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香菇液体提取物对断奶犊牛生长性能、免疫特性及肠道菌群的调控作用研究
Highlight材料与方法本研究经内蒙古民族大学伦理委员会批准(批号:IMUN20190301),实验过程遵循《赫尔辛基宣言》及其后续修正案伦理准则。菌种筛选与成分鉴定L808菌株在培养15小时后开始萌发,SD003菌株需21小时。如图1所示,培养第5天时,L808菌丝直径显著大于SD003(P=0.017),且其菌丝干重虽高于SD003但未达显著差异(P=0.057)。基于效率优势,最终选择L808进行后续实验(图1A、B)。通过优化发酵条件,发现L808在28°C、pH 6.5时发酵效率最高,菌丝生物量及活性成分积累达到峰值。讨论香菇(Lentinus edodes)作为研究热点,其活性
来源:Animal Feed Science and Technology
时间:2025-10-19
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高分辨质谱成像揭示表皮葡萄球菌通过多胺代谢调控宿主抵御甲型流感病毒的代谢特征
在全球公共卫生领域,甲型流感病毒(Influenza A virus, IAV)始终是重大威胁,每年感染高达35%的人口。呼吸道作为IAV感染的主要部位,其上皮细胞不仅是病毒入侵的门户,也是宿主防御的第一道防线。近年来,研究发现鼻腔共生微生物群,特别是表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis, S. epidermidis),在预防呼吸道病毒感染方面展现出巨大潜力。先前研究表明,S. epidermidis可通过调节宿主蛋白(如炎症细胞因子和巨型细胞外基质结合蛋白)以及改变宿主细胞代谢环境来发挥抗病毒作用。尤其值得注意的是,鼻腔S. epidermidis竟然能够抑制
来源:Analytica Chimica Acta
时间:2025-10-19
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肝微粒体酶催化氢/氘和氧-16/氧-18同位素交换:小分子同位素标记新策略及其在质谱分析中的应用
Results and Discussion肝微粒体(Liver Microsomes, LM)是通过高速差速离心从内质网分离的亚细胞组分,富含细胞色素P450酶、黄素单加氧酶、羧酸酯酶、环氧化物水解酶和UDP-葡萄糖醛酸转移酶等多种酶系93。尽管这些酶的催化机制已被充分研究94, 95,但其催化同位素交换反应的潜力尚未被探索。因此,我们系统评估了LM在制备性同位素标记中的应用潜力。Conclusion本研究开发了基于肝微粒体酶活性的酶促H/D和16O/18O稳定同位素标记方法。通过对八种结构相关化合物的分析,我们评估了结构依赖性交换模式,并量化了氘和氧-18的掺入速率与程度。同位素交换位点与
来源:Analytica Chimica Acta
时间:2025-10-19
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芬顿辅助芳香胺表面工程构建高选择性耐氯聚酰胺反渗透膜用于先进水处理
亮点材料来源商用低压聚酰胺(PA)膜由杭州水处理技术中心提供,其在5.0 bar、25.0°C条件下,对500 mg·L-1氯化钠(NaCl)溶液的平均水通量为4.91 L·m-2·h-1·bar-1(LMH·bar-1),脱盐率为98.51%。七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O,99.0 wt%)、一水合柠檬酸(C6H8O7·H2O,99.5 wt%,CA)、对氨基苯磺酰胺(SAs)、对氨基苯甲酸(PABA)和对氨基苯磺酸(SFA)购自阿拉丁(上海,中国)。过氧化氢(H2O2,30.0 wt%)购自国药集团化学试剂有限公司(中国)。实验用水均为超纯水(电阻率 ≥ 18.2 MΩ·cm)。优
来源:Water Research
时间:2025-10-19
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渔业贸易对水生动物携带病原体传播风险的全球定量研究
随着全球水产消费量在21世纪几乎翻倍,预计到2050年将再次翻番,渔业贸易在国际食品体系中扮演着日益重要的角色。水生食品作为高质量蛋白质、必需omega-3脂肪酸、维生素和矿物质的重要来源,对亿万人的营养安全至关重要。然而,这种大规模的商品流动可能带来意想不到的风险——病原体的全球传播。尽管已有研究指出渔业贸易可能增加病原体传播风险,但关于这种关系的定量证据一直缺乏。水生生态系统中,病原体不仅能在种群内快速传播,还能远距离传输,并在养殖与野生种群间发生双向传播。活鱼运输被认为是病原体传播的最重要驱动因素之一,如细菌性肾脏病、罗非湖病毒和流行性溃疡综合征的传播都与活鱼转移直接相关。为填补这一研究
来源:Water Biology and Security
