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  • 基于代谢组与转录组联合分析揭示毛竹黄槽变异中叶绿素缺乏与类黄酮富集的分子机制

    HighlightThe yellow color of PeLMG is due to chlorophyll deficiency and flavonoid accumulation高等植物的颜色受多种色素含量和比例的影响。前期研究发现黄花条纹叶片的叶绿素水平降低而类黄酮水平升高。透射电镜观察显示PeLMG叶绿体类囊体膜结构异常,基质片层较少,这直接影响了光合色素的积累。Conclusion本研究揭示了竹秆颜色变异的分子机制(图11)。通过整合生理、代谢组和转录组数据,我们确定了竹秆着色的关键通路。PeLMG的黄色源于两个直接原因:叶绿素缺乏和类黄酮积累。PeLMG中的转录调控涉及多个具

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-14

  • 真菌木霉(Trichoderma sp.)通过调控大麦转录组缓解镉毒性的分子机制研究

    Section snippetsExperiment design and sample collectionT32781最初从桃根际土壤中分离,保藏于浙江大学农业生物技术学院实验室的4°C和-80°C冰箱,其模式菌株同时存放于中国普通微生物保藏中心(CGMCC40314)。为探究T32781缓解大麦镉胁迫的分子机制,我们设计了盆栽和田间试验。Gene expression analyses reveal key genes induced by T32781 inoculation in barley盆栽试验中,接种T32781显著改变大麦基因表达模式。GO功能注释将这些基因分为三大类(生物

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-14

  • LysM结构域蛋白TaLysM1-A通过增强抗氧化防御和渗透调节赋予拟南芥耐盐耐旱性

    随着全球气候变化加剧,盐碱化和干旱已成为制约农业生产的主要非生物胁迫因素。这些胁迫不仅导致作物减产,还会引发植物体内活性氧(ROS)积累、离子平衡失调和光合作用受损等一系列生理紊乱。面对这些挑战,植物进化出了复杂的防御机制,其中模式识别受体(PRRs)在感知环境信号和启动应激响应中起着关键作用。LysM结构域蛋白作为第二大类PRRs,虽然已知参与植物与微生物的互作,但其在非生物胁迫响应中的功能仍知之甚少。在这项发表于《Plant Physiology and Biochemistry》的研究中,研究人员将目光投向了小麦中的一个LysM结构域编码基因——TaLysM1-A。该基因在盐和干旱胁迫下

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-10-14

  • 霍乱弧菌新型外膜蛋白的发现:AcfA、Opa、VxrD、LamB和VpsM的生物物理学解析与表位预测为免疫治疗和疫苗设计提供新策略

    亮点化学品DNA聚合酶(Taq和Pfu)、dNTPs、琼脂糖、LB培养基、氨苄青霉素、IPTG、PMSF和溶菌酶购自Himedia(印度)。去垢剂包括β-OG、DDM、LDAO、POE和Tween-20购自Sigma(印度)。镍氮三乙酸(Ni-NTA)磁珠来自Qiagen(德国)。霍乱弧菌AcfA、Opa、VxrD、LamB和VpsM的计算机分析0),印证了其作为β-桶状 transmembrane 蛋白的特性(表S1)。通过PRED-TMBB和TMBETA-GO预测了跨膜β-链,结果显示AcfA、Opa、VxrD、LamB和VpsM分别具有16、14、16、18和22个预测跨膜链(图S1B-

    来源:Microbial Pathogenesis

    时间:2025-10-14

  • miR-1260靶向Sema3A调控巨噬细胞在甲型流感病毒肺炎中的作用机制及PI3K/AKT/mTOR通路探索

    Highlights实验试剂本研究使用的实验试剂包括:RPMI-1640细胞基础培养液、DMEM高糖基础培养液、磷酸盐缓冲盐水、青霉素-链霉素混合液、0.25%胰蛋白酶溶液(Procell品牌)、胎牛血清(Gibco品牌)、IL-6/TNF-α/IFN-γ ELISA检测试剂盒、双荧光素酶报告基因发光检测试剂盒(Elabscience品牌)、Trizol试剂等。IAV感染模型显示小鼠肺组织中巨噬细胞显著募集为阐明IAV感染对小鼠肺组织巨噬细胞的影响,我们通过鼻腔接种IAV建立了流感病毒肺炎小鼠模型(图1a)。HE染色组织病理学观察显示:正常对照组(NC)肺组织结构完整、肺泡清晰,而IAV组小鼠

