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  • 基于转录组与代谢组联合分析揭示樟树黄酮类化合物生物合成的关键基因与调控通路

    樟树(Cinnamomum camphora)是一种广泛分布于中国南方的常绿乔木,在民间医药中应用历史悠久。其含有的挥发油、黄酮类、木脂素等成分赋予了其多种生物活性。然而,与备受关注的挥发油相比,樟树中黄酮类化合物的研究相对较少。黄酮类化合物以其强大的抗氧化、抗炎、抗肿瘤等药理活性而闻名,在樟树叶中已发现芦丁(Rutin)、槲皮素(Quercetin)等多种黄酮苷元。尽管这些成分具有重要的药用价值,但它们在樟树不同组织中的分布规律、生物合成途径及其背后的分子调控机制尚不明确,这限制了对其药用价值的深入开发和利用。为了填补这一知识空白,Huang等人于2025年在《BMC Genomic Dat

    来源:BMC Genomic Data

    时间:2025-10-01

  • 靶向BAFF与IL-17的双特异性单链抗体(bsscFv)的构建及其在系统性红斑狼疮治疗中的机制研究

    在自身免疫疾病的广阔战场上,系统性红斑狼疮(SLE)始终是免疫学家和临床医生面临的最棘手挑战之一。这种慢性自身免疫性疾病以机体产生大量自身抗体、免疫复合物沉积和多器官损伤为特征,犹如一场免疫系统的"内战",导致皮肤、关节、肾脏等多个器官遭受攻击。尽管近年来对SLE发病机制的理解不断深入,但许多患者仍然承受着疾病带来的严重痛苦和高死亡率,迫切需要新的治疗策略。SLE的发病机制涉及遗传、环境和免疫因素的复杂相互作用,其中B细胞活化因子(BAFF)和白细胞介素17(IL-17)被认为是两个关键"罪魁祸首"。BAFF作为肿瘤坏死因子(TNF)超家族成员,在B细胞存活、成熟和自身抗体产生中发挥核心作用;

    来源:BMC Biology

    时间:2025-10-01

  • 猪链球菌LXG毒素通过DUF4176稳定化机制增强细菌竞争性与致病性的研究

    猪链球菌是一种重要的人畜共患病原体,可引起猪脑膜炎、败血症及猝死,同时对人类健康构成严重威胁。其在猪扁桃体中定植时需面临复杂微生物环境的竞争压力,而VII型分泌系统(Type VII Secretion System, T7SS)被认为是介导细菌间竞争和宿主适应的关键武器。尽管已知T7SS能分泌多种效应蛋白,其中富含亮氨酸-X-甘氨酸(Leu-x-Gly, LXG)结构域的 polymorphic toxins 是其主要毒性因子,但LXG效应子的具体分泌机制及其在致病过程中的功能尚未完全阐明。为了解决这一科学问题,南京农业大学Wu Huizhen等研究人员在《BMC Biology》上发表了题

    来源:BMC Biology

    时间:2025-10-01

  • 大熊猫肠道新菌株Brevibacillus parabrevis降解苯胺蓝的机制及其在染料废水生物修复中的应用

    在纺织、印染等工业的快速发展下,全球每年产生约70万吨染料和颜料,其中约100吨未固定的活性染料及大量盐分被排入环境,对水生生态系统构成严重威胁。三苯甲烷(TPM)染料作为合成着色剂的重要组成部分,因其复杂的芳香环结构而具有高稳定性,难以被传统物理化学方法有效去除,且处理过程易产生二次污染。因此,开发高效、环保的生物修复技术迫在眉睫。微生物降解因其成本低、环境友好且能实现污染物矿化而被视为一种有前景的解决方案。其中,动物肠道微生物因其独特的代谢能力而备受关注。大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)作为食肉目动物,其基因组中缺乏消化木质素、纤维素和半纤维素的关键酶,但其几乎完全以

