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细胞死亡模式转换调控仿刺参皮肤溃疡综合征发展的分子机制
在海洋经济物种养殖领域,仿刺参皮肤溃疡综合征(SUS)堪称"头号杀手",其病原体灿烂弧菌(Vibrio splendidus)能引发大规模死亡事件。令人困惑的是,尽管已知多种程序性细胞死亡(PCD)模式参与宿主防御,但海洋无脊椎动物中不同PCD模式如何转换并影响疾病进程,始终是未解之谜。传统观点认为自噬(autophagy)、凋亡(apoptosis)和坏死性凋亡(necroptosis)是独立事件,但最新证据显示这些过程存在复杂串扰。例如哺乳动物中,caspase-8能调控三种PCD模式的转换,但在低等生物中这种调控机制仍是空白。宁波大学的研究团队在《Aquaculture》发表的研究,首次
来源:Aquaculture
时间:2025-06-25
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多组学整合分析揭示达氏鲟(Acipenser dabryanus)低氧胁迫与复氧应答的分子机制及组织修复动态
长江上游水电开发与水体富营养化导致溶解氧(DO)浓度骤降,使"水中活化石"达氏鲟(Acipenser dabryanus)这一长江旗舰物种面临生存危机。2022年IUCN将其列为野外灭绝物种,人工增殖放流成为拯救该物种的最后希望,但运输过程中的低氧胁迫常引发放流个体大规模死亡。尽管已知低氧会引发鱼类氧化应激(ROS)和能量代谢转换,但达氏鲟应对急性低氧的分子机制及组织修复规律仍是未解之谜。四川渔业研究所团队通过控制实验模拟运输环境,对4月龄幼鱼进行急性低氧(DO=1.0±0.2 mg/L)处理,采用组织病理学、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)结合转录组、蛋白质组和代谢组技术,系统解析了低
来源:Aquaculture
时间:2025-06-25
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基于响应面法优化衣藻无壁与有壁株电穿孔转化效率的研究
研究背景作为真核微藻中的"模式生物",莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)在生物技术领域扮演着重要角色。这种单细胞绿藻不仅被广泛用于基础研究,更是构建"微藻细胞工厂"的理想宿主。然而在基因改造过程中,研究人员面临一个关键抉择:使用天然的有壁株还是人工培育的无壁突变株?无壁株(cw−)具有显著优势——作为食品原料更易消化吸收,作为生产平台能增强分泌能力,作为培养体系可缩短繁殖周期。但令人困扰的是,当前无壁株主要依赖玻璃珠转化法,这种方法不仅效率低下(通常<1%),更无法实现叶绿体基因组编辑。虽然电穿孔(electroporation)技术在有壁株转化中已趋成熟,但直接套
来源:Algal Research
时间:2025-06-25
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铁与硝酸盐可用性调控四爿藻微量元素配额及大分子合成的机制研究
研究背景海洋微藻作为"生物地球化学循环的基石",其表型可塑性使其在营养波动环境中展现出独特的适应性。其中,铁(Fe)作为限制性微量元素,与氮代谢的交互作用长期困扰着藻类培养效率的提升。四爿藻(Tetraselmis tetrahele)因其富含蛋白质、多不饱和脂肪酸等营养成分,成为水产育苗的关键饵料,但其工业化培养仍面临营养调控不精准导致的产物得率低等问题。菲律宾大学海洋科学研究所团队在《Algal Research》发表的研究,首次系统解析了Fe-NO3−协同作用对四爿藻元素分配及代谢产物的调控规律。关键技术研究采用多因子实验设计,设置3个Fe水平(20/100/250 nM)与3个NO3−
来源:Algal Research
时间:2025-06-25
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城市绿地声景多样性:时空变异特征、影响因素与优化策略的桥梁作用
在城市绿色空间日益成为居民心理疗愈重要载体的背景下,声环境设计却面临理论落地难的困境。传统声景评价如声压级(Leq)、心理声学指标(roughness, sharpness)等虽能评估现状,却无法回答"该设计多少种声源?如何分布频率?"等实操问题。更棘手的是,绿地植被配置与声景舒适度的"黑箱"机制尚未打开,导致设计师难以通过景观干预精准调控声景体验。春季=冬季的空间异质性特征,以及交通噪声主导区(57.4%)比自然声主导区(25.2%)更强的中介效应。这项发表在《Urban Forestry 》的研究,为"景观设计-声源调控-心理舒适"的因果链提供了量化依据。研究采用多维度技术方法:(1)基于
来源:Urban Forestry & Urban Greening
时间:2025-06-25
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白蛋白-血小板乘积(APP)作为慢性HCV相关肝病无创纤维化分期工具的有效性验证
慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染是全球肝纤维化和肝硬化的主要病因之一,其病理过程不仅涉及直接肝损伤,还通过干扰胰岛素信号通路引发代谢异常,加速纤维化进程。尽管FIB-4(Fibrosis-4 index)和APRI(Aspartate aminotransferase to Platelet Ratio Index)等无创指标已广泛应用于临床,但这些指标受年龄和炎症活动度影响,在年轻人群或转氨酶波动患者中准确性受限。特别是在资源有限的医疗环境中,亟需更稳定、简便的纤维化评估工具。为解决这一临床难题,埃及国家肝脏研究所的研究团队开展了这项横断面研究,旨在验证白蛋白-血小板乘积(Albumin Pl
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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埃及患者中2型黄斑毛细血管扩张症的形态学、血管及功能变化:OCT-A在诊断与分期中的应用研究
黄斑毛细血管扩张症2型(MacTel-2)是一种以Müller细胞神经保护功能缺陷为始发因素的双侧不对称性黄斑疾病,其特征性表现为深层毛细血管丛的异常扩张。尽管自1982年Gass首次描述该病以来,诊断标准不断更新,但关于埃及人群的临床特征及血管变化规律仍缺乏系统研究。更棘手的是,传统荧光素血管造影(FA)难以清晰显示深层血管网络,而疾病早期的细微血管改变恰恰是干预的关键窗口。为解决这一临床难题,来自开罗大学医学院等机构的研究团队开展了一项前瞻性病例对照研究。通过高分辨率光学相干断层扫描血管成像(OCT-A),团队首次在埃及人群中系统分析了MacTel-2的血管形态学特征与功能损害的关系。研究
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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基于混合Transformer-CNN模型的高效精准美国手语手势识别研究
在全球约2.5亿听力障碍人群的沟通需求背景下,手语作为视觉-手势语言系统面临自动识别的重大挑战。现有方法存在三重困境:卷积神经网络(CNN)难以捕捉手势的全局上下文,纯视觉Transformer(ViT)计算资源消耗过大,而环境噪声和个体差异更导致识别准确率骤降。埃及俄罗斯大学的Mohammed Aly与约旦Ajloun国立大学的Islam S.Fathi合作,在《Scientific Reports》发表的研究通过创新性混合架构破解了这一难题。研究团队设计了一种双路径特征提取的Hybrid Transformer-CNN模型。全局路径通过CNN捕获手势整体结构,手部专用路径则聚焦指尖、掌纹等
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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海洋放线菌介导生物合成二氧化钛纳米颗粒的多维生物医学应用研究
在纳米医学快速发展的今天,传统化学法合成的金属氧化物纳米颗粒面临环境毒性大、生物相容性差等瓶颈。同时,糖尿病、耐药菌感染和癌症等全球健康挑战亟需新型多功能治疗剂。针对这些需求,苏伊士运河大学和爱资哈尔大学的研究团队创新性地利用红海沉积物分离的海洋放线菌Streptomyces vinaceusdrappus AMG31,开发出具有多重生物医学功能的绿色合成二氧化钛纳米颗粒(TiO2-NPs),相关成果发表在《Scientific Reports》期刊。研究采用微生物发酵结合溶胶-凝胶法合成纳米颗粒,通过TEM、XRD等表征技术确认其理化特性,并系统评估了抗氧化、伤口愈合、血液相容性、抗癌、降血
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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长期膳食添加辣木叶提取物改善盐度环境下佛罗里达红罗非鱼的生长性能、免疫成熟与繁殖功能
研究背景与意义在全球淡水资源日益紧缺的背景下,开发咸水养殖技术成为水产领域的迫切需求。佛罗里达红罗非鱼(FRT)作为高经济价值品种,虽能耐受36.2‰盐度,但其繁殖性能在盐度超过18‰时显著下降,这严重制约了咸水养殖的推广。传统解决方案多聚焦于遗传选育或环境调控,而埃及国家海洋与渔业研究所等团队另辟蹊径,从营养干预角度切入,探索辣木(Moringa oleifera)这一"奇迹树"的潜在应用价值。研究方法概要研究采用624尾FRT亲鱼(1:1性别比),在18‰和32‰盐度下分别饲喂含0/5/10/15 g MOLE/kg的饲料6个月。通过两阶段实验设计(60天产前培育+120天产卵期),系统评
