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线粒体代谢与免疫浸润模式揭示脓毒症相关急性肾损伤的分子机制及治疗靶点
脓毒症相关急性肾损伤(SA-AKI)是重症患者常见的致命并发症,其高死亡率与缺乏特异性治疗靶点密切相关。由于临床难以获取早期肾组织样本,SA-AKI的分子机制研究长期受限。现有证据表明,线粒体功能障碍、免疫炎症反应和代谢紊乱构成其三大病理支柱,但三者如何动态互作仍属未知。更棘手的是,不同病因(如细菌感染与内毒素血症)导致的SA-AKI可能存在分子特征差异,这为精准诊疗带来挑战。为解决这些问题,青岛大学附属医院与中国人民解放军总医院的研究团队创新性地构建了梯度严重度的SA-AKI小鼠模型,通过整合多组学分析和实验验证,首次绘制了疾病进展的分子图谱。研究发现发表于《Scientific Repor
来源:Scientific Reports
时间:2025-07-03
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盐胁迫下固氮菌与丛枝菌根真菌协同调控苦瓜形态与生化特性的机制研究
研究背景与意义全球约20%灌溉农田受盐渍化威胁,苦瓜作为兼具药用价值的特色蔬菜,其生产面临严峻挑战。当土壤电导率超过4-6 dS/m时,Na+积累会导致苦瓜光合作用受阻、氧化应激加剧,造成产量损失高达50%。传统化学改良剂存在环境风险,而植物促生菌(PGPR)和丛枝菌根真菌(AMF)的协同效应机制尚不明确。印度库鲁克谢特拉大学领衔的研究团队在《Scientific Reports》发表的研究,首次系统解析了Azotobacter chroococcum与Rhizophagus irregularis联合接种对盐胁迫苦瓜的增效机制。通过21项果实形态指标和9项表型参数的精准测量,发现双菌处理能使
来源:Scientific Reports
时间:2025-07-03
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ΔNp63-miR-141-3p-YAP1调控轴在宫颈癌组织亚型中的双重功能:促转移与抑转移的分子机制
宫颈癌是全球女性第二大癌症死亡原因,其中腺癌(ADC)比鳞癌(SCC)更具侵袭性且预后更差。上皮间质转化(EMT)是癌症转移的关键步骤,而YAP1(Yes-associated protein 1)作为Hippo通路的核心效应分子,在EMT中起重要作用。然而,YAP1的调控机制及其在不同宫颈癌亚型中的功能差异尚不明确。伊朗塔比阿特莫达勒斯大学等机构的研究团队发现,ΔNp63(p63基因的截短亚型)通过调控miR-141-3p影响YAP1表达,在SCC和ADC中表现出截然相反的功能,相关成果发表于《Scientific Reports》。研究采用多组学技术:通过GEO数据库分析TP63和YAP1
来源:Scientific Reports
时间:2025-07-03
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北京城市绿地碳储量和固碳能力的十年动态评估及其对气候变化的缓解意义
随着全球城市化进程加速,城市已成为人类与环境互动的核心场域。尽管城市面积仅占全球陆地面积的4%,却贡献了71%-76%的能源相关二氧化碳(CO2)排放。作为城市生态系统的重要组成部分,绿地通过植被光合作用固定大气CO2,形成碳汇(C sink),但其固碳潜力受植被类型、管理措施及城市环境的多重影响。然而,现有研究多聚焦于单一树种或短期观测,缺乏对多元植被长期动态的精准评估,且自然森林的异速生长方程(allometric equations)难以适用于城市植被的特殊形态。针对这一科学空白,北京市科学技术研究院等机构的研究团队基于604个样地实测数据,结合北京城市园林绿化调查数据集,首次构建了涵盖
来源:Urban Forestry & Urban Greening
时间:2025-07-03
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结核分枝杆菌与SARS-CoV-2共感染炎症反应基因评估的高效细胞模型研究
当结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis, Mtb)遇上新型冠状病毒SARS-CoV-2,两种呼吸道病原体的共感染可能引发致命的肺部免疫风暴。全球约25%人口携带潜伏性Mtb感染,而COVID-19大流行使得这两种病原体相遇的概率大幅增加。尽管临床观察发现共感染患者病情更严重,但背后的分子机制仍如雾里看花。这正是巴西科研团队在《Tuberculosis》发表的重要研究试图揭开的谜题。研究团队选择A549肺泡上皮细胞作为突破口,这种细胞能完美模拟肺部微环境。通过精细设计的共感染实验,他们首次揭示两种病原体如何"狼狈为奸"调控宿主免疫应答。研究发现共感染会像精准的免疫调
来源:Tuberculosis
时间:2025-07-03
