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童年创伤的代际传递网络:抑郁青少年中父母心理病理与子女适应不良特质的关系
青少年抑郁症正成为全球青少年健康寿命损失的首要原因,尤其当合并欺骗性(grandiose-deceitful)、冷酷无情(callous-unemotional)和冲动寻求刺激(impulsive-need for stimulation)等适应不良特质时,自杀和社会功能损害风险显著升高。尽管父母教养方式等家庭因素已被广泛研究,但父母童年创伤的代际影响机制仍不明确。既往研究表明,经历过情感虐待、躯体虐待或忽视的父母,其子女出现精神障碍和适应不良特质的风险增加22.7%,但不同创伤亚型是否通过特定心理病理症状影响子女不同特质尚不清楚。为破解这一科学难题,某大学附属医院的研究团队在《Journal
来源:Journal of Affective Disorders
时间:2025-06-25
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钬激光前列腺剜除术(HoLEP)中激光功率设置对性功能及泌尿结局的影响:一项多中心随机对照试验
这项开创性研究揭示了钬激光前列腺剜除术(HoLEP)功率选择的奥秘。科研团队通过多中心随机对照试验,将200名药物治疗无效的良性前列腺增生(BPH)患者分为高功率(HP)组和低功率(LP)组,像精密调谐激光仪器般监测术后指标。结果显示两组患者的下尿路症状(LUTS)和国际前列腺症状评分(IPSS)均显著改善,最大尿流率(Qmax)如开闸的溪流般提升。有趣的是,虽然所有患者术后1个月出现短暂性国际勃起功能指数(IIEF-5)评分下降,但3个月后都如春笋复苏般完全恢复,两组间无统计学差异。LP组像慢工出细活的匠人,手术时间比HP组延长15%,但换来的是术后疼痛评分更低——这可能是能量密度差异带来的
来源:Lasers in Medical Science
时间:2025-06-25
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抽穗期刈割改善密植甜高粱光合速率和生物量形成
摘要: 为提高甜高粱生物量并揭示其生理生态机制, 研究了栽培密度(15 000、75 000与135 000 plant∙hm–2)和刈割对植株形态、分蘖、冠层内光照强度、气体交换以及生物量的影响。结果表明, 随着栽培密度提高, 甜高粱主茎株高增加、茎粗与叶面积降低, 分蘖数减少。同时, 增加密植导致甜高粱冠层内光照强度降低、叶片光合性能下降、植株鲜重减少, 但鲜草产量显著增加。刈割能够显著增加各密度处理的分蘖数, 降低分蘖死亡率。而且, 刈割还明显改善密植甜高粱冠层内光照强度、叶片光合性能与植株鲜重, 进而提高鲜草产量。进一步分析表明, 冠层内平均光照强度和主茎功能叶净光合速率分别是影响主茎
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黑莓‘APF-190T’茎段离体再生体系的建立
摘要: 为建立黑莓(Rubus fruticosus )‘APF-190T’体外再生体系, 其带芽茎段为外植体, 探讨消毒条件、培养基类型、植物生长调节剂的种类及浓度对初代培养、增殖培养和生根培养的影响, 进一步分析了不同基质对组培苗生长的影响。结果表明, 用75%乙醇消毒30秒配合2%次氯酸钠溶液消毒7分钟为黑莓茎段外植体最佳消毒处理条件; 初代培养最适培养基为MS+1.0 mg·L–1 6-BA+0.2 mg·L–1 NAA,芽诱导率达100%; 最佳增殖培养基为MS+0.8 mg·L–1 6-BA+0.1 mg·L–1 NAA; 最佳生根培养基为1/2MS+1.0 mg·L–1
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芸薹属植物在遗传学实验教学中的应用探索
摘要: 芸薹属(Brassica)植物包含3个二倍体基本种及由3个基本种两两杂交和基因组加倍形成的复合种,即异源四倍体种,其进化历程一直被用作本科遗传学教学中阐述物种形成和染色体数目变异机制的经典案例。本文以芸薹属植物作为遗传学实验教学材料进行了实践探索,从形态观察到染色体观察,再到染色体倍性和核型分析,形成一个综合性实验体系,让学生从宏观到微观,深入透彻理解染色体倍性与物种形成的关系,领会多倍体形成的理论及其在育种实践中的应用。
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多年生水稻分子图谱的构建与分析