    来源:Microbes and Infection

    时间:2025-10-14

  • 超稀释白泻根提取物通过调控HMOX-1基因表达拮抗SARS-CoV-2刺突蛋白RBD抗原致病作用的研究

    亮点A. 重组抗原实验直接采购ABclonal公司生产的Delta SARS-CoV-2刺突蛋白RBD(L452R, E484Q突变)重组抗原(货号RPO2266),该蛋白基于HEK 293表达系统制备,对应印度第二波疫情流行的B.1.617变异株。冻干蛋白为pH 7.4的PBS过滤溶液。B. 胚蛋模型采用72小时龄胚蛋进行实验。胚胎大体形态大体形态学评估初步揭示制剂保护潜力。酒精对照组(图2B)出现显著坏死伴胚胎死亡及胎盘部位广泛出血,提示酒精毒性。SARS-CoV-2 RBD抗原组(图2C)呈现类似病理特征,包括胚胎死亡和广泛胎盘坏死。讨论细胞因子在生理/病理状态下由细胞释放,可发挥自分泌

    来源:Journal of Virological Methods

    时间:2025-10-14

  • 无机氮添加显著增强聚乙烯与PHBV微塑料在土壤中的真实与表观激发效应

    Highlight农业施肥常无意引入有毒镉(Cd),威胁生态系统健康。长期施肥试验揭示不同施肥模式通过影响有机-矿物相互作用调控Cd固定化机制。Conclusions本研究整合化学提取与高通量光谱技术,阐明长期施肥对土壤Cd积累与生物有效性的影响。尽管NPKM处理使总Cd含量较NPK增加5倍,但其生物有效态占比(≈0.019)与未施肥对照组(CK)相当,表明Cd通过有机-矿物复合体实现高效固定。多尺度光谱分析表明,NPKM处理促进活性土壤矿物(尤其是含铁矿物)形成,并改变Cd在土壤功能团中的结合序列。波谱分析证实原子尺度Fe-Cd配位(R≈1.8 Å,k≈12 Å−1),同步辐射傅里叶变换红外

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-14

  • 新型溴化阻燃剂DBDPE通过破坏斑马鱼肠道微生态及嘌呤代谢通路诱发代谢紊乱的机制研究

    HighlightDecabromodiphenyl ethane (DBDPE) exposure induces intestinal structural damage and dysfunction in zebrafish larvae during nutritional transition.(十溴二苯乙烷(DBDPE)暴露导致斑马鱼幼体在营养过渡期出现肠道结构损伤和功能紊乱。)Gut microbiota composition is altered with significant changes in pathogenic genera (e.g., Flavobacter

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-14

  • 阶梯型异质结构设计:羟基锡酸锌/二氧化钛(ZST)在增强气态苯光催化氧化中的性能与电荷转移机制研究

    Highlight挥发性有机化合物(VOCs)作为沸点低于260°C的室内空气污染物,对环境和健康构成显著风险。其中苯被美国环境保护署列为A类致癌物。光催化氧化(PCO)技术因其温和的操作条件(环境温度)和环境友好性(最终产物为水和二氧化碳),被认为是苯消除的有前景策略。Chemicals and reagents所有化学品包括氯化锌(≥98%)、五水合四氯化锡(98%)、氢氧化钠(≥97%)和甲醇(≥99.9%)均采购自Sigma-Aldrich(美国密苏里州圣路易斯)。P25 TiO2(≥99.5%)购自Evonik Industries AG(德国埃森)。空气(99.999%)、氮气(N

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-14

  • 非均质低渗透沉积物中扩散边界层与初始污染对反向扩散的作用:独立于源历史反演的模型及场地应用

    Highlight本研究通过建立独立于源历史反演的反向扩散模型,量化了扩散边界层(DBL)、初始污染分布和沉积物非均质性对低渗透沉积物中污染物反向扩散的耦合作用。模型验证表明,忽略DBL会导致羽流拖尾时间低估高达40年,而低质量传递系数(kDBL)可能显著缩短拖尾时间。初始浓度分布方差(σ)和峰值位置(μ)分别以指数和抛物线形式影响反向扩散动态,非均质含水层的滞留效应与扩散差异性更会将污染持久性放大数个数量级。Conclusions本研究开发的新型分析模型明确纳入DBL动力学、空间变异初始污染及沉积物非均质性,成功预测低渗透沉积物中的反向扩散行为。模型验证与场地应用表明:(1) 含水层污染物浓

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-10-14

  • 动物乳双歧杆菌BLa80对2型糖尿病患者血糖调控及肠道菌群的影响:一项随机双盲安慰剂对照试验

    Highlight研究设计与参与者本项随机、双盲、安慰剂对照临床试验于2023年8月至2024年3月在哈尔滨医科大学附属第一医院开展。研究方案经医院伦理委员会批准,并注册于中国临床试验注册中心(ChiCTR2300073412)。所有参与者均签署书面知情同意书。试验严格遵循《赫尔辛基宣言》及临床试验良好实践规范。基础临床与人口学特征在115名筛查者中,最终纳入80名符合标准的参与者并完成随机分组。试验完成率为86.3%(BLa80组35人,安慰剂组34人)。参与者流程图见图1。两组在年龄、性别、体重指数(BMI)、吸烟史及饮酒史等基线特征上均无显著差异。为进一步验证样本量合理性,我们进行了事后