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探索唾液宿主标志物Fractalkine在结核病免疫诊断中的突破性应用
结核病(TB)仍是全球重大公共卫生威胁,2023年导致125万人死亡,其中低收入国家负担最重。现有诊断方法如痰涂片灵敏度低,GeneXpert MTB/RIF虽改进但仍依赖痰样本。唾液作为非侵入性样本来源,其宿主免疫标志物的诊断价值亟待探索。SRM医学院附属医院的研究团队开展前瞻性观察研究,纳入46例新确诊活动性肺结核(PTB)和46例其他呼吸道疾病(ORD)患者,采用Luminex多重免疫分析技术检测37种唾液宿主标志物浓度。通过受试者工作特征曲线下面积(AUC)、多因素逻辑回归和判别分析评估诊断效能。主要技术方法研究于2023-2024年在印度SRM医学院单中心开展,队列包括58.6%细菌
来源:Tuberculosis
时间:2025-07-03
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呼气冷凝液中microRNAs:结核病诊断的新型无创生物标志物
结核病(TB)至今仍是全球公共卫生的重大威胁,尤其在低收入国家,每年导致超百万死亡病例。尽管传统痰涂片镜检是主要诊断手段,但其灵敏度不足,且对肺外结核(EPTB)几乎无效——这类患者常需侵入性组织活检,但诊断率仍不理想。更棘手的是,PTB与EPTB的鉴别直接影响临床决策,而现有方法难以满足精准需求。在此背景下,呼气冷凝液(EBC)因其无创、可重复采集的特性成为研究热点,其携带的微小RNA(miRNA)可能成为破解诊断难题的钥匙。印度医学研究委员会的团队在《Tuberculosis》发表研究,通过分析130例受试者(65例TB患者与65例健康对照)的EBC样本,首次系统探索了miRNAs在TB分
来源:Tuberculosis
时间:2025-07-03
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双锁激活型中性粒细胞弹性蛋白酶/次氯酸荧光探针在骨关节炎精准生物成像中的应用
骨关节炎作为一种困扰全球0.5%人口的慢性退行性关节疾病,其早期诊断面临重大挑战。当前临床依赖的症状管理对30%患者无效,而炎症标志物中性粒细胞弹性蛋白酶(NE)和次氯酸(HClO)在关节微环境中的动态变化尚未被精准捕捉。尽管荧光成像技术因高灵敏度被广泛应用于OA研究,但传统单标记探针在复杂生物体系中易产生假阳性信号,犹如"误报的警报器",严重制约诊断准确性。湖南师范大学等机构的研究团队在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》发表的研究中,创新性地设计了双锁荧光探针Cou-HN。该探针采用分子逻
来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
时间:2025-07-03
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机器学习增强的多模型超特征选择策略在生物医学红外光谱分析中的突破性应用
红外光谱技术作为生物医学研究的"分子指纹"检测工具,能同时捕捉蛋白质、核酸等生物分子的特征振动模式。傅里叶变换红外光谱(FTIR)虽具有免标记、高灵敏度的优势,但在实际应用中却面临三重困境:数千个波数变量构成的高维数据海洋中,关键生物信息往往被冗余特征淹没;不同分子振动谱带的重叠干扰(如3000-950 cm-1区域的酰胺带与脂类峰);而珍贵的临床样本量通常不足百例,使得传统机器学习模型极易陷入过拟合陷阱。更棘手的是,现有特征选择方法各有利弊——主成分分析(PCA)的线性组合特征难以对应具体生化基团,而单一监督算法选出的"重要特征"常因模型偏好性丧失普适性。针对这些瓶颈,中国某高校研究团队在《
来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
时间:2025-07-03
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温带草原风蚀作用下土壤粒径分布时空变异特征:基于七年景观尺度的动态解析
在广袤的温带草原上,土壤如同大地的皮肤,其颗粒组成决定着养分循环和生态功能。传统观点认为土壤粒径分布(PSD)是相对稳定的属性,但越来越多的证据表明,在风蚀等地表过程作用下,PSD会呈现动态变化(PSDD)。这种变化如同无声的变革,悄然重塑着草原土壤的质量格局。然而,当前研究多聚焦于水蚀的影响,对风蚀这一更具分选效应的过程关注不足;且现有成果多限于田间小尺度或国家大尺度,难以捕捉景观尺度上多种环境因子的协同作用。正是这些认知空白,促使中国的研究团队在锡林郭勒草原展开了一项长达七年的追踪研究。国家自然科学基金等项目支持的研究团队采用时空重复采样策略,对19.84 km2的典型草原景观进行系统调查
来源:Soil and Tillage Research
时间:2025-07-03
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单绒毛膜双羊膜囊双胎妊娠中I型选择性胎儿生长受限的胎盘表观遗传与转录调控机制及HK2关键作用