摘要: 培育多年生水稻新品种,实现“一种(年)多收”的增产增收种植模式是保障国家粮食安全最经济实惠的策略。本文对多年生水稻的分子图谱的构建与分析,阐明多年生水稻的微卫星位点的遗传规律,为育种创新利用提供理论依据。以2份多年生水稻构建2个半同胞(“黄糯2号/协青早B”和“长白7号/协青早B”)F2群体为材料,绘制了两张分子图谱,分别包含108个和109个SSR标记,覆盖基因组全长2036.10cM和1878.23cM,标记间平均图距分别18.85 cM和17.23 cM。卡方测验(χ2)发现,两群体基因型卡方值分别为134.85和291.02,极显著偏向父本“协青早B”。两图谱各连锁群基因型卡方
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计算方法在m6A研究中的应用及展望
摘要: N6-甲基腺嘌呤(m6A)修饰是真核生物mRNA中最丰富的修饰形式,对mRNA的剪接、加工、降解和翻译的调控具有关键作用。本文介绍了计算方法在m6A修饰研究中的应用,主要有数据驱动的方法预测m6A位点以及基于分子动力学方法探究m6A相关生物机制。文章首先回顾了m6A检测技术的发展历程,阐述了相应的数据处理方法,并整理了现有公开数据集,为计算模型的构建奠定数据基础。接着重点讨论机器学习与深度学习模型在m6A位点预测中的研究进展。最后描述了分子动力学模拟在解析m6A相关分子机制的贡献,展示了计算方法如何促进对这一复杂的表观遗传调控过程的理解。通过系统梳理相关内容,本文深入探讨了计算方法在m
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植物小RNA的产生、作用方式、功能及在农业中的应用前景
摘要: 植物小RNA(small RNA, sRNA)是植物基因表达调控及基因组稳定性的关键调控因子。根据产生途径及作用方式的不同,其主要分为微小RNA(microRNA,miRNA)和小干扰RNA(small interfering RNA, siRNA)两大类。这些不同类型的sRNA依赖多种加工蛋白产生,也依赖不同效应蛋白帮助其发挥功能,并以不同的方式广泛地参与植物各类发育调控与环境响应的过程。近年来,多物种中的高通量测序数据鉴定到了越来越多新型植物sRNA,sRNA在拟南芥(Arabidopsis thaliana)及各类作物中的研究进展也促进了对其产生方式、调控模式及其生物学功能的深入
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南京土壤所在水产养殖系统温室气体排放领域取得进展
滨海水产养殖业的快速发展诱发土地利用方式的剧烈转变,特别是自然湿地损失,可能会改变区域温室气体的排放强度。为此,中国科学院南京土壤研究所丁维新研究员团队以江苏盐城滨海自然湿地转变为海水养殖塘为案例,量化了土地利用方式变化过程对温室气体排放的影响。海水养殖单位产量的温室气体排放量为3.28 kg CO2eq kg‒1 yield,仅相当于淡水养殖的15.3%;与畜牧业相比,海水养殖温室气体排放强度也处于较低水平,单位蛋白质的温室气体排放量与猪肉和家禽肉相当,仅为牛肉和羊肉的12.7%和29.1%。因此,未来水产养殖业发展建议有序推进向海水养殖转移。如果综合考虑滨海湿地转变过程的影响效
来源:中国科学院南京土壤研究所
时间:2025-06-25
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【科研动态】华中科大华中科技大学生命学院朱斌教授课题组发现已知唯一全能DNA复制酶
2025年6月24日,华中科技大学生命科学与技术学院朱斌教授团队在《Nucleic Acids Research》发表研究论文 “A Four-in-One Replicase Integrating Key Enzymatic Activities For DNA Replication”,报道了已知唯一同时具有DNA解旋酶、引发酶、矫正外切酶与聚合酶四种DNA复制关键功能的单一DNA复制酶。 论文链接:https://academic.oup.com/nar/article-abstract/doi/10.1093/nar/gkaf542/8171868?utm_source=adv
来源:华中科技大学生命与科学技术学院
时间:2025-06-25
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上海交大敬璞课题组揭示pH和热诱导组装的β-乳球蛋白纳米结构对花青素的稳定作用
