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  • 内质网应激与自噬:SERPINF1突变导致VI型成骨不全症的潜在治疗靶点研究

    骨骼如同人体的钢筋支架,其强度取决于胶原蛋白的精密编织。当成骨不全症(Osteogenesis Imperfecta, OI)患者的骨骼变得像玻璃般脆弱时,背后往往隐藏着基因的"施工错误"。在众多OI亚型中,VI型因其独特的"鱼鳞状"骨组织特征和血清色素上皮衍生因子(PEDF)缺失而显得尤为特殊。尽管已知SERPINF1基因突变是罪魁祸首,但科学家们始终困惑:这些突变如何摧毁成骨细胞的建造能力?山东大学附属山东省立医院的研究团队在《Life Sciences》发表的研究,如同揭开了一部细胞内的"灾难求生记"。研究人员采用临床病例-基础实验相结合的策略:首先对两个VI型OI家系进行基因测序鉴定突

    来源:Life Sciences

    时间:2025-07-21

  • 雌激素受体中等表达乳腺癌的生物学特性与预后优势:一项对比ER-low肿瘤的临床研究

    在乳腺癌研究领域,雌激素受体(Estrogen Receptor, ER)表达呈现典型的双峰分布特征。虽然ER低表达(ER-low, 1-10%)肿瘤已获得较多关注,但那些ER中等表达(ER-intermediate, ER-int, 11-70%)的肿瘤群体却长期处于研究盲区。科研人员采用免疫组化技术将肿瘤分为ER-low、ER-int和ER-high(71-100%)三组,对261例接受根治性手术的ER-low/ER-int患者展开回顾性分析。为增强临床意义,研究还纳入了604例ER-high且HER2阴性患者作为对照队列。通过Cox比例风险模型评估各项因素对无远处转移生存期(DRFS)和

    来源:Breast Cancer

    时间:2025-07-21

  • 生物炭过滤系统缓解水培小白菜铬胁迫的生理机制与修复应用研究

    随着工业废水灌溉的普及,农田重金属污染已成为威胁全球粮食安全的突出问题。其中,六价铬(Cr(VI))因其强氧化性和高迁移性被国际癌症研究机构(IARC)列为1类致癌物,在电镀、制革等行业集中区域,农作物铬超标现象尤为严重。作为对铬敏感且生长周期短的叶菜类代表,小白菜(Brassica rapa L.)极易通过根系富集铬,导致生长抑制、光合系统损伤和氧化应激加剧。传统土壤修复技术难以适应动态水培系统,而化学沉淀等方法又存在二次污染风险,开发实时、高效且环境友好的重金属去除技术迫在眉睫。海南大学生态学院的研究团队创新性地将生物炭应用于流动水培系统,以入侵植物紫茎泽兰为原料制备生物炭,通过扫描电镜(

    来源:BMC Biotechnology

    时间:2025-07-21

  • 非手术干预骨转移患者康复治疗的有效性研究:基于倾向性评分匹配分析

    随着癌症治疗进展,骨转移患者生存期显著延长,但约4.6%的实体瘤患者会面临骨骼脆弱、病理性骨折等挑战。传统治疗聚焦手术干预,但多数患者因全身状况无法手术,其功能维持成为临床难题。尽管美国癌症协会推荐癌症康复,但针对骨转移的特异性康复方案仍缺乏循证支持。神户大学医院团队回顾性分析2013-2021年200例非手术骨转移患者数据,通过倾向性评分匹配平衡基线差异后,发现每日20分钟个体化康复训练可使患者Barthel指数(评估ADL的核心指标)中位数提升12.5分,EuroQoL-5维度(衡量QOL的标准化工具)提高37%。值得注意的是,化疗患者的改善幅度尤为显著,其ADL改善概率是对照组的4倍。研