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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海参硫酸化多糖联合5-氟尿嘧啶通过调控VEGF/Bcl2通路抑制肝癌细胞生长的机制研究
肝癌是全球第六大高发癌症和第三大癌症致死原因,其中肝细胞癌(HCC)占比高达85%。当前治疗手段面临复发率高、药物毒性大等挑战,亟需开发高效低毒的新型疗法。海洋生物活性物质因其独特的化学结构和生物活性成为研究热点,海参所含的硫酸化多糖(Ps)已被证实具有抗肿瘤潜力,但其在肝癌治疗中的作用机制尚不明确。为解决这一科学问题,由亚历山大大学医学研究所领衔的研究团队,通过体外实验系统研究了海参Ps提取物单独及联合化疗药物5-氟尿嘧啶(5-FU)对肝癌细胞的多重抑制作用。研究发现Ps能显著增强5-FU的抗癌效果,同时降低其对正常细胞的毒性,相关成果发表在《Scientific Reports》期刊。研究
来源:Scientific Reports
时间:2025-06-25
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软枣猕猴桃高甲氧基果胶-铁(Ⅲ)复合物的制备、表征及其特性评价
缺铁性贫血(Iron Deficiency Anemia, IDA)作为全球最常见的营养失调疾病,传统铁补充剂存在胃肠道刺激、铁离子释放不稳定等问题。植物活性成分与金属离子的配位复合物因其良好的稳定性和生物相容性备受关注。软枣猕猴桃(Actinidia arguta)果实富含具有抗氧化活性的高甲氧基果胶(High-methoxyl pectin, AAP),其多糖链上的羟基(-OH)和羧基(-COOH)为铁离子配位提供了理想位点。长春大学园艺学院的研究团队通过单因素试验和响应面法优化,在pH 8.1、48℃反应40分钟条件下,成功合成铁含量达26.62±0.31%的AAP-铁(Ⅲ)复合物。傅里
来源:Process Biochemistry
时间:2025-06-25
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聚己内酯纳米颗粒负载苏合香液:抗溃疡及胃癌细胞的靶向递送与治疗机制研究
研究背景与意义胃癌作为高致死率消化道恶性肿瘤,传统疗法面临靶向性差、耐药性强等挑战。源自安纳托利亚枫香树(Liquidambar orientalis Mill.)的苏合香液(Styrax liquidus, SL)虽具有悠久药用历史,其富含的肉桂酸衍生物和酚类成分(如原儿茶酸12.232 mg/g、表儿茶素7.954 mg/g)展现出抗溃疡和抗癌潜力,但水不溶性、细胞膜穿透性差等缺陷严重制约其临床应用。如何突破天然活性成分的递送瓶颈,成为当前研究的关键难题。研究设计与方法土耳其科学和技术研究委员会(TÜBİTAK)支持的研究团队创新性地采用两种纳米制备技术:传统纳米沉淀法(NP)和自主设计
来源:Process Biochemistry
时间:2025-06-25
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基于代谢组学与肠道微生物组学的蛋鸡性成熟期生物标志物鉴定及其调控机制研究
蛋鸡性成熟是影响产蛋性能的关键生理阶段,但关于其代谢调控机制与肠道菌群的互作关系尚不明确。随着现代蛋鸡育种对早熟性状的需求增加,明确性成熟启动的分子标志物具有重要意义。目前研究多聚焦于激素变化,而忽略代谢重编程与微生物组的协同作用。针对这一科学问题,河北农业大学的研究团队在《Poultry Science》发表论文,通过多组学技术系统揭示了蛋鸡性成熟期的动态生物标志物网络。研究采用超高效液相色谱-质谱联用技术(UHPLC-MS)分析15w、17w和22w海兰灰蛋鸡血浆代谢物,结合16S rDNA扩增子测序解析盲肠菌群结构。通过加权基因共表达网络分析(WGCNA)和受试者工作特征曲线(ROC)筛
来源:Poultry Science
时间:2025-06-25
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新城疫病毒V蛋白与EFTUD2互作通过调控MDA5通路剪接效率抑制病毒复制的机制研究
新城疫病毒(Newcastle disease virus, NDV)作为危害全球禽类养殖业的重要病原体,其V蛋白已被证实是关键的免疫逃逸因子。尽管已知V蛋白能通过降解MAVS等途径抑制I型干扰素产生,但其与宿主剪接体组分的互作机制仍属空白。这一科学问题的破解,对于理解病毒与宿主在转录后调控层面的博弈具有重要意义。中国农业科学院的研究团队在《Poultry Science》发表的研究,首次揭示了NDV V蛋白与U5 snRNP核心组分EFTUD2的相互作用机制及其对抗病毒天然免疫的调控作用。研究采用免疫沉淀-质谱(IP-MS)筛选V蛋白互作组,通过共免疫沉淀(Co-IP)和共聚焦显微镜验证EF
来源:Poultry Science
时间:2025-06-25
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油菜素内酯和茉莉酸调控拟南芥根系形态解剖特征缓解亚砷酸盐和砷酸盐胁迫的机制研究