近日,上海交通大学农业与生物学院敬璞课题组在国际知名食品期刊Food Chemistry(IF=9.8)发表了题为“pH-assisted and Heat-induced Nanostructures of Beta-lactoglobulin for the Stabilization of Anthocyanins”的研究论文。该研究利用简单处理(pH调控与热处理)改善BLG高级结构,从而增强其与花青素结合能力。其中的淀粉样纤维将花青素的热降解半衰期21.0 min延长到41.7min,为花青素护色和稳定化研究提供了新视角。花青素在加热、光照、氧
来源:上海交大 新闻学术网
时间:2025-06-25
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生命科学学院昌增益课题组揭示蛋白质内源性(顺式)去组装元件调控细菌细胞分裂环(Z环)的动态形成
作为生命活动的直接执行者,蛋白质功能的实现常依赖于其结构的动态性与稳定性之间的微妙平衡。主要由FtsZ蛋白所形成的细菌细胞分裂环(也被称为“Z环”)完美地体现了这种平衡过程:这种蛋白质既需在细胞中部形成稳定的环状结构以招募多种其它蛋白质而形成分裂体,同时又需不断地动态重构以驱动细胞一分为二。尽管FtsZ蛋白已被研究30余年,但分裂环是如何从其动态组装/去组装的过程中显现这一问题仍缺少答案。2025年6月4日,北京大学生命科学学院昌增益课题组在Nature Communications发表题为“A FtsZ cis disassembly element acts in Z-ri
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刘宁研究组与合作者揭示大脑临界态的遗传机制
近年来大量研究证据表明,健康的大脑处在一种独特的临界状态,表现出时空活动的无尺度性特征。处于临界状态的大脑具有多种功能优势,如信息传递能力、信息容量、动态范围可在临界点附近达到峰值。此外,临界态反映了兴奋-抑制平衡等神经生物学机制,且与多种神经或精神疾病的发生密切相关。因此,深入研究临界态对理解大脑的工作原理、解析脑疾病的机制都有着重要意义。然而,目前尚不明确遗传因素如何影响临界态。阐明该问题不仅将深化我们对临界态生物学机制的理解,还有助于拓展该理论框架在神经科学领域中的应用。 2025年6月24日,中国科学院生物物理研究所刘宁研究组在《Proceedi
来源:中国科学院生物物理研究所
时间:2025-06-25
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皮肤脂肪生成在银屑病发病过程中通过调控中性粒细胞炎症发挥保护作用
这项突破性研究揭示了真皮白色脂肪组织(dWAT)在银屑病炎症中的"双面角色"。当皮肤遭遇危险信号时,PDGFRA+前脂肪细胞(pAds)率先行动,分泌CXCL1和SAA3等趋化因子,像"信号弹"般招募CXCR2+中性粒细胞。这些免疫细胞通过释放IL-1β激活IL-1R-NFκB-C/EBPδ通路,形成正反馈循环加剧炎症。有趣的是,持续IL-1β刺激会触发"剧情反转"——激活PPARγ这个"分子开关",促使pAds分化为具有抗炎功能的早期脂肪细胞。这些"和平使者"通过分泌特殊脂质介质,有效平息中性粒细胞引发的"炎症风暴"。研究团队在人类银屑病样本中也验证了这一现象:C/EBPδ+真皮成纤维细胞(
来源:Cellular & Molecular Immunology
时间:2025-06-24
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液体活检全面基因组分析指导难治性转移性结直肠癌抗EGFR再挑战治疗的分子特征与临床意义
在精准医疗时代,难治性转移性结直肠癌(mCRC)的治疗仍面临巨大挑战。尽管抗表皮生长因子受体(EGFR)单抗如西妥昔单抗和帕尼单抗已成为RAS/BRAF野生型患者的一线治疗方案,但耐药问题普遍存在。有趣的是,临床观察发现部分患者在停用抗EGFR药物后,耐药克隆可能衰减,从而恢复治疗敏感性,这种现象催生了"抗EGFR再挑战"策略的探索。然而,如何精准识别可能获益的患者群体?耐药机制是否存在时空异质性?这些问题成为当前研究的关键瓶颈。为解决这些难题,CAVE-2 GOIM试验团队开展了一项开创性研究。这项随机II期试验不仅比较了西妥昔单抗单药与西妥昔单抗联合avelumab的疗效,更通过液体活检全
来源:ESMO Open
时间:2025-06-24
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综述:银屑病发病机制中表观遗传学贡献的机制研究及其临床意义
