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  • 太阳能辅助生物质制二甲醚与CO2捕集系统的4E分析:能源、㶲效、经济与环境综合评估

    随着全球人口增长和能源需求攀升,对清洁水、可持续食物和创新能源的需求日益迫切。化石燃料的过度使用导致环境污染和全球变暖问题加剧,推动可再生能源如太阳能和生物质的开发利用成为必然选择。然而,传统生物质燃料转化方法存在效率低、成本高和排放量大等局限,亟需开发高效、低碳的燃料生产技术。在这一背景下,集成太阳能热利用与CO2捕集的生物质转化技术显示出巨大潜力,但相关研究仍缺乏系统性的能源、㶲效、经济与环境(4E)综合分析。为了应对这些挑战,Kermani等人开展了一项创新研究,设计了一个基于可再生木质纤维素生物质的系统,用于同时生产二甲醚(DME)、甲醇和电力。该研究通过结合热化学转化、太阳能热能、内

    来源:Biotechnology Reports

    时间:2025-10-04

  • 利用全局调控因子VeA与茶多酚协同增效蛹虫草液体发酵及虫草素生物合成

    Highlight本研究首次证明全局调控因子VeA可显著促进蛹虫草(Cordyceps militaris)的形态发育、分生孢子形成及虫草素生物合成,并发现茶多酚作为外源效应物能进一步强化虫草素产量。veA过表达结合茶多酚添加使虫草素产量提升69.2%,转录组分析揭示该协同增效与磷酸戊糖(PP)途径和虫草素合成模块的代谢通量升高密切相关。Strains and culture conditions蛹虫草菌株CGMCC No. 18,581购自南京高新生物技术研究院有限公司。菌株保存于马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)平板,4℃冷藏。取0.5 cm²菌块接种至新鲜PDA平板,26℃黑暗培养14天后,用无

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-10-04

  • 全球调控因子VeA调控蛹虫草发育及虫草素合成的机制研究与茶多酚协同增效应用

    Highlight本研究首次在蛹虫草(Cordyceps militaris)中揭示了全局调控因子VeA在形态发育、产孢能力和虫草素生物合成中的关键作用,并创新性地将veA过表达与茶多酚添加相结合,显著提升虫草素产量。转录组分析表明该协同效应与磷酸戊糖(PP)途径通量和虫草素合成模块的上调密切相关。Strains and culture conditions实验所用蛹虫草菌株CGMCC No. 18,581购自南京高技术生物技术研究所。菌株于PDA平板保存,接种后于26℃黑暗培养14天,收集菌丝并制备悬浮液用于后续发酵实验。Knockout and overexpression of the

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-10-04

  • 基于VeA基因过表达与茶多酚协同增效的蛹虫草菌液态发酵调控及虫草素生物合成强化策略

    Highlight本研究首次在蛹虫草(Cordyceps militaris)中证实全局调控因子VeA对形态发育、产孢过程及虫草素生物合成具有关键调控作用,并发现茶多酚作为外源效应剂可显著增强虫草素产量。veA过表达结合茶多酚添加使虫草素产量提高69.2%,转录组分析表明该协同增效作用与磷酸戊糖(PP)途径通量提升及虫草素合成模块激活密切相关。Section snippetsStrains and culture conditions蛹虫草菌株CGMCC No. 18,581购自南京高技术生物技术研究所。菌株保存于PDA平板,4℃贮藏。接种0.5 cm²菌块至新鲜PDA平板,26℃黑暗培养14

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-10-04

  • 基于簇发光机制的可再生蔗糖资源:光动力抗菌与生物传感应用研究

    Materials and instruments(材料与仪器)相关材料与仪器信息详见电子补充材料(ESI)。Extracting sucrose(蔗糖提取)从甜菜中提取糖分至糖浆的过程为连续操作,后续被两次间歇操作中断:首次为蔗糖结晶,第二次为蜜液离心分离。每批处理20-40g的间歇式蜜分离对糖流程平衡影响较小,但需注意——Result and discussion(结果与讨论)糖类是一类天然产物。近期文献报道的天然碳水化合物如D-木糖、D-果糖、D-半乳糖、麦芽糖均具有簇发光(CL)机制(Scheme 1A)。我们前期工作已总结小分子糖的室温磷光特性与Fe3+检测应用(Scheme 1B、