时间:2025-10-19
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木槿花功能茶:超声辅助提取优化及其营养与抗氧化特性研究
在当今健康意识日益增强的社会背景下,功能性饮料市场呈现出蓬勃发展的态势。传统茶饮作为世界上最古老的饮料之一,其健康功效已被广泛认可。然而,随着消费者对产品多样化和功能特性的需求不断提升,开发新型功能性茶饮已成为食品工业的重要研究方向。在众多潜在原料中,食用花卉因其丰富的营养成分和生物活性物质而备受关注,其中木槿花(Hibiscus rosa-sinensis)作为一种传统药用植物,含有丰富的多酚类化合物、花青素和矿物质,具有很高的开发价值。尽管木槿花具有显著的营养和功能特性,但其在功能性茶饮开发中的应用尚未得到充分探索。目前市场上大多数木槿花相关产品主要使用同属的玫瑰茄(Hibiscus sa
来源:Ultrasonics Sonochemistry
时间:2025-10-19
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基于酸酐衍生物的羧基功能化硅胶色谱固定相用于稀土离子分离研究
1亮点23Sil-TMA材料的合成与表征4如图1所示,Sil-TMA通过两步法合成:首先使用APTES在甲苯中对材料表面进行氨基化修饰,为后续功能化提供氨基基底;第二步通过酰胺键将酸酐共价接枝到Sil-NH2表面。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)证实了Sil-TMA-3的成功制备。如图2a所示,在2936 cm-1和1558 cm-1处分别出现C-H和N-H的特征峰,而羧基的C=O伸缩振动在1712 cm-1处显现,这些特征峰证实了羧基的成功引入。5结论6本研究成功采用TMA作为羧基功能化试剂,合成了三种不同粒径(3、5、10 μm)的酸酐衍生羧基功能化硅胶固定相,并分别应用于稀土元素(RE
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纸板辅助两步分离-分级与形态分析:激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法评估原油中镍/钒卟啉化合物
Highlight本文亮点:首次在同一纸基平台上实现原油中镍和钒卟啉的两步分离(分级+形态分析),方法快速、绿色、灵敏。Results and discussion卟啉类化合物主要富集于原油的极性组分中,鉴于基质的复杂性,有效的分级策略是实现准确定位的前提。原油分级的第一步是获得两个初始组分:沥青质(asphaltenes)和马林烯(maltenes)。其中沥青质是正构烷烃不溶部分,而马林烯则包含三类烃类化合物:饱和烃、芳香烃和极性树脂。Application to crude oil samples方法建立后,这套两步分级-形态分析组合拳被应用于另外六种API度从37(轻质)到14.5(重质
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基于跨区域协作减排机制的火电行业环境友好性提升路径研究
在全球城市化和社会多元化的背景下,“公正城市”理念强调公平、民主和多样性,以确保所有社会群体都能公平包容地参与城市发展。公共街道空间(Public Street Spaces, PSS)作为连接城市不同功能区的纽带,不仅是日常人类活动的通道,还提供了协调各种社会互动的框架,对实现可持续发展目标(SDGs)中的减少不平等(SDG 10)和建设包容、安全、有韧性的可持续城市(SDG 11)至关重要。然而,现有研究存在人口同质化假设、数据分辨率不足以及缺乏系统评估框架等问题,这削弱了PSS的有效利用和充分包容性,最终制约了街道活力、社会凝聚力以及可持续发展目标的进展。为了克服这些限制,研究人员在《S
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2025-10-19
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利用金属媒染剂和生物媒染剂将榄仁树废弃物转化为环保型丝绸染料的研究
材料从孟加拉国拉杰沙希当地市场采购的脱胶机织丝绸面料规格为:74 PPI、98 EPI,克重54 GSM。实验用榄仁树(Terminalia catappa)叶片采自野生植株,生物媒染剂芒果(Mangifera indica)树皮和诃子(Terminalia chebula)果实均取自当地野生环境。实验涉及化学媒染剂包括七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O)、十二水合硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]等化学试剂。从榄仁树提取染料与水相、碱性和醇类介质相比,酸性介质表现出最佳的染料提取效率(得率约20%)。最终确定最优提取参数为:料液比1:10,温度
来源:Sustainable Chemistry One World