银屑病表观遗传调控的分子密码与临床转化引言银屑病作为困扰全球2-3%人口的慢性炎症性皮肤病,其标志性银屑样斑块的形成与IL-23/IL-17轴的异常激活密切相关。近年研究发现,表观遗传修饰在不改变DNA序列的前提下,通过调控Th17细胞分化和角质形成细胞(KC)的炎症反应,成为破解银屑病发病机制的新钥匙。皮损与正常皮肤的表观遗传差异全基因组DNA甲基化分析揭示,银屑病皮损(PP)与毗邻正常皮肤(PN)存在显著差异甲基化CpG位点,这些位点富集于多个银屑病易感基因座(PSORS)。例如ELOVL6基因的m6A修饰通过重塑脂肪酸代谢抑制中性粒细胞趋化,进而影响皮肤炎症进程。DNA甲基化的动态调控甲
来源:Current Opinion in Immunology
时间:2025-06-24
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运动代谢物Lac-Phe通过抑制NF-κB信号通路调控M1巨噬细胞极化改善结肠炎的作用机制
研究背景与意义炎症性肠病(IBD)作为一种慢性肠道炎症性疾病,其发病机制与免疫失调密切相关。尽管运动已被证实具有抗炎效益,但具体分子机制仍如"黑箱"。近年研究发现,运动过程中产生的代谢物可能扮演关键角色。其中,由乳酸与苯丙氨酸在CNDP2(肌肉特异性酶)催化下生成的N-乳酰苯丙氨酸(Lac-Phe),其血浆浓度在运动后显著升高,但该分子是否参与免疫调控尚属未知。这一科学空白激发了研究人员的探索热情——能否通过解析Lac-Phe的生物学功能,为IBD治疗开辟新途径?研究方法与技术路线中国科学院团队采用多维度研究策略:首先通过ELISA检测IBD患者和小鼠模型血浆Lac-Phe水平;建立DSS诱导
来源:Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology
时间:2025-06-24
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铜驱动双重细胞死亡破坏肿瘤细胞内氧化还原稳态以增强抗肿瘤免疫治疗的新策略
肿瘤细胞通过异常活跃的抗氧化防御系统维持恶性增殖,这种独特的氧化还原稳态已成为治疗突破的关键障碍。尤其令人担忧的是,肿瘤微环境(TME)中M2型肿瘤相关巨噬细胞(M2-TAMs)不仅分泌促瘤因子,还会阻碍肿瘤抗原(TAAs)呈递,形成免疫抑制屏障。传统疗法难以同时解决氧化还原失衡和免疫逃逸双重难题,而近年发现的铜死亡(cuproptosis)和二硫死亡(disulfidptosis)为破解这一困局提供了新思路。中国科学院的研究团队在《Biomaterials》发表的研究中,设计了一种革命性的线粒体靶向铜硒纳米颗粒(Cu2-xSe@DSPE-PEG-TPP,简称CST NPs)。这种智能纳米材料
来源:Biomaterials
时间:2025-06-24
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综述:间充质干细胞对树突状细胞免疫调节的作用及其在炎症性肠病治疗中的意义
间充质干细胞的生物学特性间充质干细胞(MSCs)是一类具有自我更新和多向分化潜能的成体干细胞,广泛分布于骨髓、脐带、脂肪等组织中。其独特的旁分泌功能和免疫调节能力使其成为治疗炎症性肠病(IBD)的潜在工具。研究表明,MSCs在特定微环境下可分化为肠上皮细胞或肌成纤维细胞,并通过释放外泌体(MSC-Exos)递送microRNA-34a等调控因子,促进肠道屏障修复。免疫调节机制:靶向树突状细胞树突状细胞(DCs)作为肠道免疫稳态的核心调控者,在IBD中过度激活会导致促炎因子(如IL-6、TNF-α)释放。MSCs通过以下途径抑制DCs活性:直接接触:通过PD-L1/PD-1通路下调DCs的CD8
来源:Autoimmunity Reviews
时间:2025-06-24
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综述:扩张型心肌病中的感染因素:遗传互作、自身免疫、机制及治疗策略
遗传易感性与感染暴露在DCM中的交互作用扩张型心肌病(DCM)的发病机制中,遗传背景与微生物感染的协同作用日益受到关注。研究显示,肠道菌群中的Bacteroides theta可通过β-gal11–25肽段模拟物与特定HLA-DQA1*/B1*等位基因结合,提示携带这些基因变异的个体可能对感染触发的自身免疫反应更敏感。这种基因-微生物互作可能通过表观遗传调控(如DNA甲基化)影响心肌炎症进程,为DCM的个体化风险预测提供了分子基础。感染与自身免疫的恶性循环病毒感染(如PVB19)可通过分子模拟机制诱发抗心肌抗体,靶向肌球蛋白、β1-肾上腺素受体等关键蛋白。值得注意的是,PVB19的NS1蛋白能
来源:Autoimmunity Reviews
时间:2025-06-24