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铁死亡相关基因在干眼病中的作用机制:炎症反应与免疫浸润的新视角
Highlight干眼病(DED)是一种伴随泪液分泌减少、泪膜稳定性下降及角膜结膜组织学改变的眼科疾病,其机制仍需深入探索。铁死亡是近年来发现的一种特殊程序性细胞死亡方式,由特定基因和信号通路调控,与其它细胞死亡机制不同(Liang等,2022)。其主要特征为细胞内铁超载和脂质过氧化,最终导致细胞死亡。铁死亡在角膜上皮细胞死亡和角膜病变中发挥作用,但其在DED中的具体分子机制尚不明确。DiscussionDED的病理过程涉及多种眼表组织损伤,包括睑板腺、泪腺、结膜细胞和杯状细胞。本研究通过分析GSE208297数据集(来自Aire基因敲除小鼠模型),筛选出13个铁死亡相关差异表达基因(FRDE
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玫瑰叶片的物理化学性质对其抵抗Macrosiphum rosirvorum Zhang(半翅目:蚜科)能力的影响
董文梅|卢长豪|吴梦阳|李志丽|冯庆豪|陈文龙|杨志|赵勋|何英琴贵州大学茶科学学院,贵阳 550025,中国摘要Macrosiphum rosirvorum 是 Rosa chinensis 的主要害虫。阐明抗蚜品种所具有的抗性机制对于制定针对这种食草昆虫的可持续管理策略至关重要。在本研究中,我们结合电穿透图(EPG)技术和蚜虫种群监测方法,全面评估了八个玫瑰品种对 M. rosirvorum 的抗性。此外,还研究了玫瑰叶片的理化性质与蚜虫抗性之间的相关性。结果表明,在 Rosa chinensis ‘Fen Shan’(CFS)品种上,M. rosirvorum 的 C 波形持续时间最长,
来源:The Crop Journal
时间:2025-10-28
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巴西孢子丝菌与申克孢子丝菌胞外囊泡中发现抗粘连肽IPI及其对胶原粘附的抑制作用
在真菌感染性疾病中,孢子丝菌病作为一种被忽视的皮下真菌病,其病原体巴西孢子丝菌(Sporothrix brasiliensis)和申克孢子丝菌(Sporothrix schenckii)的致病机制尚未完全阐明。特别是在宿主-病原体相互作用过程中,真菌分泌的胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)作为重要的生物活性分子载体,其蛋白质和代谢物组成及其功能研究仍处于起步阶段。传统研究多采用液体培养基获取EVs,但近期研究发现固体培养基可能更高效地富集EVs,这为深入探索孢子丝菌EVs的分子组成和生物学功能提供了新的技术路径。为系统解析孢子丝菌EVs的分子特性,研究团队采用固
来源:The Cell Surface
时间:2025-10-28
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松脂素二葡萄糖苷通过调控“微生物-肠-骨”轴缓解卵巢切除诱导的骨质疏松症
随着人口老龄化加剧,绝经后骨质疏松症(PMOP)已成为威胁中老年女性健康的重大公共卫生问题。这种由于雌激素缺乏导致的骨量减少、骨微结构破坏的代谢性骨病,使得骨骼脆性增加,骨折风险显著上升。据统计,骨质疏松导致的髋部骨折占女性全因死亡率的5%,成为潜藏的健康杀手。目前常规的PMOP治疗方案存在一定的安全风险,因此寻找安全有效的替代疗法迫在眉睫。近年来,科学家们将目光投向了人体内一个复杂的生态系统——肠道微生物群,提出了通过调控“微生物-肠-骨”轴来防治PMOP的新策略。这一创新理念认为,通过调节肠道微生物及其代谢产物可以影响骨代谢,从而缓解骨丢失。研究表明,肠道微生物既能通过调控体内激素水平和宿
来源:Biochemical and Biophysical Research Communications
时间:2025-10-28
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IMPA2:破解儿童肾母细胞瘤和横纹肌样瘤转移机制的关键分子与治疗新靶点
数据收集与处理从TARGET数据集(https://ocg.cancer.gov/programs/target)获取136例肾母细胞瘤和71例横纹肌样瘤的mRNA测序原始数据及临床信息。肾母细胞瘤数据集根据临床分期分为两组:非转移组WT(I、II、III期患者数据)与转移组WT(IV、IIB/V、VI/V期患者)。肾脏恶性横纹肌样瘤数据集则...通过基因表达谱分析转移性肾母细胞瘤的分子改变我们首先从TARGET数据集下载肾母细胞瘤(WT)的测序数据和临床信息。根据临床分期将数据集分为非转移组WT和转移组WT。分析显示,与非转移组WT相比,转移组WT共鉴定出110个差异表达基因(DEGs,其中
来源:Biochemical and Biophysical Research Communications
时间:2025-10-28
