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  • 口服钠负荷试验的简化:2日法替代3日法在原发性醛固酮增多症诊断中的验证研究

    原发性醛固酮增多症(PA)是继发性高血压的常见病因,约占高血压人群的5-13%。这类患者因醛固酮过量分泌导致靶器官损伤,其心脑血管并发症和肾功能障碍风险显著高于原发性高血压患者。然而,PA的诊断流程却面临挑战——现行指南推荐的口服钠负荷试验(OSLT)需连续3天高盐饮食,不仅患者依从性差,还可能加剧高血压风险。更矛盾的是,不同研究采用的OSLT时长不一,从3天到5天不等,缺乏统一标准。这一现状促使北京协和医院的研究团队思考:能否通过科学验证,将OSLT简化为更高效的2日方案?为回答这个问题,由A. L.T.和L.Q.领衔的研究团队设计了一项前瞻性对照研究。他们招募了12名PA患者和12名健康志

    来源:Endocrine Practice

    时间:2025-07-03

  • 分子构型调控的J-聚集二聚体花菁非富勒烯受体提升有机太阳能电池性能

    在有机太阳能电池(OSC)领域,花菁(MC)染料因其可调控的光学特性常被用作p型给体,但其强偶极矩导致的电荷传输效率低下始终是瓶颈。传统解决策略是构建反平行二聚体来抵消偶极矩,但如何通过分子设计调控聚集行为以同时优化光吸收和电荷传输仍待突破。近期,华中科技大学团队在《Dyes and Pigments》发表的研究,通过精确设计二聚体MC的分子构型,成功实现了J-聚集行为的可控调节。研究采用两种关键策略:1)通过氟桥(fluorene)和茚并[1,2-b]氟桥(indeno[1,2-b]fluorene)构建不同构型的Z3/Z4受体;2)引入氯取代基和2-乙基己基支链优化能级和溶解性。主要技术包

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-07-03

  • 河豚目鱼类胃功能丧失先于膨胀进化的基因组证据:基因丢失与快速进化解析

    在海洋生物进化史上,河豚目鱼类以其独特的身体膨胀防御机制闻名,但更令人费解的是它们中多个支系独立丧失了胃的消化功能。传统观点认为,这些鱼类先进化出吸水膨胀能力,随后因海水碱化(pH 8)导致胃酸分泌代价过高,才促使胃功能退化。然而,这项发表在《Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics》的研究,通过基因组学证据颠覆了这一认知。中国水产科学研究院黄海水产研究所的Chang Liu团队发现,像翻车鱼(Mola mola)这样不会膨胀的物种,竟然也完全丧失了8个胃功能相关基因。这暗示着胃功能退化可能早

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

    时间:2025-07-03

  • 社会预期违背增强婴儿学习能力的认知机制研究

    在生命最初的两年里,婴儿如同海绵般吸收着周围世界的运行规则。经典研究发现,当积木违反重力悬浮或穿墙而过时,婴儿不仅会瞪大眼睛盯着这些"魔法时刻",还会更深入地探索相关物体——这种现象被称为"惊讶诱导学习(surprise-induced learning)"。然而,当这种"魔法"发生在人类行为领域时,故事变得复杂起来。社会代理人(social agents)的意外举动可能被解读为不可靠信号,导致婴儿拒绝向其学习(如Koenig选择性信任实验所示),这与物理领域的发现形成鲜明对比。这种认知领域的"双轨制"现象引发关键问题:社会预期违背究竟是促进还是抑制婴儿学习?来自中国的研究团队在《Cognit

    来源:Cognition

    时间:2025-07-03

  • 活性焦基阴极强化连续上流式人工湿地-微生物碳捕获系统的污水处理与能量回收效能

    随着全球水资源短缺与能源危机加剧,传统污水处理技术如活性污泥法(ASP)和上流式厌氧污泥床(UASB)面临高能耗、营养盐去除效率低等瓶颈。人工湿地(CW)虽能通过氧化还原电位变化实现多环境协同处理,但受限于电子受体不足导致的厌氧主导进程。为此,印度理工学院的研究团队在《Bioresource Technology Reports》发表研究,将活性焦基阴极引入连续上流式人工湿地-微生物碳捕获系统(CW-MCC),开创性地耦合了藻类生物阴极与电化学过程。研究采用双系统对比设计:CW-MCC-1使用活性焦阴极(含金属掺杂多孔结构),CW-MCC-2采用传统碳毡阴极。通过电化学阻抗谱(EIS)和循环伏