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-10-04

  • 新型UDCA-四氢吡嗪三唑杂合分子的设计合成及其抗肺纤维化作用机制研究

    Section snippetsChemistry目标化合物的合成路线如方案1所示。以市售原料1,2,4-三唑并[4,3-a]吡嗪-3-甲酸乙酯为起点,在10% Pd/C催化下于乙醇/乙酸乙酯(1:1)混合溶剂中进行氢化反应,得到中间体2。随后,中间体2在HATU和DIEA存在下与UDCA于二氯甲烷中反应,生成中间体3。最后,中间体3与多种取代胺在叔丁醇中90°C条件下反应,得到目标杂合分子。Conclusion综上所述,我们合成了一系列新型UDCA-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪杂合分子,并评估了其对TGF-β1诱导的人胚肺成纤维细胞(CCC-HPF-1)胶原沉

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-10-04

  • 基于智能激活探针的糖尿病相关谷胱甘肽S-转移酶(GST)失调分子成像研究

    糖尿病作为一种全球性代谢性疾病,其并发症和病理机制研究一直是医学领域的重点。肝脏作为糖代谢的关键器官,其细胞内抗氧化酶系统(如谷胱甘肽S-转移酶,Glutathione S-transferase, GST)的活性变化与糖尿病进展密切相关。然而,传统检测方法难以实现活体内GST活性的实时、动态监测,这限制了人们对糖尿病过程中氧化应激与代谢紊乱机制的深入理解。因此,开发一种能够非侵入性、高灵敏度监测GST活性的成像工具具有重要意义。针对这一挑战,研究人员在《Biochimie》发表了一项创新研究,设计了一种智能激活型双模态探针GSTP,用于糖尿病相关GST失调的分子成像。该探针不仅具备荧光和光声

    来源:Biochimie

    时间:2025-10-04

  • 胆汁酸-组氨酸十肽偶联物作为脂质纳米粒递送siRNA的潜力添加剂:提升基因沉默活性与体内安全性

    在生物医学领域,小干扰RNA(siRNA)疗法展现出巨大的治疗潜力,但其临床应用仍面临诸多挑战。其中,脂质纳米粒(LNP)作为siRNA的主要递送载体,通常依赖高比例的离子化脂质(ionizable lipids)来实现高效包载和细胞内释放。然而,这些离子化脂质在重复给药过程中可能于体内蓄积,引发安全性问题,如炎症反应和器官毒性,严重制约了siRNA疗法的长期应用。因此,开发新型生物相容性材料以降低离子化脂质比例,同时维持甚至增强siRNA的递送效率和安全性,成为当前研究的重要方向。在这一背景下,研究人员将目光投向天然生物分子——胆汁酸和组氨酸十肽(H10)。胆汁酸具有良好的生物相容性和膜渗透

    来源:Biochimie

    时间:2025-10-04

  • 多巴胺碳点联合温和光热疗法实现牙周炎免疫调控治疗新策略

    牙周炎是一种以宿主免疫反应失调为特征的慢性炎症性口腔疾病,传统治疗方法如机械清创和抗生素虽能暂时控制症状,却难以从根本上调节免疫微环境,导致疾病易复发且伴随进行性牙槽骨破坏。随着免疫调控疗法的兴起,通过纳米材料干预炎症过程成为研究热点,但如何实现精准、高效且安全的免疫调节仍是巨大挑战。为此,研究团队开发了一种基于多巴胺的前体通过水热合成法制备的表面光滑、尺寸均匀的多巴胺碳点(Dopamine Carbon Dots, DACDs),并探索其与温和光热疗法(Mild Photothermal Therapy, MPTT)协同对抗牙周炎的效果。该研究发表于《Biochimie》,为牙周炎的临床治疗

    来源:Biochimie

    时间:2025-10-04

  • 酸性磷脂二棕榈酰磷脂酰甘油(DPPG)双层膜的温度-压力-盐效应:热预处理与静电屏蔽对膜相行为的调控机制

    Highlights(研究亮点)•热预处理方式(静态退火 vs. 动态退火)显著改变DPPG双层膜的相行为路径。•NaCl浓度通过静电屏蔽效应调控相变温度与压力诱导插层行为。•首次构建系统温度-压力相图,揭示盐浓度对插层相变的抑制效应。Materials and sample preparation(材料与样品制备)二棕榈酰磷脂酰甘油(DPPG)钠盐购自Avanti Polar Lipids公司,氯化钠(NaCl)为 Guaranteed 试剂级别,荧光膜探针Prodan用于监测相变。样品通过水合、涡旋及离心步骤制备多层脂质体(MLV),并依据实验需求进行静态退火(低温储存)或动态退火(反复冻

