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  • CAPS1下调通过G6PD介导的代谢重编程促进肝细胞癌转移及其靶向干预策略

    肝细胞癌(HCC)是全球范围内发病率和死亡率极高的恶性肿瘤,其预后差的主要原因是易发生肝内和肝外转移。代谢重编程作为癌症的显著特征,其中磷酸戊糖途径(PPP)通过产生NADPH和核糖-5-磷酸,在肿瘤细胞应对氧化应激和生物大分子合成中发挥关键作用。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)作为PPP的限速酶,在多种癌症中表达异常,与肿瘤迁移、侵袭和化疗耐药密切相关。然而,G6PD在HCC中的调控机制尚不明确,且缺乏高效特异的抑制剂,限制了其临床转化应用。近期发表在《Neoplasia》的研究由Xiahui Lin、Yingying Xu等研究人员开展,他们发现钙依赖性分泌激活蛋白1(CAPS1)作为一

    来源:Neoplasia

    时间:2025-10-13

  • 盐肤木基因组揭示单宁与黄酮生物合成及腺毛发育的分子机制

    基因组特征与进化分析研究通过整合Illumina、PacBio和牛津纳米孔测序数据,结合Hi-C技术组装出染色体级别的盐肤木基因组(357.62 Mb),包含15对染色体(2n=30)。基因组注释显示53.17%为重复序列,预测蛋白编码基因24,039个。系统进化分析表明盐肤木与开心果(Pistacia vera)亲缘关系最近,分化时间约1460万年前,并共享古老的WGD事件(Ad-γ)。扩张基因家族显著富集于防御反应(GO:0006952)、几丁质分解代谢(GO:0006032)及黄酮生物合成通路,从基因组层面解释了其广泛环境适应性的基础。防御相关基因家族的扩张与功能验证几丁质酶基因家族在盐

    来源:Plant Biotechnology Journal

    时间:2025-10-13

  • 阿那白滞素通过下调Th17反应改善妊娠期糖尿病小鼠模型的胰岛素抵抗和炎症

    Highlight阿那白滞素改善妊娠期糖尿病小鼠的葡萄糖代谢妊娠期野生型和GDM小鼠的血糖水平在第7天和第14天均显示出显著差异(p < 0.001)。阿那白滞素在第7天和第14天降低了GDM小鼠的血糖水平(p = 0.002 和 p < 0.001;图1b)。妊娠小鼠的体重在野生型和GDM组中也显示出在第7天和第14天的显著差异(p = 0.002 和 p < 0.001)。给予的阿那白滞素方案在上述两天均控制了妊娠小鼠的体重(p = 0.022 和 p < 0.001)。讨论阿那白滞素在妊娠第7天和第14天控制了妊娠GDM小鼠的血糖和体重。此外,它在葡萄糖耐量试验(GTT)中控制了血糖水平

    来源:Cytokine

    时间:2025-10-13

  • 综述:物理场与化学策略拓展生物催化反应边界助力绿色制造

    物理方法在生物催化中的应用物理场干预为生物催化反应系统的设计提供了创新工具。机械力(力场)能够增强底物可及性,通过调控反应界面性质优化传质效率。温度(热场)作为基础物理参数,不仅影响酶构象动力学,还可诱导底物分子活化能垒的改变。光场调控技术(特别是可见光催化)通过光敏剂产生高活性自由基中间体,与酶催化位点形成时空协同。电场介入的电催化生物转化体系,实现了电子转移过程与酶促反应的精准耦合。超声波(声场)的空化效应可微调反应微环境,显著提升多相催化体系的传质效率。这些物理场技术通过调控反应路径、中间体稳定性及立体选择性,成功应用于C–C、C–S、C–P和C–O等关键化学键的构建。化学方法在生物催化

    来源:Biotechnology Advances

    时间:2025-10-13

  • 综述:微生物相互作用解析:中链脂肪酸厌氧链延长生物合成的相互作用网络与调控策略

    AbstractThe anaerobic biosynthesis of medium-chain fatty acids (MCFAs) as valorized bio-based chemicals relies on intricate and dynamic interaction networks within microbial communities. This review systematically summarizes the key mechanisms and regulatory strategies driving MCFA biosynthesis in t