时间:2025-10-19
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废旧轮胎作为垫层材料的隔震桩筏基础抗震性能研究:基于振动台试验的垫层类型效应分析
章节精选测试平台实验项目在南京工业大学大型振动台测试中心进行。该双向振动台设施可同时提供水平和竖向激励,最大负载能力为120吨,工作频率范围高达50赫兹。测试采用安装在平台上的层叠剪切堆叠模型容器。该容器内部尺寸为3.5米×2.0米×1.7米(深度)。振动台配置如图所示。振动台测试过程振动台测试采用Kobe波(RSN 1106)和El-Centro波(RSN 6)作为平台输入的地震动[35],地震波数据来自太平洋地震工程研究中心(PEER)数据库[36]。两者均为记录到的地震动。Kobe波记录于神户日本气象厅(JMA)台站[37],建于花岗岩基岩露头上,归类为基岩型地震动。Kobe波的特点是频
来源:Soil Advances
时间:2025-10-19
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液化场地中吸力式桶形 jacket 基础沉降特性的振动台试验研究
Highlight土体的超静孔隙水压力响应图10显示了三个桶下方不同高程处以及自由场中的超静孔隙水压力比(ru)。超静孔隙水压力比定义为测得的超静孔隙水压力(Δu)除以初始有效应力(σ′v)。当超静孔隙水压力比(ru)接近或达到1.0时,即认为发生了土壤液化。先前的研究曾观察到,在浅基础下方会形成非液化土体。关于土壤液化期间SBJ稳定性的讨论多项研究表明,液化条件下管道或人孔的稳定性可以使用简化的极限平衡方法进行有效评估。结构在土壤液化期间的沉降行为可以用动量方程来描述,如公式(3)所示。基于相关研究,假设结构在液化土中下沉时,沉降以恒定速度发生。结论进行了一系列振动台试验来研究缩尺吸力式桶形
来源:Soil Advances
时间:2025-10-19
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吸引和保留部落青年从事山羊养殖的社会经济驱动因素:基于印度拉贾斯坦邦的实证研究
培训评估框架本研究在印度拉贾斯坦邦班斯瓦拉地区开展。该地区以部落人口为主,山羊养殖因初始投资低、市场需求旺盛、周转快且适应当地农业生态条件而被选为重点产业。研究对象为18-35岁农村背景的失业青年或辍学生(含男女),其中73人完成21天技能导向培训(ARYA项目),另设73名未受训者作为对照组。培训内容涵盖育种、饲养、健康管理和综合实践四大模块,采用前后测设计评估知识增益,并通过实地观察记录实践采纳情况。社会经济特征表1展示了两组受访者的社会经济概况。大多数受访者处于21-31岁的黄金工作年龄,受训组中该年龄段占比更高(73.98% vs 60.27%)。受训组教育水平相对集中于10-12年级
来源:Small Ruminant Research
时间:2025-10-19
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La-NiAl-LDH/二维赤铁矿复合材料可见光催化降解药物污染物的协同机制与性能研究
Highlight可见光响应型La-NiAl-LDH/二维赤铁矿复合材料在药物污染物降解中展现出卓越的协同效应,其独特的异质结结构使光生电子-空穴对分离效率大幅提升,为高效水处理技术提供新视角。Experiments实验部分详细列出了化学试剂、La-LDH合成方法及光催化反应体系构建(详见支持信息Text S1-S5和Table S1),涵盖材料表征与电化学分析的全流程方案。Characterization通过FESEM和TEM观察发现,球磨剥离的赤铁矿(BM-Hm)呈现片层间隙结构(图1a,b),而LDH与La-LDH则形成规整的纳米片层堆积(图1c-f)。这种紧密复合结构为电荷传输提供了理
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-19
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基于胆碱氯化物-乙二醇低共熔溶剂体系的锂同位素电迁移分离研究
6锂和7锂在核工业中具有关键应用。6Li易与中子碰撞产生氚,因此丰度大于30%的6Li被用作受控热核聚变反应堆中的氚增殖剂。而7Li则用于避免氚的产生,例如在压水堆中用丰度达99.99%的7LiOH调节pH值。然而自然界中6Li和7Li的丰度分别仅为7.5%和92.5%,无法满足核工业需求。6Li + n → T + α锂汞法曾实现1.03-1.06的分离系数,但因汞的环境风险而停用。目前报道的分离方法包括激光法、离子交换色谱法、萃取法、膜分离法、电迁移法、电沉积法和电渗析法等。其中电迁移法具有环境友好、操作便捷的优势。电迁移法的分离效果高度依赖溶剂体系。高温熔盐(LiNO3, LiCl)因高
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-19