    来源:Annals of Microbiology

    时间:2025-10-01

  • 利用解脂耶氏酵母代谢工程协同合成酚类单萜麝香草酚和香芹酚

    麝香草酚(thymol)和香芹酚(carvacrol)是天然酚类化合物,具有抗炎、抗氧化、抗菌和抗癌等多种生物活性,广泛应用于香料、医药和农业领域。目前其主要来源仍依赖植物提取或化学合成,但植物提取受限于资源稀缺和成本高昂,化学合成则面临可持续性和环境问题。随着生物技术的发展,利用微生物细胞工厂生产萜类化合物成为一种绿色高效的替代方案。解脂耶氏酵母(Yarrowia lipolytica)作为一种“一般认为安全”(GRAS)的酵母,因其强大的代谢能力和油脂积累特性,已成为生产高值化合物的理想底盘细胞。近期,麝香草和香芹酚在百里香(Thymus vulgaris)中的完整生物合成途径被揭示:以香

    来源:Microbial Cell Factories

    时间:2025-10-01

  • 革兰氏阳性菌Priestia megaterium利用废弃原料高效生产聚羟基脂肪酸酯(PHA)的机制与应用研究 中文标题 利用废弃原料解锁革兰氏阳性Priestia megaterium高效生产聚羟基脂肪酸酯(PHA)的机制与应用研究

    随着全球石油基塑料污染问题日益严重,开发可生物降解的替代材料成为当务之急。聚羟基脂肪酸酯(PHA)因其完全生物降解性和优异生物相容性,被视为理想替代品,尤其适用于高端生物医学领域(如组织工程支架和药物载体)。然而,当前PHA生产面临两大瓶颈:一是工业主流生产菌株多为革兰氏阴性菌(如Cupriavidus necator),其细胞壁脂多糖(内毒素)可能引发健康风险,限制了在医疗领域的应用;二是原料成本占总生产成本近50%,制约了规模化推广。针对这些问题,研究人员致力于寻找无内毒素且能利用低成本原料的高效生产菌株。本研究通过从深圳福田红树林根际土壤中分离筛选出一株革兰氏阳性菌GM-4,经鉴定为Pr

    来源:Microbial Cell Factories

    时间:2025-10-01

  • 乳酸杆菌胞外囊泡通过牛磺酸调控Th17/Treg平衡与IgA/IgG稳态修复结肠炎黏膜免疫

    炎症性肠病(IBD)是一种困扰全球数百万患者的慢性肠道炎症性疾病,其典型特征包括肠道屏障损伤、免疫系统紊乱以及与肠道微生物组的异常互动。尽管现有治疗手段不断进步,但许多患者仍面临疗效不足、副作用显著或疾病频繁复发的困境。近年来,科学家们注意到IBD患者肠道中存在着大量被免疫球蛋白(Ig)包被的细菌,尤其是IgA和IgG的高水平涂层,这与疾病的活动程度密切相关。然而,这一现象背后的具体机制以及如何有效干预仍不明确。与此同时,微生物来源的胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)作为细菌与宿主间通信的关键媒介,逐渐成为研究热点。它们能够携带蛋白质、核酸及代谢物等生物活性物质

    来源:Journal of Nanobiotechnology

    时间:2025-10-01

  • 基于外泌体/MoS2复合物的靶向高效光热肿瘤治疗新策略

    在肿瘤治疗领域,光热治疗(PTT)作为一种新兴策略,因其高效、时空可控、副作用低等优势备受关注。然而,其核心元件光热剂(PTAs)的靶向输送问题始终是制约疗效的关键瓶颈。特别是具有高光热转换效率的二维二硫化钼(MoS2)纳米材料,虽展现出巨大应用潜力,但由于小尺寸纳米点易被单核吞噬系统(MPS)清除,导致其在肿瘤部位富集不足(通常低于5%),严重限制了临床应用效果。为解决这一难题,广东医科大学研究团队在《Journal of Nanobiotechnology》发表了创新性研究成果。他们巧妙利用天然生物载体——外泌体(Exosomes)特有的靶向性能,通过超声自组装膜技术将MoS2纳米点与MC