在双胎妊娠的复杂世界中,单绒毛膜双羊膜囊(MCDA)双胎因其共享胎盘的特殊性,常面临选择性胎儿生长受限(sFGR)的威胁。这种并发症中,看似"温和"的I型sFGR长期被低估——尽管其胎儿存活率较高,但最新证据表明,这些患儿仍面临神经发育障碍和代谢综合征的长期风险,且约15%会恶化为更严重的II/III型。更令人困扰的是,传统超声监测难以预测病情进展,而胎盘功能异常的分子机制始终成谜。上海市第一妇婴保健院的研究团队在《Placenta》发表的研究中,创新性地采用多组学整合策略,对9对MCDA双胎胎盘样本进行系统分析。通过染色质可及性测序(ATAC-seq)揭示全局染色质结构变化,结合850K甲基
来源:Placenta
时间:2025-07-03
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岩败酱地上部分环烯醚萜类成分的发现及其对一氧化氮生成的抑制活性研究
在传统中医药宝库中,岩败酱(Patrinia rupestris)长期被用于治疗肠炎、痢疾等炎症性疾病,但其药效物质基础尚未完全阐明。随着现代医学发展,一氧化氮(NO)被确认为炎症反应的关键信号分子,过度产生的NO与多种慢性炎症疾病密切相关。然而,现有抗炎药物普遍存在副作用大、靶向性差等问题,这使得从天然产物中寻找高效低毒的NO抑制剂成为研究热点。中国研究人员对岩败酱地上部分进行了系统研究。通过95%乙醇提取和乙酸乙酯分部萃取,结合多种色谱技术分离获得43个化合物。运用高分辨质谱(HRESIMS)、核磁共振(1D/2D NMR)和电子圆二色谱(ECD)等技术,鉴定出5个新型环烯醚萜(1-5)和
来源:Phytochemistry
时间:2025-07-03
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巴西水稻新病原菌:稻生角担菌(Ceratobasidium oryzicola)的发现及其对鞘枯病的致病机制研究
在全球粮食安全格局中,水稻(Oryza sativa)作为三大主粮之一,其产量受病害威胁尤为严峻。鞘枯病(Sheath Blight, ShB)是水稻的毁灭性病害,传统认为由丝核菌属(Rhizoctonia)的三个物种(R. solani AG-1 IA、R. oryzae和R. oryzae-sativae)引起,可导致高达45%的产量损失。然而,2021/22年度巴西南里奥格兰德州的水稻试验田中,研究人员发现了一种症状相似但病原未知的病害,这暗示着现有病原谱存在重大遗漏。为解决这一问题,巴西联邦大学和南里奥格兰德水稻研究所的团队开展了系统性研究。通过采集病株样本,结合形态学观察、核糖体IT
来源:Physiological and Molecular Plant Pathology
时间:2025-07-03
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伊朗设拉子市蜚蠊携带Enterocytozoon bieneusi的分子证据及其对干旱地区城市公共卫生监测的启示
在快速城市化的背景下,蟑螂(Blattodea)作为"城市害虫"正日益成为公共卫生领域的焦点。这些适应力极强的生物穿梭于污水系统、医院病房和居民厨房之间,其体表和消化道可能携带包括微孢子虫(Microsporidia)在内的多种病原体。微孢子虫是一类专性细胞内寄生真菌,其中Enterocytozoon bieneusi(E. bieneusi)和Encephalitozoon intestinalis(E. intestinalis)对免疫缺陷人群尤为危险,可导致严重的胃肠道感染甚至全身性病变。尽管在热带地区已有蟑螂传播微孢子虫的报道,但干旱地区相关数据仍属空白。为填补这一知识缺口,设拉子医科
来源:Parasite Epidemiology and Control
时间:2025-07-03
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新型双C端延伸嗜盐菌蛋白酶Hly32PRR32的鉴定与功能表征及其在极端环境适应性中的机制研究
嗜盐古菌分泌的胞外蛋白酶halolysins堪称"极端环境生物催化剂",在食品工业与污染治理领域潜力巨大。这项研究从中国安徽盐矿分离的Halostella sp. PRR32中,挖掘出一个藏着秘密武器的蛋白酶基因hly32PRR32——它像瑞士军刀般配备双C端延伸结构,通过大肠杆菌表达系统成功制备MBP-Hly32融合蛋白。生物信息学分析显示,这个68.87%相似于Haloarchaeobius sp. FL176蛋白酶Hly176B的新成员,属于丝氨酸蛋白酶(S8)家族,其催化核心由Asp159-His198-Ser350组成精密的三维攻击阵列。在50°C高温、pH 8.0碱性环境和4.0
来源:Extremophiles
时间:2025-07-03