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钙基添加剂与机械活化协同驱动危险二次铝灰水解及炼钢脱硫用氟化铝酸钙制备研究
材料分析本研究过程中使用的原材料和试剂是二次铝灰(SAD)和氧化钙(CaO,分析纯)。SAD的成分、X射线衍射(XRD)分析和激光粒度分析(LPSA)如表1和图1所示。氮(N)和氟(F)是SAD的主要毒性元素,含量分别为7.01 wt% 和 1.56 wt%。氮主要以氮化铝(AlN)的形式存在。氟以可溶性氟化钠(NaF)/氟化钾(KF)形式存在,此外还有一些氟化钙(CaF2)。此外,可溶性盐还包括氯化钠(NaCl)和氯化钾(KCl)。铝(Al)、AlN、氧化铝(Al2O3)和镁铝尖晶石(MgAl2O4)是SAD中的主要物相。SAD在浸出过程中的热力学分析结合原料的物相分析,SAD与CaO在浸出
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-19
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一石二鸟:废聚苯乙烯衍生的超交联聚合物实现碘和汞蒸气的级联吸附
亮点废聚苯乙烯衍生的超交联聚合物(HCP)通过独特的"碘-汞级联捕获"机制,在单一可再生平台中实现双污染物协同控制。碘负载后的材料(HCP-I2-2h)对气态汞(Hg0)展现出超高吸附速率(8.65×10−6 g·mg−1·min−1),其吸附能(-0.375 eV)较原始材料提升2.35倍,印证了"碘活化-汞固定"的级联反应路径。吸附剂合成废聚苯乙烯衍生的HCP合成严格遵循研究组已建立的傅-克反应方法学,具体工艺参数详见补充材料。碘蒸气吸附与汞脱除测试碘吸附实验采用双瓶系统:将盛有50 mg HCP的开口小瓶置于含0.5 g固体碘的密封瓶中,通过气相扩散实现碘负载。汞吸附性能在模拟烟气条件的
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-19
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微孔陶瓷膜原位生成微泡高效缓解油水分离过程中的膜污染研究
材料白刚玉粉末(≥99.0%,中国铝业)、TiO2(≥99.0%,裕兴化工)、SiO2(≥99.0%,东海晶圣源硅粉)、九水合硝酸铝(Al(NO3)3·9H2O,≥99.9%)、尿素(CH4N2O)、柴油(工业级)、乙二胺四乙酸二钠(99.9%)、纳米碳酸钙(CaCO3,≥99.9%)、海藻酸钠(C6H7NaO6)、硅溶胶(工业级)氧化铝晶须微孔曝气陶瓷膜的微泡生成机制陶瓷膜支撑体的性能对膜整体功能具有决定性影响。我们研究了烧结温度和造孔剂含量对微孔曝气支撑体结构、力学性能及其气泡生成性能的影响(详细实验见补充信息)。图2(a1)、(a2-a3)和(a4)展示了三维晶须网络如何像智能剪刀般精准
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-19
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机器学习与热力学双驱动下城市矿山中关键金属的精准回收:一种智能协同冶炼新范式
Highlight通过机器学习与热力学双驱动模型,实现多源城市矿山废物中贵金属(PMs)的精准回收与机制解析,突破传统单一废物处理的局限。Background literature review全球对非正规城市采矿引发的环境外部性问题的关注,推动了先进环境技术在可持续资源回收中的应用。当前主要工艺包括机械冶金过程(Li and Xu, 2010)、新兴冶金技术(Liu et al., 2016; Song et al., 2021)、湿法冶金和火法冶金方法(Chen et al., 2021; Heo et al., 2022)。基于密度和导电性等物理性质的分选技术...Thermodynam
来源:Resources Chemicals and Materials
时间:2025-10-19
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聚噻吩/MoO3/Al2O3三元纳米复合材料的合成及其在超级电容器中的高性能储能研究
随着可再生能源技术的快速发展,高效储能器件已成为制约清洁能源利用的关键瓶颈。在众多储能设备中,超级电容器(supercapacitor)因具备功率密度高、循环寿命长等优势而备受关注,但其能量密度相对较低的缺陷限制了更广泛的应用。当前,基于导电聚合物(conducting polymers)和金属氧化物(metal oxides)的电极材料研究正成为突破该瓶颈的重要方向,如何通过材料结构设计实现性能协同提升成为研究热点。近日发表于《Reactive and Functional Polymers》的研究论文中,Chandra Kumar、Alekha Kumar Sutar和Tungabidya
来源:Reactive and Functional Polymers
时间:2025-10-19