    来源:Journal of Nanobiotechnology

    时间:2025-10-01

  • 磁场诱导磁等离激元纳米平台近红外荧光增强及其生物成像应用研究

    在生物医学成像领域,近红外荧光成像因其组织穿透能力强、背景干扰小等优势备受关注。然而,传统的荧光探针面临荧光强度不足、光稳定性差等挑战。等离激元增强荧光(Plasmon-Enhanced Fluorescence, PEF)技术通过金属纳米结构与荧光分子的相互作用,能够显著增强荧光信号,为解决这一难题提供了新思路。不过,现有PEF纳米制剂在体内应用中存在靶向特异性不高、稳定性不佳以及潜在毒性等问题,严重限制了其临床应用前景。针对这些挑战,深圳大学的研究团队在《Journal of Nanobiotechnology》上发表了一项创新性研究,开发了一种磁场诱导的等离激元增强荧光纳米平台,成功实现

    来源:Journal of Nanobiotechnology

    时间:2025-10-01

  • M2巨噬细胞外泌体miR-7683-3p通过激活PPARγ-LXRα-ABCG1通路促进血管平滑肌细胞源性泡沫细胞胆固醇外流以减轻动脉粥样硬化

    在动脉粥样硬化研究领域,斑块内泡沫细胞的持续形成和坏死核心的不断扩大一直是临床治疗的难点。传统研究主要聚焦于巨噬细胞源性泡沫细胞的脂质代谢调控,但近年研究发现,人类动脉粥样斑块中至少50%的泡沫细胞实际上来源于血管平滑肌细胞(VSMC)。更令人担忧的是,与巨噬细胞源性泡沫细胞相比,VSMC源性泡沫细胞(VSMC-FCs)的胆固醇外流能力存在显著缺陷,其ATP结合盒转运蛋白G1(ABCG1)和A1(ABCA1)的表达在晚期斑块中明显受损。这种缺陷即使长期使用他汀类药物也无法克服,成为临床难以逾越的治疗瓶颈。面对这一挑战,研究人员将目光投向了具有抗炎和组织修复功能的M2型巨噬细胞。M2巨噬细胞来源

    来源:Journal of Nanobiotechnology

    时间:2025-10-01

  • 新型无药级联纳米粒子通过多模式协同抗癌疗法诱导肿瘤特异性ROS风暴

    癌症一直是全球公共卫生面临的持久挑战,其高度复杂的生物学机制和信号通路使得治疗异常困难。特别是结直肠癌(CRC),在全球范围内仍是癌症相关发病率和死亡率的主要贡献者。目前传统的癌症治疗方法主要包括化疗、手术切除和放疗,但这些传统方式通常缺乏精确的肿瘤靶向能力,导致系统性毒性和不理想的治疗效果。因此,开发有效、生物相容且毒性降低的治疗策略势在必行。在这一背景下,多模式治疗方法因其增强的疗效和减少的不良反应而日益受到关注。多模式疗法整合了两种或更多治疗方式,如手术、化疗、放疗、基因治疗、光动力疗法(PDT)、光热疗法(PTT)和免疫疗法。这种策略有效减少了副作用,并显著提升了治疗效果。然而,涉及三

    来源:Journal of Nanobiotechnology

    时间:2025-10-01

  • 解码乳酸化修饰与免疫细胞在钙化性主动脉瓣疾病中的联系:一项综合生物信息学研究

    随着全球人口老龄化加剧,钙化性主动脉瓣疾病(Calcific Aortic Valve Disease, CAVD)已发展成为备受关注的心血管健康挑战。这种疾病主要表现为主动脉瓣叶进行性增厚和钙化,最终可能导致血流受阻甚至心力衰竭。尽管手术置换是目前主要的治疗手段,但机械瓣和生物瓣各自存在需要终身抗凝或耐久性有限等问题,因此探索CAVD的具体发病机制、寻找新的治疗靶点显得尤为迫切。近年来研究表明,CAVD的早期特征包括免疫细胞浸润和代谢失调,这些因素在整个疾病进展中持续存在。特别值得注意的是,异常的糖酵解和乳酸积累在CAVD的发病机制中发挥作用,然而具体的机制细节仍然不清楚。乳酸曾经仅仅被视为