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scDETECT:一种考虑细胞类型相关性的单细胞RNA-seq差异表达分析新型统计模型
在生命科学领域,单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术如同一位高倍显微镜,让研究人员能够以前所未有的分辨率观察细胞间的异质性。差异表达(differential expression, DE)分析作为该技术的核心分析手段,旨在识别不同生物条件(如健康与疾病)下表达水平发生显著变化的基因。然而,当前分析方法存在一个被长期忽视的漏洞:细胞类型之间并非孤立存在,它们因发育同源或功能协同而具有相似性,这种相似性同样体现在它们的DE状态上。例如,CD4+T细胞、CD8+T细胞和巨噬细胞在免疫应答中常表现出协调的基因表达变化。现有方法如DESeq2、MAST等虽各具特色,却均独立分析每个细胞类型,割裂
来源:Briefings in Bioinformatics
时间:2025-10-28
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铜夹层实现石墨烯基复合材料高效热传输新突破
随着电子设备朝着小型化、高功率密度方向飞速发展,芯片热管理已成为制约技术进步的瓶颈问题。据行业数据显示,设备可靠性对工作温度呈现指数级依赖——仅10°C-15°C的温度升高就可能导致设备寿命缩短50%。传统金属散热材料如铜(Cu)和铝(Al)虽然具有优良的热导率,但面对下一代电子器件的极端热流密度已显得力不从心。在这一背景下,石墨烯因其卓越的面内热导率(理论上超过5,000 W·m-1·K-1)成为热管理材料研究的热点。然而在实际应用中,石墨烯与基底接触时会产生严重声子散射,导致其热导率大幅下降。更令人困扰的是,随着石墨烯层数增加,面内热导率会出现显著降低:当层数达到4层时,热导率降至约1,3
来源:Cell Reports Physical Science
时间:2025-10-28
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MS-PWFOD:一种面向跨域松材线虫病检测的多尺度小样本目标检测模型
松树林作为地球生态系统的重要组成部分,正面临着一种名为松材线虫病(Pine Wilt Disease, PWD)的严重威胁。这种由松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)引起的毁灭性病害,借助昆虫媒介和人类活动传播,尤其在炎热干燥的气候条件下肆虐,给全球松林资源造成了巨大的经济损失和生态破坏。在中国,从华南、华东到华中,乃至东北和西北地区,都不同程度地受到其影响。传统的病虫害监测方法主要依赖人工巡查和化学物理防治,不仅耗时费力、成本高昂,还会对森林环境造成二次伤害。随着遥感技术和人工智能的快速发展,基于无人机(UAV)影像和深度学习算法的自动化检测技术为松材线虫病的监测
来源:Smart Agricultural Technology
时间:2025-10-28
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Ag纳米颗粒修饰La掺杂In2O3分级微球:高性能氢气传感器的协同增强效应
亮点通过Ag纳米颗粒修饰和La掺杂的协同作用,显著提升In2O3对氢气的传感性能微米花分级结构提供高比表面积,Ag纳米颗粒形成肖特基结增强电荷分离最佳样品3%Ag/La-In2O3在200℃实现70.82响应值(500ppm H2)和19.99ppb检测限结构形貌特征XRD图谱显示La成功掺杂In2O3晶格引起(222)晶面左移,Ag负载后出现金属银特征峰。SEM显示微米花由纳米片自组装形成,Ag纳米颗粒(5-10nm)均匀锚定在La-In2O3表面。XPS证实La3+取代In3+形成氧空位,Ag以金属态存在并增强表面化学吸附氧浓度。气敏性能分析3%Ag/La-In2O3传感器在200℃展现最
来源:Sensors and Actuators Reports
时间:2025-10-28
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具有高居里温度的热稳定铌酸钾钠基压电陶瓷研究
章节亮点实验流程压电陶瓷 (0.975-x)(Na0.513K0.49)0.965Li0.035(Nb0.97Sb0.03)O3-0.025CaZrO3-xBi0.5K0.5TiO3(NKLNSCZ-xBKT,x=0, 0.01, 0.03)采用两步合成法制备。首先,按照化学计量比将CaCO3 (99.5%) 和 ZrO2(99.84%) 粉末置于球磨罐中,加入无水乙醇,球磨6-7小时后,干燥,然后在1300°C下保温一定时间进行煅烧,得到CaZrO3粉末。结果与讨论图1(a)展示了室温下测量的NKLNSCZ-xBKT压电陶瓷(x = 0, 0.01, 0.03)的X射线衍射(XRD)图谱,揭
来源:Sensing and Bio-Sensing Research
时间:2025-10-28