    来源:Journal of Diabetes and its Complications

    时间:2025-10-14

  • 灵芝孢子粉增强新冠疫苗效果:激活IFN-α通路提升抗病毒免疫应答的中药佐剂新机制

    随着新冠疫苗的大规模接种,疫苗保护效力随时间推移而下降已成为全球公共卫生领域面临的共同挑战。尽管加强针接种能在一定程度上恢复免疫力,但其持久性仍不理想。传统疫苗佐剂如铝佐剂虽广泛应用,但存在引发Th2免疫偏倚、神经毒性及过敏风险等问题;而新型佐剂如AS03和MF59则可能伴随睡眠障碍、局部反应等安全性担忧。因此,开发能系统激活免疫应答且安全稳定的新型佐剂迫在眉睫。在这一背景下,传统中药的活性成分展现出独特优势。灵芝(Ganoderma lucidum)作为传统药用真菌,其孢子粉(GLSP)已被证明具有免疫调节和抗肿瘤活性,但作为人类流行病学疫苗佐剂的作用尚不明确。为此,研究人员在《Journa

    来源:Journal of Advanced Research

    时间:2025-10-14

  • 综述:打破哮喘治疗瓶颈:全方位靶向治疗的未来

    哮喘的病理分型与免疫特征支气管哮喘是一种复杂的、高度异质性的慢性呼吸道疾病,以持续性气道炎症和可变性气流受限为特征。根据免疫机制的不同,哮喘可分为2型(T2-high)和非2型(T2-low)两种内型。T2-high哮喘主要由Th2细胞和2型固有淋巴细胞(ILC2)介导,涉及上皮细胞衍生的警报素(如TSLP、IL-33、IL-25)激活树突状细胞(DC),诱导 naïve CD4+ T细胞分化为Th2效应细胞,产生IL-4、IL-5、IL-13等核心细胞因子,进而促进B细胞分化及IgE生成、嗜酸性粒细胞(eosinophil)浸润和肥大细胞脱颗粒。而非T2哮喘则与Th17/Th1反应相关,以中

    来源:Journal of Advanced Research

    时间:2025-10-14

  • 综述:死后能量代谢与肉质发展:基础通路、内源性调控因子及外源性管理策略的进展

    死后能量代谢的基本通路肌肉转化为肉的过程涉及一系列复杂的生化反应,其中,为三磷酸腺苷(ATP)再生提供能量的死后能量代谢至关重要。目前认为,死后肌肉中的ATP再生主要通过三条通路实现:磷酸原系统、糖酵解代谢和线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)。磷酸原系统由ATP和磷酸肌酸(CP)组成,在肌酸激酶(CK)作用下,CP可逆地将其高能磷酸基团转移给二磷酸腺苷(ADP)生成ATP,在死后早期快速供能。然而,CP的储存有限,该系统供能短暂。一旦约70%的CP被消耗,糖酵解便成为死后肌肉ATP供应的主要代谢途径。肌糖原在一系列催化酶(如己糖激酶(HK)、磷酸果糖激酶(PFK)、丙酮酸激酶(PK))作用下分解

    来源:Journal of Advanced Research

    时间:2025-10-14

  • 肺功能正常向PRISm(保留比率受损肺量测定)转变与心力衰竭风险:血浆蛋白质组学的因果中介作用

    在全球心血管疾病死亡率下降的背景下,心力衰竭(Heart Failure, HF)的疾病负担日益凸显,已成为影响约5500万人的重大公共卫生问题。尽管研究表明基线保留比率受损肺量测定(Preserved Ratio Impaired Spirometry, PRISm)——即FEV1/FVC≥0.70但FEV1<80%预计值——与HF风险相关,但其动态转变的临床意义、因果关联及潜在分子机制尚不明确。为解决这一研究空白,Yang Geng等人利用英国生物银行(UK Biobank)大样本队列,结合前瞻性分析、孟德尔随机化(Mendelian Randomization, MR)和血浆蛋白质组学技