    来源:Human Genomics

    时间:2025-10-01

  • 外周血炎症标志物与过敏儿童IgE分布模式的关联:嗜酸性粒细胞/淋巴细胞比率(ELR)的预测价值

    过敏性疾病已成为影响儿童健康的最常见慢性病之一,过去三十年间发病率急剧上升。这类疾病本质是由特定抗原再次暴露后,抗原特异性IgE与肥大细胞结合引发炎症介质释放,导致超敏反应和炎症级联放大。虽然特异性免疫球蛋白E(sIgE)检测在临床上具有较高诊断价值,但总免疫球蛋白E(tIgE)与sIgE结果之间存在不一致性的现象长期困扰临床医生——约30%的患者会出现两者不匹配的情况。这种不一致性使得过敏疾病的精准诊断面临挑战,迫切需要寻找能辅助评估过敏风险的生物标志物。为了深入探索儿童过敏反应中IgE特征分布规律与外周血炎症标志物的关联,沈翰宇等研究人员在《BMC Immunology》发表了最新研究成果

    来源:BMC Immunology

    时间:2025-10-01

  • 生长激素与胰岛素样生长因子1在痤疮样皮疹中的作用机制:基于肢端肥大症大鼠模型的研究

    背景:痤疮作为一种慢性炎症性疾病,其发生发展与胰岛素样生长因子1(Insulin-like growth factor 1, IGF-1)密切相关。以生长激素(Growth hormone, GH)和IGF-1过度分泌为特征的肢端肥大症患者中,痤疮患病率显著升高,但其潜在机制尚未明确。目的:本研究旨在探究肢端肥大症患者对痤疮(特别是难治性痤疮)易感性增加的深层机制。方法:通过每两周注射一次长效重组人生长激素(recombinant human GH, rhGH),持续八周,成功建立肢端肥大症大鼠模型。监测血清中GH、IGF-1和葡萄糖水平,并对皮肤组织进行病理学检查。综合运用免疫组化、转录组学

    来源:Journal of Endocrinological Investigation

    时间:2025-10-01

  • 运动时机与强度对1型糖尿病青少年血糖控制的差异化影响:一项基于CGM的真实世界研究

    对于全球数百万1型糖尿病(T1D)青少年而言,运动就像一把双刃剑——既能改善心血管健康和提高胰岛素敏感性,又可能引发危险的血糖波动。由于自身胰岛素分泌缺失,患者运动时缺乏正常的生理调节机制,既可能出现运动性低血糖(有时延迟至运动后数小时发生),也可能因应激激素分泌导致反跳性高血糖。更复杂的是,不同年龄段青少年对运动的代谢反应可能存在差异,而运动时间点、运动类型和强度等因素的交互作用使得血糖管理难上加难。传统运动指导主要关注运动类型和强度,却忽视了一个关键维度:一天中不同时间运动是否会产生不同的血糖反应?动物实验提示生物钟基因可能调控运动代谢效益,人类研究中早晨运动与下午运动也显示出迥异的血糖模

    来源:Journal of Endocrinological Investigation

    时间:2025-10-01

  • 燕麦干旱耐受性的比较生理与转录组分析揭示关键代谢与信号通路

    在全球气候变化加剧的背景下,干旱已成为制约农作物生产的主要非生物胁迫因素。燕麦(Avena sativa L.)作为干旱半干旱地区重要的粮饲兼用作物,其产量稳定性受到干旱的严重威胁。尽管燕麦具有较高的营养价值和环境适应性,但其抗旱的分子机制尚不明确,这限制了抗旱育种工作的进展。以往研究多集中于小麦、水稻等主要谷物,而对六倍体且基因组复杂的燕麦缺乏系统研究。为了揭示燕麦抗旱的生理与分子机制,研究人员在《BMC Plant Biology》发表了最新研究成果,通过比较耐旱品种DA92-2F6(D)和敏感品种Longyan No.3(L3)对PEG模拟干旱的响应,整合生理指标测定与转录组测序(RNA

