-08-01
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不同载体负载镍铁双金属催化剂在脂肪酸加氢脱氧反应中的性能调控机制研究
Highlight载体选择是调控镍铁(Ni-Fe)双金属催化剂在硬脂酸加氢脱氧(HDO)反应中性能的关键因素。本研究通过浸渍法制备了四种载体(SBA-15、γ-Al2O3、HZSM-5和纳米TiO2)负载的Ni-Fe催化剂,发现它们实现硬脂酸完全转化所需温度存在显著差异:NF/SBA-15仅需250℃就能"一键启动"脱氧反应,而NF/TiO2则需要290℃才能"热力全开"。更有趣的是,不同载体就像"分子开关"一样调控着产物分布——NF/HZSM-5偏爱生成C18烷烃(选择性高达93.5%),而NF/γ-Al2O3则更倾向于产生C17烷烃(96.2% selectivity)。Catalyst
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2025-08-01
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埃塞俄比亚东北高原蓝桉人工林生产力影响因素:林分特征、地形与管理制度的交互效应
Highlight蓝桉生产力与林分特征的关联对比小规模/大规模林分及实生/萌芽林时,发现茎干密度、断面积、生物量、材积和年均生长量(MAI)存在极显著差异(p<0.0001)。大规模萌芽林表现出最高材积(29.67 m3 ha−1)、生物量(28.6 Mg ha−1)和MAI(5.8 m3 ha−1 year−1),最高茎密度达8,605株/公顷。6年生蓝桉萌芽林在退化土地上展现出惊人的再生潜力。Conclusion林龄、规模、起源与地形(缓坡东北坡向)对生产力存在显著交互作用,多元回归模型证实:东北坡向的缓坡地带林龄是核心预测变量(p<0.001,Adj. R2=75%,RMSE=1.57)
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2025-08-01
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MicroRNA-22-3p通过靶向氯离子通道蛋白4(CLIC4)抑制雄激素性脱发的毛发再生:表观遗传调控新机制
Highlight本研究首次阐明miR-22-3p通过靶向氯离子通道蛋白4(CLIC4)调控雄激素性脱发(AGA)的分子机制,为开发新型表观遗传疗法提供理论依据。Human samples研究纳入30例接受植发手术的男性AGA患者(汉密尔顿-诺伍德分级2-5级),通过对比秃发区与非秃发区毛囊单位,发现miR-22-3p在秃发区显著高表达。miRNA-22-3p is highly expressed in balding hair follicles of AGA patientsRT-qPCR检测显示,AGA患者秃发区(尤其是4级)中miR-22-3p表达显著升高,而miR-22-5p仅呈上
来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research
时间:2025-08-01
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综述:生物材料和生物活性解决方案在腰椎融合器中的进展:当前趋势与未来展望
生物材料和生物活性解决方案在腰椎融合器中的进展医学应用与材料选择腰椎融合术已成为治疗脊柱退行性疾病(如椎间盘退化IVD、脊柱滑脱等)的重要方法。传统金标准是自体髂骨移植,但由于供区并发症和数量限制,椎间融合器成为主流选择。目前商用融合器主要采用钛合金(Ti6Al4V)和聚醚醚酮(PEEK),但这些材料存在应力遮挡(stress shielding)、放射不透明性差等问题。硅氮化物(Si3N4)陶瓷融合器展现出独特的抗菌和骨诱导双重特性,其压缩强度高达4000 MPa,显著优于传统金属材料。临床融合器类型分析FlareHawk®可扩展PEEK融合器通过双向扩展设计实现与终板的解剖匹配,临床研究显
来源:Bioactive Materials
时间:2025-08-01
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巨噬细胞通过树突状伪足(DLPs)增强革兰阴性菌吞噬的形态学机制及治疗潜力
在对抗细菌感染的战场上,巨噬细胞一直是最前线的"清道夫"。然而当面对如沙门氏菌等革兰阴性菌的大规模侵袭时,这些免疫细胞常显得力不从心。传统认知中,巨噬细胞依赖丝状伪足(filopodia)和板状伪足(lamellipodia)这两种短小的突起结构捕捉病原体,但它们的有效作用范围通常不超过10微米,难以应对高负荷感染。更严峻的是,随着抗生素耐药性问题日益严重,革兰阴性菌导致的脓毒症等疾病死亡率居高不下,亟需新的解决方案。中国科学院上海药物研究所、上海免疫与感染研究所的范长元与Jiu Yaming团队在《EMBO Journal》发表的研究,首次揭示了巨噬细胞一种令人惊叹的形态适应策略——树突状伪
来源:Journal of Molecular Cell Biology
时间:2025-08-01
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拟南芥中三个PP2C磷酸酶通过调控FERONIA受体激酶活性介导花粉-柱头互作的新机制
在植物有性生殖过程中,花粉与柱头的精准识别是成功受精的关键第一步。对于拟南芥等具有干柱头的植物而言,花粉水合过程受到严格调控,这一过程直接影响后续的花粉管萌发和双受精。近年来研究发现,FERONIA(FER)受体激酶及其同源蛋白ANJEA(ANJ)在调控柱头活性氧(ROS)积累和花粉水合过程中发挥核心作用。然而,FER激酶活性在花粉-柱头互作中的具体功能及其调控机制仍不清楚,这成为理解植物生殖屏障形成的关键科学问题。华东师范大学生命科学学院的研究人员通过系统研究,揭示了三个PP2C型磷酸酶调控FER激酶活性的分子机制。研究发现PP2CH1、EGR1和EGR2通过去磷酸化FER激酶结构域中的S6