    来源:Biotechnology Advances

    时间:2025-10-13

  • 溶剂选择性提取四角蒲桃生物活性物质定制聚乙烯醇复合材料:木质纤维素生物精炼导向的功能材料开发

    在全球可持续发展浪潮中,生物精炼技术作为将可再生生物质转化为燃料、化学品和高价值功能材料的关键途径,正受到越来越多的关注。然而,传统塑料包装带来的白色污染问题日益严重,开发可生物降解且具有功能性的绿色包装材料成为当务之急。聚乙烯醇(PVA)作为一种生物可降解聚合物,具有良好的成膜性、无毒性和生物相容性,在食品包装领域展现出广阔应用前景。但纯PVA薄膜存在亲水性强、缺乏紫外线防护和固有抗菌活性等局限性,制约了其在活性食品包装中的广泛应用。为克服这些技术瓶颈,研究人员开始探索将植物提取物作为生物活性添加剂引入PVA基质。植物提取物富含酚类、黄酮类、单宁和萜类等植物化学物质,这些成分可赋予材料抗菌、

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-10-13

  • 基于机器学习的生物质甘油单月桂酸酯合成优化:CatBoost模型在产率与转化率预测中的卓越性能

    随着城市化进程加速和工业规模扩大,全球能源需求持续攀升,目前主要依赖煤炭、石油和天然气等传统化石燃料。然而,这些资源不仅面临快速枯竭的风险,还会带来严重的环境问题。在这样的背景下,生物柴油作为一种可持续的替代能源逐渐受到重视。生物柴油生产过程中会产生大量副产物生物甘油(GL),据统计,每生产10吨生物柴油就会伴随产生1至1.4吨的GL。随着生物柴油行业的快速发展,GL的产量也在急剧增加,预计将从2023年的49亿美元增长到2033年的59亿美元。中小型生物柴油企业面临着GL过剩的棘手问题,因此如何高效利用GL成为提高生物柴油行业利润 margins 和降低生物柴油价格的关键。在GL的各种高值化

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-10-13

  • PD-L1纳米抗体修饰的细菌外膜囊泡递送铜死亡胶束用于增强癌症免疫治疗

    Section snippetsMaterials酵母提取物、胰蛋白胨、卡那霉素、异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG)和苯甲基磺酰氟(PMSF)购自生工生物工程(上海)股份有限公司。埃莱司莫(Elesclomol, ES)和DSPE-PEG2000购自MCE公司(上海)。4′,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)、1′-二十八烷基-3,3,3′,3′-四甲基吲哚羰花青高氯酸盐(DiI)、β-肌动蛋白抗体和Cell Counting Kit-8试剂盒购自碧云天生物技术(上海)公司。杜尔贝科改良 Eagle 培养基(DMEM)和胎牛血清...Preparation and characteri

    来源:Biomaterials Advances

    时间:2025-10-13

  • 运动通过棕色脂肪来源的外泌体miR-17-3p靶向CAMKII抑制心肌缺血再灌注损伤中的程序性坏死

    Highlight运动来源的外泌体减轻心肌缺血再灌注损伤(MIRI)诱导的心肌梗死和心肌细胞坏死为探究运动来源的外泌体在MIRI中的作用,我们给经历MIRI的运动和静坐小鼠注射GW4869(2.5 μg/g/2d)以抑制外泌体分泌。首先,我们发现GW4869处理显著降低了假手术组小鼠的外泌体含量、乙酰胆碱酯酶(AchE)含量和CD63蛋白表达水平,但对体重、心率、乳酸和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平没有影响(图S2,补充材料)。此外,我们还发现经过3周的跑步机运动训练后,MIRI小鼠的心脏功能得到改善,心肌梗死面积减小,乳酸脱氢酶(LDH)和TNF-α水平降低,同时程序性坏死相关蛋白受体相

    来源:Archives of Biochemistry and Biophysics

    时间:2025-10-13

  • 基于生物信息学与多层级验证探讨血管内皮生长因子调控子宫内膜异位症缺氧及炎症微环境的机制

    HighlightVEGF表达在子宫内膜异位组织中显著升高基于GSE7305数据集的分析显示,与正常对照组相比,子宫内膜异位组织中的VEGF表达显著增强(p = 0.0019;图1)。这些发现提示,VEGF的升高可能通过血管生成或免疫调节机制在子宫内膜异位症的发病过程中发挥关键作用。然而,仍需进一步的功能研究来阐明VEGF在子宫内膜异位症中的具体角色。GO富集分析提示VEGF模块参与缺氧和炎症相关过程GO富集分析结果表明,VEGF模块显著富集于缺氧反应、炎症调节等生物过程,凸显了VEGF在连接缺氧与炎症信号通路中的核心地位。讨论子宫内膜异位症作为一种常见的妇科良性疾病,其病理生理机制复杂,严重

