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  • 芽孢杆菌生物调节剂对鸡舍沙门氏菌污染及盲肠微生物群的干预效应研究

    HighlightExperimental design实验在巴西联邦巴拉那大学帕洛蒂纳校区开展。微生物分析由食品与水质量控制实验室(LACOMA)完成。采用480只1日龄科宝(Cobb®)肉鸡,随机分为4组:对照组(基础日粮)、BM组(添加生物调节剂BAC TRAT 2®A)、SH组(接种S. Heidelberg)、SHBM组(同时接种病原并添加BM)。垫料采用木屑基质,BM按厂商说明喷洒。所有组均统一饲养至35日龄,期间监测环境参数。Determining the impact of BM on contamination in bedding and cecal content通过定量

    来源:Research in Veterinary Science

    时间:2025-09-29

  • 抗衡阴离子调控三苯胺基双吡啶盐及其聚合物的发光行为与机制研究

    Section snippetsSynthesis and characterization化合物与聚合物的缩写遵循R-X和PR-X命名规则,其中R代表取代基(H或CN),X代表不同阴离子(Br、ClO4、BF4、PF6),P代表聚合物系列。两种TPA基吡啶盐系列的合成路线见方案1a和支持信息(SI)中的S1方案。所有产物的结构均通过核磁共振(NMR)和质谱(MS)等光谱技术确认。Conclusion本研究通过合成与表征TPA基双吡啶盐及高分子量聚吡啶盐,阐明了其光致发光(PL)特性主要受分子设计和阴离子交换策略驱动。小分子表现出阴离子依赖的PL行为:在极性溶剂中因分子内电荷转移(ICT)效应

    来源:Reactive and Functional Polymers

    时间:2025-09-29

  • 利用手术废弃物来源的干细胞分泌组靶向治疗癌症:一项新型体外研究及其临床转化潜力

    癌症至今仍是印度第二大死亡原因,传统化疗虽然广泛应用,却面临多重困境:不仅容易产生耐药性,还会误伤健康细胞,带来严重毒副作用,甚至可能促进癌细胞转移。更棘手的是,化疗药物会削弱免疫系统,降低人体自身的抗癌能力。这些局限性促使科学家寻找更安全、更精准的治疗策略。近年来,间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs)的分泌组(Secretome,指细胞分泌的全部生物活性因子)崭露头角,成为癌症治疗领域一个极具前景的新方向。以往研究大多聚焦于骨髓来源的MSCs,然而获取过程具有侵入性且来源有限。那么,能否从日常医疗废弃物中找到宝藏呢?答案是肯定的。脂肪组织(来自吸脂手术)和

    来源:Regenesis Repair Rehabilitation

    时间:2025-09-29

  • 通过Ca2+配位交联实现rPVB的力学性能、形状记忆效应与离子电导率协同提升

    随着全球塑料污染问题日益严峻,废弃聚合物的回收与高值化利用成为材料科学领域的重要议题。其中,聚乙烯醇缩丁醛(Poly(vinyl butyral), PVB)作为一种广泛应用于玻璃夹层和包装材料的高分子,其废弃产物(rPVB)因交联结构缺失导致力学性能与热稳定性不足,难以直接回收利用。传统的化学交联方法虽能改善性能,但往往以牺牲材料可逆性与功能多样性为代价。如何通过绿色高效的手段实现rPVB的多功能协同提升,成为研究者面临的关键挑战。在这一背景下,郑州大学材料科学与工程学院张浩荣等人发表于《Reactive and Functional Polymers》的研究,提出了一种基于Ca2+配位交联

    来源:Reactive and Functional Polymers

    时间:2025-09-29

  • 揭示Cntnap2基因敲除小鼠成年超声发声的定量、定性及性别特异性差异的综合分析

    Results and discussion褐藻D. dichotoma的丙酮提取物经正己烷-水分配后,通过硅胶柱层析(乙酸乙酯-正己烷体系)和ODS柱层析分离获得3个新型二萜化合物(1-3)及8个已知化合物(包括dictyodial (4)、4β-hydroxydictyodial A (5)等)。化合物1(amijial)具有独特的xenicane衍生骨架,其C-2与C-7间形成环状半缩醛桥键;化合物2(dictyoepoxyperoxide)为已知化合物6的类似物,同时包含环氧和过氧基团;化合物3(hydroperoxyacetyldictyolal)则是在C-4位连接氢过氧乙酰基的di

    来源:Physiology & Behavior

    时间:2025-09-29

  • 褐藻Dictyota dichotoma中新型二萜类化合物Amijial的发现及其对植物寄生线虫Aphelenchoides besseyi的强效杀线活性研究