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基于等效磁化电流和量子粒子群优化的非对称自屏蔽均匀磁场线圈设计及其在极弱磁场检测中的应用
研究亮点通过应用本文提出的方法,主要创新点如下:(1)基于等效磁化电流(EMC)的自屏蔽均匀磁场线圈(UMF)可在不考虑安装表面形状限制的情况下找到最优线圈路径,有效解决了心磁图(OPM-MCG)设备中的非对称结构问题;(2)通过量子粒子群优化(QPSO)算法优化计算模型的校正权重,显著提升了均匀磁场线圈的性能并提高了计算效率;(3)自屏蔽线圈的布局在保证磁场高均匀度的同时有效抑制了线圈与屏蔽层之间的耦合效应,对心磁图(OPM-MCG)设备中建立更优背景场的磁屏蔽系统具有重要意义。设计结果与仿真基于考虑用户体验的心磁图(OPM-MCG)设备结构约束,自屏蔽均匀磁场线圈的内侧部分(主线圈)安装在
来源:Sensing and Bio-Sensing Research
时间:2025-10-28
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1-辛醇靶向灰葡萄孢的多重抗真菌机制及其在凝胶载体中控制采后灰霉病的应用研究
研究背景与意义果蔬采后病害每年导致全球数百亿美元的经济损失,其中由灰葡萄孢(Botrytis cinerea)引起的灰霉病尤为严重。这种病原真菌可侵染1400多种植物,其 psychrotrophic(耐低温)特性使冷藏果蔬在储运过程中仍面临腐烂风险。传统化学杀菌剂虽能有效控制病害,但长期使用易引发病原菌耐药性、农药残留及环境污染问题。随着消费者对无农药食品需求的增长,开发安全、高效的绿色防控技术成为采后领域的研究热点。植物源挥发性有机化合物(VOCs)因其广谱抑菌性、生物可降解性及食品安全性备受关注。其中,1-辛醇作为一种公认安全(GRAS)的食品添加剂,已在前期研究中显示出对多种真菌的抑制
来源:Postharvest Biology and Technology
时间:2025-10-28
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冬枣果实角质层化学与转录组特征解析:揭示角质在采后冷藏水分保持中的关键作用
冬枣,这种以其多汁脆嫩口感和丰富营养价值而备受青睐的中国本土水果,在采后贮藏中面临着一个严峻挑战——水分快速流失。不当的贮藏条件会加速其成熟和衰老,导致品质和商品价值急剧下降。通常,在非控条件下,冬枣的贮藏期难以超过7天。低温冷藏虽能延长其货架期,但果实水分流失仍是制约其保鲜效果的关键因素。果实表面的角质层,作为一道疏水性脂质屏障,被认为是限制水分流失的关键。然而,关于冬枣采后角质层变化及其与水分保持关系的研究尚属空白。为了深入探究这一问题,一项发表在《Postharvest Biology and Technology》上的研究,对两个失水率具有显著差异的冬枣品种(‘沾化冬枣第一代’和‘第二
来源:Postharvest Biology and Technology
时间:2025-10-28
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低温胁迫下喜温植物生活史提前的分子机制:乙烯响应因子PiERF1介导的低温逃避策略
Highlight本研究首次揭示乙烯响应因子PiERF1作为负向调控因子参与喜温植物白花丹的低温逃避策略。低温通过激活乙烯信号传导,诱导PiERF1表达(|log2FC| = 2.46),进而抑制DREB-COR抗寒通路并促进开花,实现生活史提前完成。讨论与传统AP2/ERF家族成员(如CBFs、DREB2C等)通过延缓生长增强抗寒性的机制不同,PiERF1通过负向调控抗寒性(p < 0.001)和正向调控开花时间(p ≤ 0.05),驱动低温逃避策略。在拟南芥中的过表达实验证实PiERF1可导致早花现象,同时降低电解质渗透率等抗寒指标。该机制与乙烯信号通路的协同作用,为理解喜温植物在低温胁迫
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28
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OsRAV9通过调控OsbZIP23介导的ABA信号通路负向调节水稻抗旱性的机制研究
植物材料利用CRISPR-Cas9基因组编辑系统构建RAV9和OsbZIP23的单突变及双突变体。针对RAV9设计两个向导RNA:5′-GGTGAAGGGAGTTGACTCGG-3′和5′-GTACCGGGGGCGCGACGCGG-3′;针对OsbZIP23设计一个向导RNA:5′-GTTCCAGAGCACGCTGGGC-3′。OsRAV9在水稻各器官中组成型表达水稻基因组中包含四个编码完整RAV转录因子的基因:RAV8、RAV9、RAV11和RAV12。我们的实验表明,RAV9(Os01g04800)在根、茎、叶、花和种子中均有组成型表达,但其转录本主要积累在根和种子中(图1A)。在经历两小
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28