    来源:Bioresource Technology Reports

    时间:2025-07-03

  • 农业废弃物蚯蚓堆肥中微生物协同作用:生化强化蚯蚓液的特性及其资源化利用

    随着全球人口增长与粮食需求上升,农业废弃物处理成为严峻挑战。以水稻秸秆为例,其露天焚烧会释放大量CO2、CH4等温室气体及PM2.5,同时造成土壤养分循环中断。目前仅20%秸秆被回收利用,亟需开发可持续管理技术。蚯蚓堆肥(Vermicomposting, VC)及其副产品蚯蚓液(Vermiwash, VW)因其富含营养与微生物群落,成为潜在解决方案。为探究农业废弃物高效转化路径,Kerala Agricultural University的研究团队设计了一项创新研究:利用蚯蚓Eudrilus eugeniae与Pusa真菌分解剂联合处理水稻秸秆、香蕉假茎等废弃物,提取并分析VW的生化特性。研究

    来源:Bioresource Technology Reports

    时间:2025-07-03

  • 低聚壳聚糖调控杂交石斑鱼肠道稳态抵御爱德华氏菌感染的分子机制研究

    水产养殖业正面临严峻挑战:集约化养殖导致鱼类应激和疾病易感性增加,其中爱德华氏菌(E. ictaluri)引发的爱德华氏菌病会造成严重经济损失。抗生素滥用导致的耐药性问题促使人们寻找替代方案。低聚壳聚糖(OCS)作为一种天然衍生物,虽已知具有免疫调节作用,但其在海水鱼肠道防御中的具体机制尚不明确。仲恺农业工程学院团队在《Aquaculture》发表的研究,通过整合组织病理学、TUNEL凋亡检测、16S rRNA测序、荧光原位杂交(FISH)及多组学技术,系统解析了OCS对杂交石斑鱼(Epinephelus fuscoguttatus ♀ × E. lanceolatus ♂)肠道保护机制。实验

    来源:Aquaculture

    时间:2025-07-03

  • Pseudomonas plecoglossicida中PAAR-1基因的鉴定与功能解析:揭示T6SS-1调控大黄鱼免疫应答与凋亡的分子机制

    在海水养殖业中,由Pseudomonas plecoglossicida引发的内脏白点病(VWND)导致大黄鱼(Larimichthys crocea)大规模死亡,每年造成数亿元经济损失。这种病原体的毒力与其VI型分泌系统(T6SS)密切相关,但作为T6SS核心组分的PAAR蛋白在该菌中的功能尚未阐明。福建农林大学的研究团队通过多学科交叉研究,首次揭示了PAAR-1基因通过双重调控宿主免疫与凋亡途径促进感染的分子机制,相关成果发表于《Aquaculture》。研究采用基因组挖掘、基因敲除(ΔPAAR-1构建)、体外细胞感染模型(LYC-FM巨噬细胞系)、转录组测序及RT-qPCR验证等关键技术

    来源:Aquaculture

    时间:2025-07-03

  • 开发野生二倍体四分孢子体新品系:利用野生囊果亲本孢子苗培育卡帕藻(Kappaphycus alvarezii)遗传多样性资源

    在东南亚沿海社区,卡帕藻(Kappaphycus alvarezii)养殖因其短周期、低成本成为重要经济产业。这种能生产κ-型卡拉胶(carrageenan)的红藻,广泛应用于食品、医药等领域,占全球藻类产量的28.92%。然而自1970年代菲律宾首次驯化以来,持续数十年的无性繁殖导致商业菌株出现遗传疲劳,表现为生长衰退、冰病(IID)易感性增加。这种由环境压力引发的疾病会造成藻体白化软化,近年已在菲律宾、印尼等多国造成大规模减产。为解决这一产业瓶颈,菲律宾大学海洋科学研究所的研究团队另辟蹊径,从野生种群中发掘遗传资源。他们选取东部萨马岛野生囊果亲本(分子鉴定为KALV-D3/D4/D6等新型

    来源:Aquaculture

    时间:2025-07-03

  • 海洋酸化对金头鲷(Sparus aurata)骨骼结构的影响:体外与体内研究揭示骨矿化调控机制

    随着工业革命以来人为CO2排放持续增加,海洋表层pH已较工业前水平下降0.1-0.15单位,预计到本世纪末将进一步降低0.3-0.4单位。这种被称为海洋酸化(OA)的现象正对海洋生物钙化过程产生深远影响,特别是对依赖碳酸钙(CaCO3)构建外壳或骨骼的物种。在地中海地区,作为半封闭海域其酸化速度更快,pH已下降0.055-0.156单位,而该区域正是全球最重要的金头鲷(Sparus aurata)养殖区,2023年产量达332,966吨。尽管OA对无脊椎动物钙化的负面影响已被广泛证实,但其对鱼类内骨骼尤其是无细胞骨矿化的影响仍存在认知空白。巴塞罗那大学的研究团队在《Aquaculture》发表