    Results and discussion丙酮提取物通过正己烷-水分配后,经硅胶柱层析(乙酸乙酯-正己烷体系)和ODS柱层析,从褐藻D. dichotoma中分离得到三种新型二萜化合物(1-3)及八个已知化合物:dictyodial(4)、4β-hydroxydictyodial A(5)等。化合物1(amijial)具有独特的xenicane骨架环状半缩醛结构,其C-2与C-7之间形成桥键连接。化合物2(dictyoepoxyperoxide)作为6的类似物,同时含有环氧和过氧基团。化合物3(hydroperoxyacetyldictyolal)则是在dictyolal骨架的C-4位引入氢

    来源:Physiology & Behavior

    时间:2025-09-29

  • 综述:水稻盐胁迫:盐渍土壤中形态生理效应、氮动态及增产的综合管理策略

    盐胁迫对土壤理化性质的影响土壤盐渍化通过提升土壤交换性钠含量,显著降低土壤孔隙度及水肥保持能力。这种退化直接导致土壤肥力下降、微生物活性减弱及对水稻的氮素供应减少。盐化土壤的物理结构恶化进一步阻碍根系发育与养分吸收效率。盐胁迫对水稻生理的多重效应盐分诱发渗透胁迫、离子胁迫及氧化应激(Oxidative stress),共同抑制水稻根系发育与活力。根系功能受损进而扰乱养分吸收与转运过程,尤其导致氮素在根与地上部之间的分配紊乱。这些生理干扰最终限制水稻生长并造成减产。综合性盐渍管理策略针对盐渍环境,多种农艺干预策略展现出应用潜力。有机施肥可改善土壤有机质含量;深翻耕作打破盐分表层聚集;生物炭(Bi

    来源:Pedosphere

    时间:2025-09-29

  • 利用Luprops tristis合成金纳米颗粒及其在生物传感、抗菌和抗癌应用中的突破性研究

    在纳米技术蓬勃发展的今天,金纳米颗粒(gold nanoparticles, AuNPs)因其独特的物理化学性质和广阔的应用前景,已成为生物医学、催化技术和环境治理等领域的研究热点。然而,传统的化学合成方法通常需要使用有毒试剂、消耗大量能源,并产生难以降解的副产物,对环境和人类健康构成严重威胁。为了克服这些局限性,科学家们将目光转向了绿色合成途径——利用植物、微生物等生物资源作为还原剂和稳定剂来制备纳米颗粒。尽管已有不少研究,但生物合成法仍面临标准化难度大、机制不明确以及生物源季节性限制等问题。正是在这样的背景下,一项创新性的研究发表在《Next Nanotechnology》上,为金纳米颗粒

    来源:Next Nanotechnology

    时间:2025-09-29

  • StreamVAD:面向多时间尺度视频异常检测的渐进式上下文集成流式框架

    亮点• 我们开发了一种轻量级流式视频异常检测(VAD)框架,能够以低延迟捕获短期和长期异常行为,显著降低计算成本的同时保持尺度敏感性。• 我们设计了一个关键片段生成器(Key Clip Generator, KCG),通过测量局部相似性变化来选择语义信息丰富且时序连贯的片段,有效减少冗余并聚焦于有意义的计算段。• 我们提出一种渐进式上下文集成(Progressive Context Integration, PCI)机制,通过记忆感知注意力逐步聚合时序信息,无需全序列输入即可实现高效长程推理,增强复杂异常检测能力。• 我们引入多时序尺度选择(Multi-temporal Scale Selec

    来源:Neurocomputing

    时间:2025-09-29

  • 面向离散时变矩阵平方根与立方根求解的新型归零神经网络及其在复杂场景目标跟踪中的应用

    亮点1.我们提出了一种名为MSTGT的新型视觉序列引导跟踪框架,通过整合数据混合采样模拟与多尺度时空引导,创新性地解决了复杂场景下的视觉跟踪问题。2.我们开发了两种多尺度编码器,将目标的多尺度时空信息作为视觉引导融入令牌序列传播机制,从而消除了对复杂在线更新策略的需求。3.我们的方法在六个视觉跟踪基准测试(包括GOT-10K、LaSOT、LaSOText、TrackingNet、UAV123和OTB-100)中展现了卓越性能,验证了其有效性。方法本节详细阐述提出的MSTGT方法。首先概述整体跟踪框架,随后按顺序描述框架的各个组成部分。实施细节我们的方法基于python3.8和pytorch1.