    来源:Journal of Advanced Research

    时间:2025-10-14

  • LACbes封堵器左心耳封堵术:单用透视与经食管超声心动图引导的对比研究及其临床意义

    引言近年来,左心耳封堵术(LAAO)已成为非瓣膜性心房颤动(AF)患者预防卒中的重要替代方案,尤其适用于具有高卒中风险(CHA2DS2-VASc评分≥2)且存在长期口服抗凝治疗(OAC)禁忌的患者。传统LAAO手术通常在全身麻醉(GA)下进行,联合使用X线透视和经食管超声心动图(TEE)引导,以确保封堵器精准释放。然而,全身麻醉可能增加合并症患者风险、提高医疗成本并延长住院时间。LACbes封堵器(由上海普实医疗科技有限公司生产)是一种新型双盘式左心耳封堵器,其远端锚定叶和近端密封盘设计可能降低器械相关并发症风险。该器械表面周向分布的同源倒刺进一步增强了安全性。尽管既往研究已证实LACbes在

    来源:Cardiovascular Therapeutics

    时间:2025-10-14

  • 低冠层枯存促进杉木上冠层针叶光能利用效率:揭示植物生长-生存权衡策略

    1 引言枯存现象(marcescence)作为树木滞留枯死枝叶的特殊生理现象,在栎属、水青冈属等阔叶树种和柳杉、花旗松等针叶树种中广泛存在。杉木作为中国亚热带地区主要用材树种,其冠层枯存生物量可占地上凋落物总量的79.1–85.7%,这种特性与种植密度和光环境密切相关。先前研究多关注枯存生物量的分布格局和分解速率,而遮荫环境下枯存现象对冠层光合作用的调控机制尚未明确。2 材料与方法研究在福建白沙国家森林公园(119°04′32″E, 26°24′12″N)的杉木人工林中进行。选择开阔地、林缘、林窗和林内四种光环境,测量各冠层高度的光合光子通量密度(PPFD)、照度和透光率。采用高枝剪采集枯存枝

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-10-14

  • SeedRuler:基于深度学习和图像处理的新一代水稻种子萌发率精准评估网络平台

    引言种子在农业生产中扮演着不可或缺的角色,其萌发率是评估种子质量和性能的关键指标。传统基于人工目视检查的评估方法通常耗时耗力且易受主观性影响。现有的自动化方法虽然有所帮助,但通常存在局限性,例如萌发标准僵化、成像要求严格,以及难以处理水稻种子尺寸小、排列密集和胚根长度多变等问题。为了应对这些挑战,本研究开发了一个名为SeedRuler的多功能、基于网络的应用平台,旨在提高水稻种子萌发分析的准确性、效率和可用性。材料与方法研究所用水稻种子资源来源于上海师范大学(黄学辉团队)田间种植的籼稻和粳稻品种,表现出广泛的表型变异。在萌发实验中,每个水稻果穗随机选取30-60粒饱满种子置于培养皿中,添加适量

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-10-14

  • 巨桉纤维素合酶超家族(CesA/Csls)全基因组鉴定与表达分析揭示次生壁合成关键基因

    1 引言植物细胞壁是细胞形态构建和生长发育的关键结构,其主要成分包括纤维素、半纤维素和木质素。纤维素合酶超家族由纤维素合酶(CesA)和类纤维素合酶(Csl)两大类组成,分别催化纤维素和部分半纤维素的生物合成。尽管该基因家族在拟南芥、水稻等模式植物中已有深入研究,但在重要经济树种巨桉中尚未被系统鉴定。本研究通过生物信息学方法首次对巨桉CesA/Csls家族进行全基因组分析,为解析其细胞壁合成机制提供基础。2 材料与方法研究利用TAIR数据库中的拟南芥CesA/Csls蛋白序列作为查询,通过BlastP、HMM隐马尔可夫模型和TBtools软件在巨桉基因组中进行同源筛选,最终鉴定出62个家族成员

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-10-14

  • 鸡源肌肉与脂肪细胞培养体系的建立及其在人造肉生产中的应用研究

    引言随着消费者对肉类替代品需求的转变,细胞农业作为一种可持续的蛋白质生产方式受到广泛关注。培养肉旨在通过细胞培养技术复制传统肉类的感官和营养特性,其核心挑战在于获得能够高效增殖并分化为肌肉和脂肪组织的细胞系。本研究聚焦于鸡胚胎来源的间充质干细胞(MSCs)和肌肉卫星细胞,通过优化培养条件,构建适用于培养肉生产的肌肉和脂肪组织模型。材料与方法研究使用特定病原体(SPF)鸡胚胎的胸部和后肢肌肉分离MSCs和卫星细胞。细胞培养采用单层和三维微载体系统,以维持细胞外基质(ECM)的完整性。通过荧光显微镜、RT-qPCR和免疫染色技术,评估多能性基因(如cOCT4、cSOX3、cNANOG)和成肌基因(

    来源:Frontiers in Nutrition

    时间:2025-10-14


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