    来源:Journal of Bone Oncology

    时间:2025-07-21

  • Circ_HUWE1:通过miR-143-3p/IGFBP5轴调控脂质代谢与肠道菌群抗动脉粥样硬化的新机制

    动脉粥样硬化作为心血管疾病的病理基础,其核心特征——血管壁脂质堆积和慢性炎症,一直是治疗难点。尽管他汀类药物能调节血脂,但针对巨噬细胞浸润和肠道菌群失调等深层机制的干预手段仍显不足。近年来,环状RNA(circRNA)因其稳定性和基因调控潜力成为研究热点,但其在动脉粥样硬化中的具体作用网络尚不清晰。东南大学附属中大医院心血管病研究所的Zulong Sheng团队在《Cell》发表的研究,首次阐明circ_HUWE1通过"分子海绵"机制吸附miR-143-3p,解除其对胰岛素样生长因子结合蛋白5(IGFBP5)的抑制,从而在动物和细胞层面实现三重保护:改善血脂谱、抑制炎症级联、重塑益生菌群。这项

    来源:Cell & Bioscience

    时间:2025-07-21

  • 单细胞RNA测序揭示跨性别女性睾丸中支持细胞异常增多及生精微环境损伤的分子机制

    在人类生殖健康领域,跨性别群体的医疗需求日益受到关注。跨性别女性(transfemales)通过性别肯定激素治疗(GAHT)实现生理特征转变,但雌激素与抗雄激素联合治疗对睾丸组织的长期影响仍不明确。既往研究表明GAHT会导致生精障碍,然而其分子机制犹如"黑箱"——特别是支持细胞(Sertoli cell)作为生精微环境的核心调控者,在激素治疗下的动态变化尚未被系统揭示。这一知识空白不仅影响临床生育力保存策略的制定,也阻碍了对激素调控睾丸稳态机制的深入理解。南通大学医学院生殖医学研究所的研究团队在《Cell》发表的重要研究,通过单细胞转录组测序(scRNA-seq)技术绘制了跨性别女性睾丸的单细

    来源:Cell & Bioscience

    时间:2025-07-21

  • 木犀草素通过Sirt3/Foxo3a通路调控线粒体自噬减轻心肌缺血再灌注损伤

    最新研究发现,天然黄酮类化合物木犀草素(Luteolin, LUT)在心肌缺血再灌注(I/R)损伤中展现出惊人保护效果。科研人员通过结扎大鼠左冠状动脉前降支30分钟再灌注24小时建立模型,惊喜地发现LUT能像"线粒体守护者"般激活长寿蛋白Sirt3与转录因子Foxo3a的对话。当使用特异性抑制剂3-(1H-1,2,3-triazol-4-yl) pyridine (3-TYP)阻断这条通路时,LUT的魔法效果大打折扣。实验数据显示,LUT治疗组不仅心脏泵血功能明显改善,梗死范围缩小,还能像"细胞清道夫"一样启动线粒体自噬(mitophagy),清除受损的"细胞发电厂"。这项研究揭示了天然产物通

    来源:Advanced Biology

    时间:2025-07-21

  • 靶向施马伦贝格病毒(SBV)融合糖蛋白Gc的多肽筛选与鉴定:新型抗病毒治疗策略的开发

    摘要节肢动物传播的施马伦贝格病毒(SBV)是布尼亚病毒科的重要成员,其包膜糖蛋白Gn和Gc介导病毒入侵宿主细胞的过程。研究团队通过设计覆盖Gc和Gn全长的63个重叠多肽(25-mer,重叠10个氨基酸),在100 μM浓度下筛选出5个靶向Gc C端结构域的高效抑制肽。值得注意的是,这些活性多肽主要分布在Gc的融合核心区域,而Gn多肽均未显示抑制活性。1. 引言SBV作为类II型膜融合蛋白的代表,其Gc蛋白在酸性pH触发下会发生构象重排,促使病毒与内体膜融合。研究采用"暴力筛选"策略,借鉴HIV融合抑制剂恩夫韦肽(Enfuvirtide)的设计思路,通过多肽扫描技术探索SBV糖蛋白的功能域。2.