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms

    时间:2025-10-04

  • 低碳模式下生物铁污泥驱动的氨氧化耦合硝酸盐还原:效能与机制解析

    Section snippetsThe operation of AOCNRAOCNR反应器采用有机玻璃制成的圆柱形厌氧结构,有效容积为7.6 L(图1)。接种污泥来自实验室稳定运行超过两年的生物铁污泥,该污泥具有高微生物活性,富含Fe(II)(2.69 mg/L)和大量Fe(III)(139.45 mg/L)。基于微生物测序分析[10],该系统蕴藏着丰富的微生物资源。Performance of AOCNR反应器运行初期42天内,NH4+-N浓度不降反升,而NO3--N浓度显著下降,去除效率达98.99%。NO2--N始终低于检测限,出水总氮低于进水总氮。此阶段对应Fe(III)还原为Fe(

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2025-10-04

  • 玉米果部组织源生物炭特性解析及其对污泥厌氧消化产甲烷的协同促进机制

    Highlight废弃活性污泥(WAS)的厌氧消化(AD)虽是可再生能源回收的重要途径,却常受限于缓慢的水解速率、顽固的胞外聚合物(EPS)以及微生物间低效的电子传递过程。本研究创新性地从玉米果部三种组织(苞叶CHBC、花丝CSBC、穗轴CCBC)制备生物炭,发现CCBC凭借其最高的比表面积(详细数据参见附表)、丰富微孔结构和无机元素,显著提升了导电性与微生物附着能力。在AD体系中,CCBC通过促进直接种间电子传递(DIET),加速 syntrophic 微生物代谢互作,最终使甲烷产率提升42.9%,彰显了植物组织特异性对生物炭功能调控的关键作用。Structural characterist

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2025-10-04

  • Apelin-13通过调控线粒体氧化磷酸化与OPG/RANK/RANKL/IGF-1通路改善绝经后骨质疏松的机制研究

    HighlightApelin-13通过促进MC3T3-E1细胞增殖和减少凋亡缓解PMOPMTT检测显示当Apelin-13浓度超过40 μM时细胞活性显著抑制(p<0.01),后续实验采用低于该阈值的浓度(图1A)。地塞米松(DEX)处理抑制MC3T3-E1细胞增殖,但随着Apelin-13剂量增加,细胞活力呈现剂量依赖性恢复,当浓度≥10 μM时达到统计学显著性(P<0.05)(图1B)。Western blot结果(图1C-E)表明Apelin-13显著调控凋亡相关蛋白表达:Bcl-2表达上调,Bax和Cleaved Caspase-3表达下调。流式细胞术进一步证实Apeli

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-10-04

  • 源自褐藻内生真菌的新型Dap-ZnO复合材料:一种具有抗菌抗炎活性的绿色皮肤化妆品解决方案

    亮点内生真菌生物活性代谢物的提取a) 内生真菌的分离从印度Rameswaram海岸采集的褐藻Padina australis经表面灭菌(70%乙醇处理1-2分钟,0.1%次氯酸钠处理2-5分钟)后,切成5-10 mm小片段进行真菌分离。统计分析所有实验均进行三次重复以确保数据可重现性。统计学分析采用 0.05; p < 0.01; p < 0.001; p < 0.0001标注显著性,结果以平均值±标准差表示。褐藻样本中内生真菌的筛选大型海藻因其低毒性和多功效皮肤益处成为化妆品研究热点。褐藻(Phaeophyceae科)富含生物活性化合物,符合绿色可持续药物开发理念,为医药领域提供天然环保新选

    来源:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

    时间:2025-10-04

  • 复合益生菌对工业化循环水养殖系统中星康吉鳗生长性能、水质调控及微生物群落结构的影响研究

    随着全球水产养殖业的快速发展,循环水养殖系统(RAS)因其节水、可控性强等优势成为现代渔业的重要方向。然而,RAS中高密度养殖常导致水质问题突出,如氨氮(NH4+-N)、亚硝酸盐氮(NO2−-N)等有害物质积累,不仅影响鱼类生长,还可能引发疾病暴发。星康吉鳗(Conger myriaster)作为东亚地区的重要经济物种,其养殖业发展受限于人工繁殖技术不足和水质管理难题。因此,如何通过生物调控手段改善RAS水质和微生物环境,成为当前研究的热点。为解决上述问题,研究人员在《Aquaculture Reports》发表了一项研究,探讨了复合益生菌对RAS中星康吉鳗生长、水质及微生物群落的影响。研究通