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重力场对生物流体悬浮中红细胞动力学影响的定量研究:基于耗散粒子动力学模拟
在人类加速迈向深空探索的时代,宇航员面临着一个隐秘的健康威胁——太空贫血。国际空间站(ISS)的长期监测数据显示,宇航员返回地球时红细胞(RBC)质量可减少54%,这种被称为"太空贫血"的现象与微重力(10-6g)环境下红细胞行为异常密切相关。更令人担忧的是,阿耳忒弥斯计划(Artemis Program)即将实施的月球-火星任务意味着人类将面临更长时间的太空暴露,但我们对红细胞如何在微重力下丧失功能的机制仍知之甚少。传统观点认为这主要与体液头向转移(cephalad fluid shift)有关,但最新证据表明,红细胞自身的力学响应异常可能才是关键——它们在微重力下会出现膜蛋白重组、氧化应激
来源:Life Sciences in Space Research
时间:2025-07-03
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钠新鱼腥草素通过调控巨噬细胞TLR2/TRAF6/IRF5/ERK通路及miR-328-5p/miR-6975-3p表达增强抗烟曲霉感染的免疫调节机制
烟曲霉(Aspergillus fumigatus)是侵袭性肺曲霉病(IPA)的主要病原体,每年导致全球约300万慢性阻塞性肺病患者死亡,免疫抑制患者死亡率高达50%。尽管现有抗真菌药物能直接抑制病原体,但宿主免疫调节策略的缺乏仍是临床治疗瓶颈。巨噬细胞作为肺部第一道防线,其功能状态决定抗真菌免疫应答效率,但调控巨噬细胞抗烟曲霉感染的精确分子机制尚不明确。传统中药鱼腥草的衍生物钠新鱼腥草素(SNH)虽具抗菌活性,其对IPA的免疫调节作用仍是未解之谜。西南医科大学的研究团队通过构建免疫抑制小鼠IPA模型,结合体外巨噬细胞感染实验,首次系统阐明了SNH通过双重通路增强巨噬细胞抗烟曲霉感染的分子机制
来源:Chinese Medicine
时间:2025-07-03
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被子植物线粒体RNA编辑位点与无终止密码子转录本的演化规律及分子机制研究
植物线粒体作为细胞的能量工厂,其基因表达调控机制一直是进化生物学研究的焦点。尽管前人已对被子植物线粒体蛋白编码基因的进化开展了大量研究,但转录后RNA加工过程仍存在诸多未解之谜。其中,RNA编辑(将转录本上的胞苷C替换为尿苷U)如何影响基因功能?为何某些基因会产生缺乏终止密码子的特殊转录本?这些现象是物种特异性还是古老演化特征?这些问题对理解植物线粒体的分子演化机制至关重要。为解决这些科学问题,中国科学院植物研究所的Runxian Yu、Lumei Liu等研究人员联合德国德累斯顿工业大学的Matthias Jost团队,通过对20个代表性被子植物及苔藓、蕨类和裸子植物的比较分析,系统揭示了R
来源:Communications Biology
时间:2025-07-03
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埃及伊蚊繁殖过程中赖氨酰-tRNA合成酶(KARS)通过协调翻译与激素信号调控生殖功能的机制研究
蚊媒传染病对人类健康构成严重威胁,而埃及伊蚊作为寨卡病毒、登革热等病原体的主要传播媒介,其繁殖能力直接影响疾病传播效率。虽然蚊虫生殖的转录调控机制已有较深入研究,但翻译水平的调控机制仍不清楚。更关键的是,目前缺乏针对蚊虫繁殖的有效控制策略,传统杀虫剂面临日益严重的抗药性问题。中国科学院动物研究所的Shan Li、Xueli Wang等研究人员通过多组学分析发现,赖氨酰-tRNA合成酶(KARS)在蚊虫生殖周期中发挥核心调控作用。研究表明,KARS缺失会导致翻译起始异常增强但新生多肽合成减少,这种矛盾现象源于核糖体在赖氨酸密码子(AAG/AAA)处的停滞。更值得注意的是,KARS缺陷会通过下调C
来源:Communications Biology
时间:2025-07-03
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Hepcidin与Procalcitonin在MICU菌血症预测中的诊断效能比较:一项前瞻性生物标志物研究
在重症医学领域,脓毒症(sepsis)因其高死亡率一直是临床诊疗的难点。传统依赖血培养的诊断方法存在耗时长、敏感性不足等局限,而生物标志物的应用为早期干预带来了曙光。降钙素原(Procalcitonin, PCT)虽已被纳入临床指南,但其在疾病恢复期的波动性限制了预后评估价值。与此同时,铁代谢调控蛋白肝抗菌肽(Hepcidin)在炎症反应中的作用逐渐受到关注,但其与PCT在菌血症诊断中的比较研究仍属空白。SRM医学院附属医院的研究团队针对这一科学问题,在《Journal of Microbiological Methods》发表了前瞻性研究成果。该研究纳入86例血培养阳性的MICU患者,采用化
来源:Journal of Microbiological Methods
时间:2025-07-03