    来源:Archives of Biochemistry and Biophysics

    时间:2025-10-13

  • LncRNA-CFTBS通过miR-515-5p/miR-519e-5p/SAT1轴调控铁死亡以增强结核分枝杆菌在巨噬细胞内存活的机制研究

    LncRNA-CFTBS增强BCG在巨噬细胞中的存活研究首先通过前期转录组测序发现,在结核分枝杆菌 (M.tb) H37Rv感染THP-1来源的巨噬细胞后,一个名为lncRNA-CFTBS(全称lncRNA-cytoplasm-regulating ferroptosis and tuberculosis survival)的长链非编码RNA表达显著上调。通过核质分离和RNA荧光原位杂交 (FISH) 实验证实,lncRNA-CFTBS主要定位于细胞质中。随着BCG(卡介苗,M.tb减毒株)感染复数 (MOI) 的增加和感染时间的延长,lncRNA-CFTBS的表达水平持续上升。为了探究其功能

    来源:Virulence

    时间:2025-10-13

  • FOXF1与SHH调控铁信号通路在肺纤维化中的作用机制研究

    肺纤维化是一种致命性间质性肺疾病,其特征是肺组织内细胞外基质过度沉积形成瘢痕,导致肺功能进行性下降。目前临床缺乏有效逆转肺纤维化的治疗手段,患者预后极差。近年来研究发现,肺组织铁稳态失衡与肺纤维化发病密切相关,但铁信号调控肺纤维化的具体分子机制尚未明确。在这项发表于《Redox Biology》的研究中,河北师范大学生命科学学院的科研团队深入探讨了FOXF1和SHH在肺纤维化铁信号调控中的作用。研究人员通过建立博来霉素(BLM)诱导的小鼠肺纤维化模型,结合临床肺纤维化患者样本,采用多种实验技术展开研究。关键技术方法包括:建立BLM诱导的小鼠肺纤维化模型,通过口服给予铁补充剂柠檬酸铁铵(FAC)

    来源:Redox Biology

    时间:2025-10-13

  • 综述:超越能量:线粒体通过氧化还原、钙和动力学控制血小板生命周期

    血小板生物学中的线粒体血小板是血液中微小的无核细胞,在止血、血栓形成和免疫反应中不可或缺。它们由骨髓中的巨核细胞(MKs)产生。传统上,线粒体被视为细胞的“能量工厂”,负责产生三磷酸腺苷(ATP)。然而,在这篇综述中,我们将看到线粒体在血小板生命周期中的作用远不止于此,它扮演着核心调控中心的角色,通过多种机制精密调控血小板的生成、功能和消亡。血小板生成中线粒体的作用巨核细胞的分化、成熟和血小板释放是一个高度耗能的过程,线粒体在其中至关重要。•生物能量学与代谢线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)为巨核细胞成熟提供能量。随着巨核细胞成熟,线粒体数量增加并聚集在血小板生成部位,提供局部能量支持。研究表明

    来源:Redox Biology

    时间:2025-10-13

  • 原子精确镧系簇的结构调控策略及其近红外发光量子产率增强机制研究

    Highlight通过逐步配体取代策略实现原子精确镧系簇的结构重构,显著增强近红外发光性能。五氟苯甲酸配体全面取代后,Nd-2展现出更高对称性结构与更少非辐射通道,固态近红外光致发光量子产率(PLQY)达1.12%,为钕基配合物的突破性进展。Materials五氟苯甲酸(pfbz, ≥99.99%)、1,10-菲啰啉(无水)(phen, ≥99.99%)、Nd(Ac)3·xH2O(99.99%)、甲醇(MeOH)和乙腈(MeCN)购自阿拉丁试剂有限公司,所有化学品均直接使用未经纯化。Synthesis of [Nd(phen)(pfbz)3(MeOH)]2 (Nd-1)将pfbz(0.063

    来源:Journal of Proteome Research

    时间:2025-10-13

  • D-二聚体通过趋化因子调控与炎症信号通路驱动COVID-19免疫紊乱的机制研究

    当SARS-CoV-2病毒席卷全球时,临床医生和研究人员很快发现,重症COVID-19患者往往伴随着血液凝固功能的异常。其中,D-二聚体(D-dimer)——一种纤维蛋白降解产物,早已成为血栓形成的经典标志物——在重症患者体内显著升高,且与不良预后密切相关。然而,大多数研究主要关注其作为血栓标志物的诊断价值,而其在免疫调节中的作用却鲜为人知。是否存在这样一种可能性:D-二聚体不仅仅是疾病严重程度的“旁观者”,而是主动参与免疫失调过程的“驱动者”?为了回答这个问题,来自上海市第二人民医院呼吸与危重症医学科的研究团队开展了一项多层次的研究,相关成果发表在《Virus Research》上。为了系统