    来源:Aquaculture

    时间:2025-07-03

  • 单细胞RNA测序揭示鲈形目鱼类头肾免疫细胞图谱:大口黑鲈(Micropterus salmoides)的免疫多样性解析

    硬骨鱼类作为脊椎动物进化关键过渡类群,其免疫系统在结构、组成和功能上与哺乳动物存在显著差异。其中鲈形目鱼类因其生态广度、进化地位和经济价值成为免疫研究的重要模型,但对其免疫细胞复杂性和发育动态的认识仍不充分。大口黑鲈作为典型鲈形目物种,其头肾——这一兼具造血、淋巴和先天免疫功能的关键器官——的细胞组成和功能异质性亟待解析。西北农林科技大学的研究团队在《Aquaculture》发表论文,通过10× Genomics单细胞转录组测序技术,对健康成年大口黑鲈头肾组织进行高精度解析。研究采集500±15g的实验鱼样本,经酶消化法制备单细胞悬液后,利用Chromium Next GEM芯片构建文库,Il

    来源:Aquaculture

    时间:2025-07-03

  • 凡纳滨对虾与牡蛎、江蓠多营养层级综合养殖的协同增效机制研究

    在水产养殖业面临环境压力的当下,集约化对虾养殖系统虽能提高产量,却伴随着氮磷富集和固体废物堆积的顽疾。传统解决方式依赖大量换水,不仅浪费资源,还可能造成周边水体富营养化。更棘手的是,氨氮(TAN)和亚硝酸盐(NO2-N)等毒性物质会直接影响对虾存活率。巴西伯南布哥联邦农村大学的研究团队独辟蹊径,将目光投向本土生物资源——既能滤食颗粒的牡蛎(Crassostrea sp.)和擅长吸收营养盐的江蓠(Gracilaria sp.),试图通过多营养层级综合养殖(IMTA)实现"变废为宝"。研究采用40天实验设计,在共生系统(synbiotic system)中设置4组处理:对虾单养(对照)、对虾-牡蛎

    来源:Aquacultural Engineering

    时间:2025-07-03

  • 水分胁迫对黄粉虫生长发育及基因表达的影响及其在可持续养殖中的应用

    在全球水资源短缺和气候变化的背景下,昆虫养殖作为可持续蛋白质来源的潜力备受关注。然而,昆虫规模化生产中的水资源消耗问题尚未得到充分研究。黄粉虫(Tenebrio molitor)因其高蛋白转化效率被欧盟列为养殖昆虫,但其生长对水分的依赖机制尚不明确。水分不足可能导致昆虫发育迟缓、免疫力下降,甚至激活应激基因,但具体分子机制及其对养殖成本的影响仍需探索。为此,波兰奥尔什丁大学的研究团队开展了一项创新性研究,揭示了水分胁迫对黄粉虫幼虫生长和基因表达的调控作用,相关成果发表在《Animal》期刊。研究采用三组水分处理:全量供水(H2O-100)、50%供水(H2O-50)和无额外供水(H2O-0),

    来源:animal

    时间:2025-07-03

  • HIV合并代谢功能障碍相关脂肪性肝病患者肝纤维化的流行现状及危险因素分析

    研究背景在全球范围内,HIV感染者的预期寿命因抗逆转录病毒治疗(ART)的普及显著延长,但非艾滋病相关的肝脏疾病已成为主要死因之一。其中,代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD,原称NAFLD)在HIV感染者中的患病率高达35-40%,远高于普通人群。这种现象被归因于"三重打击"机制:HIV病毒直接损伤、ART药物肝毒性以及慢性炎症状态。更值得关注的是,HIV感染者普遍存在独特的体重分布特征——近70%中国HIV感染者BMI<24 kg/m2,这使得瘦型MASLD成为亟待研究的临床亚型。研究方法0.35)诊断MASH伴纤维化。收集代谢指标、HIV病程参数及ART方案,通过多因素回归分析危险因素

    来源:Open Forum Infectious Diseases

    时间:2025-07-03

  • 绿僵菌(Metarhizium rileyi)通过群体感应调控致病性:酪醇介导的形态转化在草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)生物防治中的机制解析

    在农业害虫防治领域,草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)自2019年入侵中国后引发广泛关注。这项研究聚焦昆虫病原真菌绿僵菌(Metarhizium rileyi)的致病机制,发现其对三龄幼虫的半数致死浓度(LC50)为3.15×107孢子/ml,显著高于四龄幼虫的1.04×108孢子/ml。显微镜下捕捉到有趣现象:绿僵菌在宿主体内先以无害的酵母样形态潜伏,随后戏剧性地转变为致命菌丝形态。通过从头(de novo)转录组测序获得89,498个unigenes,KEGG分析锁定"代谢通路"和"群体感应(Quorum Sensing)"关键通路。研究团队发现13个下调基因导致酪氨