    来源:Neurocomputing

    时间:2025-09-29

  • 基于模仿学习与交互博弈的自动驾驶预测-决策规划框架:提升复杂城市场景下的轨迹安全性与社会合规性

    亮点• 提出分层融合策略,在时空维度编码与融合场景级多模态特征,提升特征提取与泛化能力• 构建条件预测与轨迹规划网络,通过车辆决策与障碍物预测轨迹的相互约束,模拟真实交互博弈行为• 设计多成本融合函数对模仿学习结果进行后处理优化,确保导航的安全性、合法性与效率性基于多模态融合的特征编码器模仿学习中的轨迹生成网络需整合多模态场景信息,包括自车(AV)历史轨迹、他车(SV)历史运动信息、静态地图元素、车道线、交通规则等。不同模态的信息在抽象层级与尺度上存在差异(例如像素级图像特征与矢量级轨迹特征),直接堆叠可能引发特征干扰。本文采用分层融合策略,通过时空维度对齐实现多模态特征的高效整合。方法本研究

    来源:Neurocomputing

    时间:2025-09-29

  • 冗余自适应与注意力引导的令牌剪枝(RAAG):高效视频动作检测的新范式

    Spatio-temporal action detection(时空动作检测)早期大多数时空动作检测器采用两阶段架构:首先通过2D人体检测器生成演员提案,随后通过主干网络和感兴趣区域(RoI)模块进行动作分类,通常还通过演员与其上下文之间的复杂关系推理来增强性能。虽然这种范式通过预训练检测器受益于强大的定位能力,但它存在多阶段训练复杂和推理延迟高的问题。Overall architecture(整体架构)如图2所示,我们提出的模型基于高效视频动作检测器(EVAD)架构构建了一个增强的端到端时空动作检测框架。为确保帧间冗余评估的鲁棒性和准确性,我们的流程首先包含预处理步骤来标准化输入视频帧。这

    来源:Neurocomputing

    时间:2025-09-29

  • 基于锌基金属有机框架碳点阵列原位催化铜沉积的高灵敏度电化学免疫传感器开发及其在SARS-CoV-2检测中的应用

    Highlight本研究开发了一种基于锌基金属有机框架(Zn-MOF)模板合成碳点阵列(CDs@Zn-MOFs)并结合原位铜沉积放大信号的灵敏电化学免疫传感器。以SARS-CoV-2和免疫球蛋白G(IgG)为模型靶标,所构建的传感器展现出卓越的检测性能。Results and discussion如方案1A所示,首先通过溶剂热法使用Zn(NO3)2和有机配体1,3,5-苯三甲酸(H3BTC)合成Zn-MOFs。在MOF构建过程中,DMF不仅作为溶剂,其弱碱性还促进H3BTC去质子化。每个Zn2+可与四个BTC3−配位,形成协调的[Zn(COO)4]2−单元并构建三维框架。随后,葡萄糖分子通过真

    来源:Microchemical Journal

    时间:2025-09-29

  • 分子印迹聚合物修饰阻抗传感器用于丙酮酸高灵敏检测及其在急性淋巴细胞白血病诊断中的应用

    Reagents and chemicals丙酮酸(PA)、磷酸烯醇丙酮酸(PEP)、α-酮异戊酸(KIV)和溶血磷脂酰胆碱(LPC)的活性药物成分均购自Sigma-Aldrich。其他从Sigma-Aldrich采购的化学品及其用途包括:甲醇(MeOH;≥99.8%)用于配制药物储备溶液,乙腈(ACN;≥99.9%)用于沉淀血清蛋白,铁氰化钾(K3[Fe(CN)6];≥98.5%)和亚铁氰化钾(K4[Fe(CN)6];≥99.0%)用作氧化还原探针。Optimization of photopolymerization conditions开发的传感器通过测试单体与模板的比例、聚合溶液的滴加

    来源:Microchemical Journal

    时间:2025-09-29

  • 庞贝病新同义变异体c.2799G>A的分子特征及其致病机制解析

    在遗传性疾病的诊断中,同义变异(即DNA序列改变不引起氨基酸变化的变异)长期以来被视为"无害"的遗传多态性。然而随着研究的深入,科学家发现这些"沉默"的变异可能通过影响RNA剪接、改变mRNA稳定性或调控翻译效率等方式导致疾病发生。庞贝病(Pompe disease)作为一种常染色体隐性遗传的溶酶体贮积症,正是这种复杂性的典型代表。该病由于GAA基因突变导致酸性α-葡糖苷酶(acid alpha-glucosidase)缺乏,引起糖原在溶酶体内异常蓄积,最终造成进行性神经肌肉功能恶化。尽管目前人类基因突变数据库(HGMD)已收录超过700个GAA基因致病或可能致病变异,但其中仅有9个是同义变异