    来源:Transboundary and Emerging Diseases

    时间:2025-07-21

  • 银屑病患者肾小球与肾小管功能评估:血清与尿液标志物的综合研究

    银屑病与肾功能关联的研究背景银屑病作为一种慢性炎症性皮肤病,常伴随关节炎和代谢综合征等共病,但其对肾脏功能的影响长期存在争议。既往研究提示银屑病患者因免疫紊乱(如IL-17A和TNFα通路激活)及肾毒性药物(如甲氨蝶呤)可能增加肾病风险,但缺乏直接证据。本研究首次系统评估了12种血清和尿液标志物,涵盖肾小球滤过屏障完整性(如nephrin)和肾小管重吸收功能(如klotho),以明确银屑病是否独立导致肾功能损伤。研究方法与人群特征研究纳入60例斑块型银屑病患者和30例健康对照,严格排除糖尿病、高血压及近期使用肾毒性药物者。通过ELISA检测血清肌酐、胱抑素C(Cys-C)、β-痕迹蛋白(BTP

    来源:Psoriasis: Targets and Therapy

    时间:2025-07-21

  • EGFR阳性肺腺癌靶向治疗耐药后罕见转化为EGFR阴性鳞癌的病例研究及免疫化疗疗效分析

    Abstract肺腺癌(ADC)患者发生表皮生长因子受体(EGFR)突变后,罕见于靶向治疗耐药后转化为鳞状细胞癌(SCC)。本病例报道一例EGFR阳性ADC在酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)耐药后转化为EGFR阴性SCC的临床过程。患者接受替雷利珠单抗联合化疗后肺部病灶部分缓解,但颅内转移持续进展,最终生存期达8个月,显著长于既往报道的3.5个月中位生存期。该案例揭示了EGFR-TKIs治疗后的基因组不稳定性、组织学转化和分离性反应(DR),提示肿瘤异质性和TME动态变化可能驱动这一过程。IntroductionEGFR-TKIs是EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)的标准治疗,但患者通常在9-

    来源:OncoTargets and Therapy

    时间:2025-07-21

  • 基于MinION测序的FLT3-ITD多克隆分析:定制化聚类策略增强AML亚克隆检测

    背景急性髓系白血病(AML)是一种高度异质性的血液恶性肿瘤,其中FLT3基因的内部串联重复(FLT3-ITD)突变是关键的驱动因素,与不良预后和治疗耐药密切相关。传统检测方法如毛细管电泳(CE)仅能提供片段大小信息,而短读长测序技术(如Illumina)在重复区域的覆盖度和低频变异检测上存在局限。第三代测序(TGS)如牛津纳米孔MinION凭借长读长优势,可跨越重复区域,但需解决高错误率(~10%)和亚克隆分辨率的挑战。材料与方法研究团队开发了一套定制化分析流程:样本处理:从5例AML患者(3例FLT3-ITD阳性)骨髓中提取RNA,通过RT-PCR扩增FLT3的膜旁结构域。测序:使用MinI

    来源:OncoTargets and Therapy

    时间:2025-07-21

  • 炉热处理铝污泥与纺织污泥在混凝土中的应用:力学性能、耐久性及环境影响研究

    引言混凝土作为基础设施的核心材料,其可持续性发展日益受到关注。近年来,利用工业废弃物替代传统骨料成为研究热点,其中水处理厂铝污泥(AS)和纺织工业污泥(TS)因产量大、处理难而备受瞩目。本研究创新性地采用350°C炉热处理后的AS和TS作为细骨料替代,系统评估其对混凝土性能的影响。材料与方法实验采用波特兰火山灰水泥(PPC)和机制砂(M sand),分别以5%、10%、15%比例替代细骨料。AS和TS经干燥及热处理后,通过XRF分析显示AS富含Al2O3(28.6%),TS含CaO(15.2%)和SiO2(12.4%),为后续的火山灰反应奠定基础。混合料设计参照IS 10262标准,测试涵盖抗