砷作为有毒类金属元素在土壤中主要以亚砷酸盐(AsIII)和砷酸盐(AsV)形式存在,严重威胁农作物安全生产。尽管植物已进化出多种解毒机制,但不同砷形态对根系发育的差异影响及其调控机制尚不明确。拟南芥作为模式植物,其根系系统包含初生根(PR)、侧根(LRs)和不定根(ARs)等不同类型,这些结构对砷胁迫的响应特征及植物激素的调控作用亟待解析。北京某研究机构的研究团队在《Plant Science》发表论文,通过整合形态学、组织学和共聚焦显微技术,系统比较了AsIII和AsV对拟南芥根系发育的影响,并揭示油菜素内酯(BRs)和茉莉酸(JAs)的协同/拮抗调控机制。研究发现AsIII较AsV更显著抑
来源:Plant Science
时间:2025-06-25
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苦瓜素类化合物新发现:Citrullus colocynthis果实中降血糖活性成分的结构解析与功能研究
糖尿病已成为全球公共卫生重大挑战,其中2型糖尿病(T2DM)患者普遍存在胰高血糖素样肽-1(GLP-1)分泌不足的问题。GLP-1作为肠道L细胞分泌的"智慧激素",既能刺激胰岛素释放,又能抑制胰高血糖素,但现有GLP-1受体激动剂多存在合成难度大、成本高等局限。与此同时,传统苦味中药的降血糖机制尚未充分阐明。药西瓜(Citrullus colocynthis)在维吾尔医学中早有降糖记载,但其活性成分与作用靶点始终蒙着神秘面纱。中国研究人员通过生物活性导向分离与分子网络技术联用,对药西瓜果实乙醇提取物展开系统研究。采用600 MHz核磁共振仪(含1H、13C及2D NMR)、高分辨质谱(HRES
来源:Phytochemistry
时间:2025-06-25
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血清甲状旁腺激素水平升高预测代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)及进展性肝纤维化的临床价值
研究背景与科学问题代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD,原非酒精性脂肪肝病NAFLD)正以"沉默流行病"态势席卷全球,预计2030年美国患者将突破1亿。这一疾病谱从单纯脂肪变(steatosis)进展至代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)、纤维化直至肝癌(HCC)的病理链条中,纤维化阶段是决定预后的关键转折点。然而,肝活检作为金标准的侵入性缺陷与现有无创诊断技术(如超声弹性成像)的高成本,使得临床亟需更便捷的血清学标志物。有趣的是,传统认知中调控钙磷代谢的甲状旁腺激素(PTH)近年被发现在脂肪组织中介导脂解作用,并与胰岛素抵抗(IR)密切相关。但关于PTH与MASLD的关联,既往研究仅局限
来源:Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
时间:2025-06-25
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速效胰岛素类似物转换为超速效赖脯胰岛素显著改善糖尿病患者生活质量与血糖管理
糖尿病管理领域长期面临一个现实困境:传统速效胰岛素类似物(RAA)需要在餐前15分钟精确给药,但快节奏生活中许多患者难以严格遵守这个"黄金时间窗"。日本南大阪医院的研究团队在《Metabolism Open》发表了一项引人入胜的研究,揭示了超速效赖脯胰岛素(URLi)如何打破这个僵局。这种添加了曲前列环素和柠檬酸的新型胰岛素,通过促进局部血管扩张和渗透性,将达峰时间缩短至13分钟,允许患者在餐前0-2分钟甚至餐后20分钟内灵活给药。研究团队采用单中心、单臂、开放标签的前瞻性试验设计,纳入12例长期使用RAA的2型糖尿病门诊患者。通过专业连续血糖监测(proCGM)和胰岛素治疗相关生活质量量表(
来源:Metabolism Open
时间:2025-06-25
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工作记忆中注意过时信息的初始编码机制:行为与神经证据
在图书馆找书时,我们常需快速判断书名是否所需——多数书名被注意后立即被抛弃,这种"注意过时信息"如何被大脑处理?传统理论认为注意是工作记忆的"守门人",但近年研究发现大脑会主动抑制这类信息。关键争议在于:抑制发生在信息进入工作记忆前还是后?华南师范大学的研究团队在《Journal of Memory and Language》发表的研究,通过精妙实验设计揭开了这一认知谜题。研究采用三种实验范式:行为实验(实验1-2)通过视觉搜索任务测量记忆驱动注意偏向,EEG实验(实验3)记录alpha波(8-13Hz神经振荡)空间偏侧化。关键创新在于系统操纵SOA(100-1000ms),追踪不同时间点的记
来源:Journal of Memory and Language
时间:2025-06-25