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-10-01

  • 棉花EDS1基因家族的全基因组鉴定及其在生物和非生物胁迫响应中的表达分析 中文标题 棉花EDS1基因家族的全基因组鉴定及其在生物和非生物胁迫响应中的表达分析

    棉花作为全球重要的经济作物,其纤维和油料产品在农业工业中占据关键地位。然而,随着气候变化加剧,干旱等环境胁迫严重限制了棉花的生长和产量。干旱会导致棉花光合作用受阻、渗透失衡和氧化应激,最终造成纤维品质和产量下降。在干旱半干旱地区,水资源短缺进一步加剧了这些挑战。因此,解析棉花的抗逆遗传机制,挖掘关键抗逆基因,成为当前棉花育种的重要方向。在植物应对胁迫的分子机制中,EDS1(Enhanced Disease Susceptibility 1)基因家族扮演着核心角色。EDS1蛋白通常与PAD4(Phytoalexin Deficient 4)和SAG101(Senescence-Associate

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-10-01

  • CD71-Ki-67-p53联合免疫组化模型提升食管鳞癌诊断与预后评估效能

    背景:食管鳞状细胞癌(Esophageal Squamous Cell Carcinoma, ESCC)作为高发肿瘤,其早期病变鉴别存在显著挑战。目标:评估转铁蛋白受体(CD71)、细胞增殖标志物(Ki-67)和肿瘤抑制蛋白(p53)在食管鳞癌、上皮内瘤变(Intraepithelial Neoplasia, IEN)及食管鳞状单纯性增生(Esophageal Squamous Simple Hyperplasia, ESSH)中的诊断与预后价值。方法:通过免疫组化技术检测162例食管组织样本(含44例ESSH、55例IEN和63例ESCC)中生物标志物的表达。采用多因素逻辑回归模型进行训练验

    来源:Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology

    时间:2025-10-01

  • 韩国安城南瓜园土壤来源假单胞菌MAHUQ-62基因组测序与特征分析

    本研究报道了从韩国安城(37° 00′ 45″ N, 127° 22′ 25″ E)南瓜园土壤中分离的假单胞菌(Pseudomonas sp.)菌株MAHUQ-62的基因组测序结果。该菌株于2020年通过系列稀释法(10−6稀释度)接种TSA培养基分离纯化,经Illumina HiSeq 3000平台进行双端测序(2×150 bp),使用SOAPdenovo v2.04组装和NCBI原核基因组注释流程(PGAP)分析。基因组大小为6,038,011 bp(GC含量63.0%),包含57个contig(N50=240.2 kb),编码5,478个蛋白质基因和62个tRNA。通过基因组分类服务器(

    来源:Microbiology Resource Announcements

    时间:2025-10-01

  • 印度百日咳鲍特菌PS21临床分离株基因组测序揭示毒力基因突变及其对疫苗免疫识别的影响

    科学家们报道了印度百日咳鲍特菌(Bordetella pertussis)临床分离株PS21的基因组草图序列。这株3.6 Mb的基因组携带经典毒力基因和多个显著突变,包括ptxA基因的双重替换(Arg5Trp和Met228Ile)、bvgS的Lys705Glu突变、bapC的Lys97移码突变以及ptxB的Gly45Ser替换。这些突变可能影响百日咳毒素(pertussis toxin)功能与毒力调控,并潜在干扰疫苗的免疫识别效果。该菌株分离自印度一名4周大患儿的鼻咽拭子样本,患儿因心肌炎和疑似百日咳住院。通过Bordet-Gengou琼脂培养和MALDI-TOF MS鉴定后,研究团队采用Il

    来源:Microbiology Resource Announcements

    时间:2025-10-01


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