    来源:Journal of Receptors and Signal Transduction

    时间:2025-07-21

  • 综述:水凝胶作为运动医学材料的最新进展:特性、修饰策略及在运动中的应用前景

    水凝胶在运动医学中的革命性应用运动损伤修复功能水凝胶因其与人体软组织相似的三维网络结构,成为肌腱修复的理想材料。例如,嵌入成纤维细胞生长因子(bFGF)的明胶/聚己内酯/肝素(GPH)纳米纤维支架,在兔跟腱缺损模型中显著促进组织再生。对于肌肉损伤,导电水凝胶通过模拟骨骼肌电导率微环境,加速C2C12成肌细胞分化,在小鼠体积性肌肉缺损(VML)模型中促进新生肌纤维形成。运动监测功能智能响应水凝胶可实时监测运动员生理指标。采用聚多巴胺/聚丙烯酰胺双层的粘附性水凝胶(AHBH)界面,能在振动和出汗条件下稳定获取表面肌电信号(sEMG),信噪比(SNR)优于传统Ag/AgCl电极19 dB。而基于木质

    来源:Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition

    时间:2025-07-21

  • 乳酸杆菌Helveticus细胞膜蛋白酶催化三联体Ser-His-Asp动态作用机制研究及其在乳品工业中的应用价值

    在乳制品发酵过程中,乳酸菌(Lactic Acid Bacteria, LAB)通过其复杂的蛋白水解系统将牛奶蛋白转化为具有多种生理活性的小肽,这一过程的核心在于细胞膜蛋白酶(Cell-envelope proteinases, CEPs)的催化作用。作为subtilisin-like丝氨酸蛋白酶家族成员,CEPs不仅影响细菌生长,更直接决定了发酵乳制品的质地、风味特征,以及具有降压、抗菌、抗氧化等功能的生物活性肽生成。然而,尽管CEPs在乳品工业中具有重要应用价值,其精确的催化机制特别是PR结构域中经典催化三联体Asp-His-Ser(D-H-S)的动态作用过程仍不明确,这严重制约了通过基因

    来源:Enzyme and Microbial Technology

    时间:2025-07-21

  • 新型石生炭角菌次级代谢产物四氢呋喃抑制番茄青枯病的机制与应用研究

    番茄作为全球重要经济作物,每年因青枯病造成的损失高达数十亿美元。这种由Ralstonia solanacearum(Rs)引起的土传病害,能在热带至温带地区摧毁整片番茄田。传统铜制剂等化学农药虽有效,但存在环境残留和病原菌耐药性问题。在此背景下,泰国孔敬大学微生物学系的研究团队将目光投向药用植物内生真菌——这类与宿主协同进化的微生物宝库,可能蕴藏着新型抗菌物质。研究人员从泰国加拉信府采集20种药用植物,通过表面消毒法分离出48株内生真菌。其中从刺苞老鼠簕(Acanthus ebracteatus)和石山栀子(Gardenia saxatilis)分别获得的NGPM和KKU-KHP 01菌株,在

    来源:Current Research in Microbial Sciences

    时间:2025-07-21

  • 溃疡性结肠炎与骨质疏松的共同枢纽基因、通路及转录因子调控网络:生物信息学分析与实验验证

    骨骼变脆、肠道发炎,看似不相关的两种疾病——骨质疏松(OP)和溃疡性结肠炎(UC),却在临床数据中显示出令人担忧的关联。据统计,UC患者发生骨质疏松的风险比常人高出1.5-2倍,即使未使用糖皮质激素治疗的患者也不例外。这种"肠病致骨病"的现象背后,隐藏着怎样的分子对话?又是哪些关键基因在肠道与骨骼之间架起了病理桥梁?上海浦东新区卫生健康委员会杰出人才计划支持的研究团队,在《Computational Biology and Chemistry》发表的研究给出了系统解答。研究人员采用多组学联动的策略,首先通过生物信息学分析筛选共同差异基因,随后运用PROGENy推断信号通路活性,NetAct构建