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棉花MSL基因家族进化分析与GhMSL2-3在耐盐性中的关键作用研究
Highlight多倍化驱动的扩张现象:在异源四倍体棉花(G. hirsutum 和 G. barbadense)中鉴定出28个MSL基因,数量是其二倍体祖先(G. arboreum 和 G. raimondii)的两倍,凸显了多倍化驱动的基因家族扩张。系统进化分析MSL基因被分为两个进化枝(Class I和II),其中Class II在四倍体棉花中经历了谱系特异性扩张。结构特征分析研究揭示了保守的基序、跨膜结构域和外显子-内含子结构,支持了不同类别之间的功能分化。启动子顺式元件分析鉴定出胁迫、激素和光响应元件,暗示MSL基因在胁迫适应中的功能。表达模式分析表达谱分析展示了组织特异性和胁迫诱导
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28
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HVA1诱导的表观遗传重编程增强转基因天竺葵的非生物胁迫抗性
在植物王国中,天竺葵(Pelargonium graveolens)以其独特的玫瑰香气而备受青睐,是香水、化妆品和制药工业的重要原料。然而,这种多年生草本植物在生长过程中常常面临干旱和盐胁迫等非生物胁迫的严峻挑战。这些环境压力不仅限制其地理分布,还导致生长受阻、精油产量下降,甚至植株死亡。面对全球气候变化加剧的现状,如何提高作物的抗逆性已成为农业生物技术领域的焦点。传统育种方法在提高环境胁迫耐受性方面效果有限,而基因工程技术的出现为作物改良提供了新途径。其中,晚期胚胎发生丰富蛋白(LEA)因其在植物抵抗干旱等胁迫中的关键作用而备受关注。大麦(Hordeum vulgare)的HVA1基因属于第
来源:Plant Stress
时间:2025-10-28
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柞栎生殖时序与胚珠败育的多模态解析:花粉管休眠机制及资源分配策略研究
Highlight物候特征与适应性生殖策略作为栎属(Fagaceae)植物,柞栎(Quercus dentata)具有相对简单的花部形态和雌雄同株系统:雄花序(下垂葇荑花序)从嫩枝腋芽萌发并与新叶同步发育,雌花序则着生于当年生枝顶端/腋部(通常每簇2-3个)。这些观察结果与先前报道的栎属花部性状保守性一致——特别是雌雄同株系统和典型花序起源在栎属中广泛存在。结论本研究采用整合的多尺度观察框架(形态学、组织学、细胞学和生理学方法),构建了柞栎雌蕊在授粉前后的动态发育图谱。全面表征了关键有性生殖过程,识别出柞栎生殖周期的三个核心特征:1.花粉管生长休眠:在柱头-花柱交界处和花柱基部出现独特的"双阶
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28
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LOV1调控浒苔耐热性的分子机制:增强抗氧化系统的新发现
章节精选藻类材料浒苔(Ulva prolifera)样本于2020年6月15日采集自江苏省盐城市响水县陈家港(东经119.8427°,北纬34.4706°)。样本在过滤海水培养基中培养,由卤素灯提供120 μmol photons m-2 s-1的光合有效辐射(PAR),光暗周期为12小时光照/12小时黑暗。每72小时更换海水以确保营养稳定。共设置六组温度处理。温度对浒苔生长的影响为探究温度变化对浒苔生长的影响,样本在六种不同温度条件下培养。如图1A所示,浒苔的最适生长温度为20°C和28°C。在此温度条件下生长的藻体表现出显著的结构完整性、生物量积累增加和鲜亮的绿色色素沉着。在次优温度下,生
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28
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褪黑素负载二氧化硅纳米颗粒通过调节叶绿素荧光和抗氧化防御系统缓解番茄镉毒性的机理研究
Highlight褪黑素负载二氧化硅纳米颗粒(MLT@SiNPs)的合成通过物理吸附法将褪黑素(MLT)负载于介孔二氧化硅纳米颗粒(SiNPs)表面。具体步骤:将50 mg SiNPs分散于乙醇中超声处理5-10分钟,随后逐滴加入MLT乙醇溶液,暗环境下搅拌过夜,最终通过离心(10,000 g,10分钟)获得MLT@SiNPs复合物。MLT@SiNPs的表征分析紫外-可见光谱(UV/Vis)在265 nm处出现MLT特征吸收峰(源于吲哚环结构),且纳米颗粒在400-600 nm可见光区出现广谱散射现象。傅里叶变换红外光谱(FTIR)显示MLT的官能团成功锚定于SiNPs表面。扫描电镜(SEM)
来源:Plant Physiology and Biochemistry
时间:2025-10-28