    来源:Virus Research

    时间:2025-10-13

  • 综述:靶向日本脑炎病毒的RNAi治疗:基因靶点、递送平台与转化障碍

    作者摘要日本脑炎病毒(JEV)是一种蚊媒传播的嗜神经黄病毒,在亚洲地区(尤其是儿童和老年人中)引起严重的病毒性脑炎,导致显著的发病率和死亡率。尽管已有疫苗和媒介控制策略,但其对新兴基因型的有限效力及覆盖不全等问题,使得开发替代性抗病毒方法成为迫切需求。RNA干扰(RNAi)作为一种利用转录后基因沉默抑制病毒复制的新型治疗模式,展现出巨大潜力。保守JEV基因靶点的鉴定与靶向JEV基因组为长约11 kb的单股正链RNA,编码结构蛋白(C、prM、E)和非结构蛋白(NS1至NS5)。其中,NS3、NS4A、C、NS5和E等区域在JEV五种基因型(I–V)中表现出高度序列保守性。这种遗传稳定性,结合其

    来源:Virology

    时间:2025-10-13

  • 基于Transformer架构的奶牛分娩时间预测:尾加速度数据分析与混合深度学习模型比较研究

    在现代化奶牛养殖管理中,准确预测分娩时间是降低犊牛死亡率和保障母牛产后健康的关键环节。传统的人工观察方法不仅耗时耗力,而且难以实现24小时不间断监测。近年来,随着可穿戴传感器技术的发展,基于加速度计的行为监测为分娩预测提供了新的解决方案。然而,现有研究大多采用头部或腿部传感器,存在灵敏度不足(54%-71%)和特异性波动大(63%-96%)等问题,且传统机器学习方法需要先进行行为特征提取再建模,限制了预测的时间分辨率。针对这些挑战,西安理工大学计算机科学与工程学院赵继正团队在《Smart Agricultural Technology》发表了创新性研究,系统评估了Transformer架构及其

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-10-13

  • 基于程序升温脱附法的MEMS气体传感器实现白酒香型精准鉴别

    材料制备用于合成0.5 mol% Pt@SnO2纳米粉末的原料如下:SnCl4·5H2O(分析纯)、苯甲醇(分析纯)、二氯甲烷(分析纯)、C2H6O(95%)、NaBH4(≥98%)和NaOH(≥98%)购自阿拉丁生化科技有限公司,而H2PtCl6(99.995%)购自默克公司(Sigma-Aldrich Co., Ltd.)。合成步骤如下:将精确量的四氯化锡五水合物加入到适量苯甲醇中,在持续搅拌下于80°C反应12小时。反应完成后,通过离心分离产物,并依次用乙醇和去离子水洗涤。将所得沉淀物在80°C下干燥过夜,随后在500°C的马弗炉中煅烧2小时,最终得到纯的SnO2纳米粉末。通过湿法浸渍工

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-10-13

  • Pr-Ag共掺杂调控多孔In2O3纳米巢结构以增强甲醇气敏性能

    Section snippetsSynthesis of Pr and Ag doped In2O3实验所用化学品均为分析纯且未经纯化。依次将5 mmol In(NO3)3、0.06 mmol AgNO3、x mmol Pr(NO3)3(x取值:0.06, 0.5, 1, 2)、2.5 mmol尿素和0.2 mmol柠檬酸钠加入50 mL乙醇中,于25ºC搅拌2小时获得均一透明混合物,随后转移至聚四氟乙烯内衬高压釜,在160ºC烘箱中反应10小时。反应沉淀物用去离子水和乙醇交替离心洗涤6次,最终产物在60ºC下干燥12小时,并于500ºC马弗炉中煅烧2小时,得到Pr-Ag共掺杂In2O3纳米材

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-10-13

  • 基于纤维素的双响应荧光探针在关节炎小鼠模型中实现pH与次氯酸同步检测及成像

    1仪器与试剂实验所用全部仪器与试剂详见补充信息。2NM的合成合成流程如方案2所示。参照文献方法稍作修改制备化合物1和2。将4-溴-1,8-萘二甲酸酐(277.0 mg, 1.0 mmol)与叔丁基(2-氨乙基)氨基甲酸酯(330.0 mg, 2.0 mmol)在乙醇(10 mL)中氮气保护下回流4小时。冷却至室温后,反应混合物经减压浓缩,残余物通过硅胶柱层析纯化,得到黄色固体产物NM。其结构经核磁共振氢谱(1H NMR)和高分辨质谱(HRMS)验证。3Ts-NM-NR的合成与表征如方案2所示,通过多步功能化策略合成纤维素基双响应荧光探针Ts-NM-NR。中间体及终产物采用傅里叶变换红外光谱(F

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-10-13


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