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-07-21

  • 螺环丙基羟吲哚-哌嗪/吗啉类双靶点抗肿瘤药物的理性设计与活性评价

    在全球癌症负担日益加重的背景下,肝癌作为致死率排名前列的恶性肿瘤,每年导致超过90万人死亡。传统化疗药物如微管蛋白(Tubulin)抑制剂和血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2)靶向药虽有一定疗效,但单靶点治疗易引发耐药性,且存在毒性大、稳定性差等问题。例如临床使用的康普瑞汀A4(CA4)因烯键异构化导致生物利用度降低,而舒尼替尼(Sunitinib)则因碱性基团引发脱靶效应。这些困境促使科学家探索能同时阻断肿瘤细胞增殖和血管生成的双靶点策略。印度国家药学教育研究所(NIPER)的研究团队创新性地将螺环丙基羟吲哚作为核心骨架,通过理性设计合成了一系列哌嗪/吗啉取代的甲酰胺类衍生物。该研究采用

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-07-21

  • 基于去氧鬼臼毒素结构的微管蛋白抑制剂设计合成及抗乳腺癌活性研究

    微管作为细胞骨架的核心组件,其动态平衡对细胞分裂、迁移等过程至关重要,这也使其成为抗癌药物研发的热门靶点。然而现有微管靶向药物如紫杉醇、鬼臼毒素(PTOX)衍生物等普遍存在神经毒性、骨髓抑制等副作用,且易产生耐药性。尽管去氧鬼臼毒素(DPT)已进入中国临床研究阶段,其毒性问题仍制约着临床应用。面对这一挑战,研究人员通过结构改造寻求突破——在保持DPT三取代E环优势结构的基础上,创新性地在C-4位引入氮原子,设计出新型氮杂环稠合衍生物。这项发表在《Bioorganic Chemistry》的研究采用了多学科交叉的技术路线:通过一锅法高效构建氮杂环核心骨架(以四氢呋喃二酮与取代苯胺/醛类缩合),运

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-07-21

  • 硅改性氮自掺杂荷叶生物炭对Pb2+和Cd2+的吸附行为与机制:资源化利用与高效重金属去除

    随着工农业快速发展,重金属污染已成为威胁水生态安全和人类健康的严峻问题。铅(Pb2+)和镉(Cd2+)因其强毒性和生物累积性,尤其令人担忧。与此同时,富营养化水体中大量水生植物(如荷叶)因储存运输成本高而难以处理,造成资源浪费。传统生物炭对重金属的吸附效率有限,如何通过绿色改性提升其性能成为研究热点。针对这一挑战,来自湖南农业大学的研究团队创新性地将荷叶与工业副产物微硅粉结合,制备出硅改性氮自掺杂生物炭(Si@N-BC)。该材料不仅实现了荷叶和微硅粉的资源化利用,更展现出卓越的重金属吸附能力。相关成果发表于《Biochemical Engineering Journal》,为重金属污染治理提供

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2025-07-21

  • 中国江苏省五价HPV疫苗上市后安全性监测与不良反应特征分析

    宫颈癌作为全球女性第四大恶性肿瘤,高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续感染是其主要病因。尽管HPV疫苗已被证明能有效预防相关癌前病变,但不同价型疫苗的生产工艺(如使用E.coli、P.pastoris或S.cerevisiae表达系统)和佐剂成分(如铝化合物或AS04系统)差异可能导致安全性特征不同。由于临床试验样本量和随访时间限制,罕见或迟发型不良事件(AEFI)的识别需要依赖真实世界监测数据。中国江苏省疾病预防控制中心的研究团队在《Vaccine: X》发表的研究,首次全面揭示了该地区五类HPV疫苗的安全性图谱。研究人员利用被动监测系统CNAEFIS和JSEIRS,收集2019-2023年94

    来源:Vaccine: X

    时间:2025-07-21


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