    来源:Aquaculture Reports

    时间:2025-10-04

  • GlcNAc通过YlRep1-YlNgs1信号通路抑制Yarrowia lipolytica丝状化及调控分解代谢基因的双重功能研究

    Yarrowia lipolytica与GlcNAc代谢的保守机制研究表明Yarrowia lipolytica与白色念珠菌具有相似的GlcNAc分解代谢途径。该途径需要四个关键酶依次催化:GlcNAc转运蛋白YlNgt1、GlcNAc激酶YlNag5、GlcNAc-6-磷酸脱乙酰酶YlDac1和葡糖胺-6-磷酸脱氨酶YlNag1。缺失任何这些基因都会导致酵母无法在GlcNAc培养基上生长。值得注意的是,YlDac1和YlNag1的缺失细胞即使在含有葡萄糖和GlcNAc的培养基中也无法生长,表明代谢中间产物的积累对细胞具有毒性。YlRep1-YlNgs1对GlcNAc分解代谢基因的调控研究发现

    来源:mSphere

    时间:2025-10-04

  • 基于范德华层状三异质结的超灵敏全聚合物近红外光电探测器及其在光学集成传感与通信中的应用

    在当今科技飞速发展的时代,近红外(Near-Infrared, NIR)光电探测器在环境监测、人工智能视觉、医学成像、安防系统和光通信等领域展现出广泛的应用前景。然而,传统的NIR光电探测器主要依赖于硅或无机化合物半导体(如InGaAs和HgCdTe),这些材料不仅需要高纯度原料,制备工艺复杂,而且生产成本高昂。相比之下,有机光电探测器(Organic Photodetectors, OPDs)因其独特的柔韧性、可穿戴性、溶液可加工性和可调谐光谱响应等优势,引起了科研人员的广泛关注,成为硅基光电二极管的有力替代品。在各类OPDs中,全聚合物光电探测器由π共轭聚合物给体和聚合物受体组成,具有优异

    来源:Research

    时间:2025-10-04

  • 基于CT影像组学的无创肿瘤纤维化定量预测胰腺癌对吉西他滨/白蛋白紫杉醇的疗效

    胰腺癌被称为"癌中之王",其中胰腺导管腺癌(PDAC)是最常见的类型,其5年生存率仅为13%左右。这种 dismal prognosis(不良预后)不仅由于诊断时多为晚期,更因为缺乏有效的治疗手段。虽然FOLFIRINOX(包含5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊立替康和奥沙利铂的联合方案)和AG(吉西他滨联合白蛋白紫杉醇)等化疗方案将中位生存期延长至12个月左右,但患者对治疗的反应存在很大差异。有些患者能从特定化疗方案中显著获益,而另一些患者则可能承受化疗毒副作用却收效甚微。这种疗效差异的背后,肿瘤微环境特别是纤维化基质扮演着关键角色。PDAC的一个典型特征就是富含大量的促纤维增生性间质,这些由胰腺星

    来源:Research

    时间:2025-10-04

  • 环状RNA circPRKD3通过稳定MSI2蛋白促进胰腺导管腺癌肿瘤转移的机制与临床价值研究

    胰腺导管腺癌(Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, PDAC)作为最具侵袭性的恶性肿瘤之一,其五年生存率不足10%,被称为"癌王"。这种疾病的致命性主要源于早期诊断困难和高转移特性——约75%的患者在手术切除后两年内复发,通常因术前已存在未被发现的微转移灶。尽管环状RNA(circular RNAs, circRNAs)作为新型调控分子在肿瘤进展中发挥关键作用,但它们在PDAC中的功能角色仍知之甚少。为解决这一科学难题,研究人员通过对10对PDAC肿瘤与癌旁组织进行全转录组circRNA测序分析,发现circPRKD3(hsa_circ_0000992)在恶性样本

    来源:Research

    时间:2025-10-04

  • 螺旋传感器:膜饱和度如何改变肽的取向与曲率偏好

    在细胞的生命活动中,膜蛋白如何精准地定位到特定膜区域并执行功能,是一个基础而关键的科学问题。细胞内膜系统并非均一结构,例如内质网(ER)富含不饱和脂质,其膜结构呈现复杂的管状和盘状形态,具有显著曲率;而相对平坦的等离子体膜则富含饱和脂质。脂质的不饱和度——即酰基链中双键的数量——深刻影响着膜的物理性质,如流动性和脂质包装密度。然而,脂质不饱和度如何影响肽和蛋白感知膜曲率的能力,以及如何影响它们在膜中的取向,目前尚不十分清楚。理解这些相互作用对于揭示蛋白质在分泌途径中的正确分选、膜融合、囊泡形成等关键细胞过程至关重要。为了回答这些问题,Robert Vácha团队在《Biophysical Jo

    来源:Biophysical Journal

    时间:2025-10-04


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