来源:Plant Communications
时间:2025-08-01
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"三株潜在精神益生菌组合通过调节肠-脑轴缓解慢性应激诱导的焦虑抑郁行为"
在现代社会快节奏生活中,焦虑和抑郁已成为困扰人类健康的重大精神障碍。尤其值得注意的是,新冠疫情导致全球成年人抑郁焦虑患病率激增25-30%,而长期封闭隔离环境中的工作人员更易出现情绪障碍。传统抗抑郁药物存在起效慢、副作用大等问题,科学家们开始将目光投向人体"第二大脑"——肠道菌群。近年研究发现,肠道微生物可通过代谢产物短链脂肪酸(SCFAs)、免疫调节等途径影响中枢神经系统功能,这为精神健康干预提供了全新视角。北京航空航天大学的研究团队在《npj Biofilms and Microbiomes》发表重要成果,他们基于"月宫365"实验筛选出的三株潜在精神益生菌——Roseburia inul
来源:npj Biofilms and Microbiomes
时间:2025-08-01
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意大利孕妇疫苗接种意向与政策认知:后疫情时代强制政策下的多中心横断面研究
疫苗接种是公共卫生领域最伟大的成就之一,但近年来意大利的儿童疫苗接种率却呈现下降趋势,尤其是麻疹、风疹等疾病的覆盖率未达到95%的群体免疫阈值。这一现象与疫苗犹豫(vaccine hesitancy)的蔓延密切相关,而2017年意大利政府实施的10种儿童疫苗强制政策虽短暂提升了接种率,却未能彻底解决问题。更复杂的是,COVID-19大流行期间关于疫苗的争议进一步加剧了公众对疫苗接种的疑虑。在此背景下,了解孕妇——这一未来儿童疫苗接种的关键决策群体——的认知和态度,成为打破僵局的重要突破口。意大利马尔凯理工大学(Università Politecnica delle Marche)妇产科部门的
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医护人员接种双价mRNA SARS-CoV-2疫苗加强针后6个月内抗体反应的动态监测研究
随着COVID-19大流行进入新阶段,Omicron变异株凭借强大的免疫逃逸能力不断挑战疫苗保护效果。尽管双价mRNA疫苗(同时包含原始株和Omicron抗原)已被广泛使用,但医护人员等高暴露人群的长期免疫反应动态仍不明确。意大利国家卫生研究院(Istituto Superiore di Sanità)的研究团队在《Vaccine》发表了一项关键研究,揭示了双价疫苗诱导的抗体演化规律及其对新兴变异株的交叉保护潜力。研究采用多中心纵向队列设计,招募494名完成基础免疫的医护人员,在接种双价加强针(Comirnaty BA.1/BA.4-5或Spikevax BA.1)后,通过化学发光法(DiaS
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综述:视网膜光感受器纤毛与纤毛病:分子机制与治疗策略
光感受器外段:光转导特化的感觉纤毛作为初级纤毛的高度特化版本,视网膜光感受器纤毛保留了基体衍生的"9 + 0"微管双联体结构,但演化出独特的超微结构适应。连接纤脑通过Y形连接形成扩散屏障,精确调控内段与外段间的双向膜蛋白运输。杆细胞外段采用封闭式盘膜堆叠结构以最大化光子捕获效率,而视锥细胞则采用开放式盘膜构型以支持快速视蛋白(opsin)循环。这种精巧设计使得单个视杆细胞可包含约1000个盘膜,每个盘膜密集排列约105个视紫红质(rhodopsin)分子。光感受器纤毛稳态:从纤毛发生到盘膜更新纤毛发生始于基体锚定和轴丝延伸,随后通过鞭毛内运输(IFT)系统运送视蛋白等关键组分。成年期光感受器维
来源:Seminars in Cell & Developmental Biology
时间:2025-08-01
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综述:肠道微生物群-吲哚-3-乙酸轴在癌症中的作用:双重功能、机制见解和治疗潜力
肠道微生物群-吲哚-3-乙酸轴在癌症中的双面舞者Abstract吲哚-3-乙酸(IAA)作为色氨酸的肠道菌群代谢产物,在癌症中扮演着矛盾角色:低浓度时通过激活TLR4-JNK通路抑制肿瘤增殖,高浓度则通过AhR诱导免疫抑制性肿瘤相关巨噬细胞(TAM)表型。这种双重效应与其调控ROS水平、自噬过程和肠道屏障功能密切相关,而肾功能障碍导致的IAA蓄积更可能加速癌症进展。IntroductionL-色氨酸(Trp)仅有4-6%被肠道菌群转化为吲哚类物质,其中IAA由艰难梭菌(Clostridium sporogenes)等85种细菌通过吲哚-3-丙酮酸(IPyA)等多条途径生成。与犬尿氨酸(Kyn)
来源:Microbiological Research
时间:2025-08-01
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综述:一氧化氮在结核病中的进展作用:新型抗结核治疗的有前景靶点
微生物代谢物IAA的癌症双面舞IAA微生物生物合成途径肠道微生物通过特定酶系将膳食色氨酸转化为吲哚-3-乙酸(IAA),涉及中间产物如吲哚-3-丙酮酸(IPyA)和吲哚-3-乙酰胺(IAM)。超过85种细菌如大肠杆菌和梭菌参与该过程,形成复杂的代谢网络。IAA与AhR的炎症悖论IAA通过激活芳烃受体(AhR)展现双向调节:低浓度时抑制TNF-α、IL-6等促炎因子,促进IL-10分泌;高浓度则驱动Arg1+免疫抑制性肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)分化,形成CD8+ T细胞功能耗竭的肿瘤微环境。IAA在癌症治疗中的独特性区别于其他色氨酸代谢物如犬尿氨酸(Kyn),IAA兼具促癌与抑癌特性:通过TL
来源:Microbiological Research
时间:2025-08-01