    来源:Journal of Economic Entomology

    时间:2025-07-03

  • 综述:印度虫媒病毒疾病的负担、预防和治疗方面的全面概述

    印度虫媒病毒疾病:起源与流行因素印度复杂的气候和城市化进程为蚊媒(如埃及伊蚊Aedes aegypti)和蜱媒(如Hyalomma anatolicum)提供了理想栖息地。2018-2023年数据显示,登革热累计报告82万例(死亡1134例),日本脑炎7945例(死亡786例),基孔肯雅热5.2万例(无死亡)。值得注意的是,2022年病例数达峰值24.2万例,但2023年骤降50%。关键病媒与传播动态埃及伊蚊和白纹伊蚊(Aedes albopictus)是登革热、基孔肯雅热和寨卡的主要传播者,其吸血习性与人类居住区高度重叠。日本脑炎病毒则通过库蚊(Culex tritaeniorhynchus

    来源:Communications Medicine

    时间:2025-07-03

  • 台湾高龄社会转型背景下老年髋部骨折术后死亡率变化及风险因素的单中心回顾性研究

    随着全球人口老龄化加速,髋部骨折已成为威胁老年人健康的"隐形杀手"。在台湾地区,这一挑战尤为严峻——2018年老年人口比例突破14%,正式迈入高龄社会,预计2025年将超过20%成为超高龄社会。髋部骨折不仅导致患者活动能力断崖式下降,更伴随着高达6.0%的1年术后死亡率,相当于每16位手术患者中就有1人可能在术后一年内离世。更令人担忧的是,随着社会老龄化程度加深,传统风险因素的威胁格局正在发生微妙变化,但具体演变规律尚不明确。为破解这一临床难题,花莲慈济医院骨科团队开展了一项跨越10年(2011-2020)的单中心回顾性研究,纳入1,545例65岁以上髋部骨折手术患者,以2018年为分界点对比

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-07-03

  • XBP1通过cGAS-STING信号通路促进子宫内膜纤维化的机制研究及其在宫腔粘连治疗中的潜在价值

    研究背景与意义宫腔粘连(IUA)被称为"子宫内膜的沉默杀手",是导致女性继发性不孕的首要原因。这种疾病最典型的特征就是子宫内膜纤维化——原本柔软如海绵的子宫内膜逐渐变得像皮革般坚硬,最终导致月经量减少、反复流产甚至永久性不孕。尽管已知创伤或感染引发的上皮-间质转化(EMT)是纤维化的关键环节,但背后的分子机制始终笼罩在迷雾中。近年来,科学家们发现一个名为XBP1的转录因子在肝纤维化中扮演重要角色,但这个"分子开关"在子宫内膜中会起什么作用?更引人深思的是,最新研究发现免疫系统的重要通路cGAS-STING在IUA患者子宫内膜中异常活跃,这条通路与线粒体DNA(mtDNA)的异常释放密切相关。这

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-07-03

  • 单核RNA测序揭示IgA肾病从发病到慢性肾脏病的细胞转化机制及PRRX1调控的间质细胞重塑

    肾脏疾病领域长期面临一个关键难题:为何约27%的IgA肾病(IgAN)患者在10年内会进展至终末期肾病(ESRD)?这种最常见的肾小球肾炎给全球医疗系统带来沉重负担。传统"多重打击"理论认为系膜区IgA1免疫复合物沉积是终末环节,但驱动疾病进展的细胞分子机制始终未明。郑州大学第一附属医院肾脏病研究所团队在《Scientific Reports》发表的研究,通过前沿的单细胞技术揭开了这一"黑箱"。研究团队创新性地采用多组学整合策略:首先对5例IgAN和4例健康者的肾组织进行批量RNA测序(bulk RNA-seq),发现补体激活、基底膜调控等通路异常;进而对20例按估算肾小球滤过率(eGFR)分

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-07-03

  • 虚拟单色图像在骨密度测量中的应用优化:基于体模研究的能量水平选择与误差校正

    在骨质疏松诊断领域,定量CT(QCT)作为三维骨密度测量的金标准,长期面临射线硬化效应带来的测量误差挑战。传统120-kVp多色X射线图像会导致骨密度(BMD)值系统性偏高,而双能CT(DECT)衍生的虚拟单色图像(VMI)虽能减少伪影,但最佳能量水平的选择仍缺乏系统研究。这一技术瓶颈直接影响骨质疏松的早期诊断和疗效评估,亟需通过标准化研究建立可靠的解决方案。四川大学华西医院放射科团队在《Scientific Reports》发表的研究中,采用欧洲脊柱体模(ESP)模拟人体腰椎,通过快速管电压切换技术获取60-76 keV范围的VMI图像。研究创新性地结合不同辐射剂量(12/15/24.4 m

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-07-03


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