    来源:Molecular Genetics and Metabolism Reports

    时间:2025-09-29

  • 盐析效应辅助顶空气相色谱法快速测定微蚀聚酰亚胺纤维羧基含量及其在材料科学中的应用价值

    Highlight本研究开发了一种基于盐析效应增强的顶空气相色谱(HS-GC)新技术,通过巧妙利用惰性电解质的盐析效应,显著提升了碱性微蚀刻聚酰亚胺(PI)纤维中极低浓度羧基的检测灵敏度。该方法将羧基转化为可测量的二氧化碳(CO2),实现了对PI纤维碱蚀刻程度的精准量化。Chemical and samples本实验所有化学品均为分析纯且未经进一步纯化直接使用。采用苯磺酸盐(SDBS, 95%)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc, 99%)和氢氧化钠溶液(NaOH, 0.5 mol/L)制备碱性蚀刻PI纤维。选用硫酸钠(Na2SO4)、盐酸锂盐(LiCl)、氯化钾(KCl)和氯化钙(CaCl2)

    来源:Microchemical Journal

    时间:2025-09-29

  • 精油介导抗氧化与防御酶调控系统延长人心果贮藏品质与货架期的机制研究

    研究亮点精油处理显著延缓人心果采后品质劣变,其中卡菲尔莱姆油表现最为突出。该处理有效降低果实贮藏期间的生理失重、质地软化及腐烂发生率,同时抑制电解质渗漏现象。通过激活超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)等防御酶系统,协同提升总酚、黄酮及抗坏血酸等生物活性物质含量,从而显著增强果实抗氧化能力。感官评价证实精油处理未影响果实消费接受度。结论本研究证实卡菲尔莱姆精油可通过调控次级代谢产物合成有效延长人心果贮藏期。该处理显著抑制腐烂率、重量损失及电解质渗漏,同时维持果实硬度。关键品质指标如抗坏血酸、总酚及黄酮含量得到良好保持,进而提升果实整体抗氧化活性。防御酶系统(SO

    来源:Journal of Stored Products Research

    时间:2025-09-29

  • 绿豆野生种与栽培种对豆象属害虫抗性差异及其可持续治理意义:基于生命表参数与基因型互作分析

    仓储豆类在采后环节常遭受豆象属(Callosobruchus)害虫的严重危害,导致种子质量下降、营养价值损失及市场价值降低。这类害虫属于内食性昆虫,其危害通常从田间开始,雌虫在发育中的豆荚上产卵,孵化后的幼虫钻入种子内部,随收获的种子进入仓储环境,并在适宜条件下迅速繁殖,造成严重损失。传统的防治方法高度依赖高毒化学熏蒸剂(如磷化氢、甲基溴)或杀虫剂处理,但这些方法不仅会留下有害残留,威胁食品安全,其效果也难以持久。因此,开发和利用宿主植物抗性(Host Plant Resistance, HPR)已成为一种更安全、经济且环境友好的可持续治理策略。为深入探究不同绿豆基因型对主要豆象害虫的抗性机制

    来源:Journal of Stored Products Research

    时间:2025-09-29

  • 基于片段与微扰理论的苯激发二聚体(Bz2*)激发态机制及其星际光化学意义研究

    理论框架本研究采用NOPA与CDAS-PT2相结合的方法,对苯激发二聚体(Bz2)的电子结构与形成机制进行建模。NOPA用于构建Bz2波函数,清晰呈现虚拟电荷转移、里德堡激发与价态激发的贡献项;CDAS-PT2则对NOPA哈密顿量提供微扰修正(称为NOPA-PT),特别适用于里德堡与价态混合的情况。苯单体由E1g(二重简并HOMO)与E2u(二重简并LUMO)之间的跃迁产生4个激发电子态:B1u与B2u(对基态具有零跃迁偶极矩)以及两个简并的E1u态(其跃迁偶极矩在分子平面内相互垂直)。采用d-aug-cc-pVTZ基组进行的CASSCF计算得出两个简并E1u电子态,其激发能(ΔE)为7.65

    来源:Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry

    时间:2025-09-29

  • CdS-Sn3O4异质结的构建及其光催化降解抗生素性能研究

    Section snippetsSyntheses所有试剂均购自阿拉丁试剂公司,纯度超过98%,无需进一步纯化即可使用。SEM分析如图1所示,通过扫描电子显微镜(SEM)对样品表面形貌进行分析。图1(a–b)显示,通过研磨获得的CdS由大量尺寸为数十纳米的小颗粒组成(图S1和S2)。图1(c–d)展示了Sn3O4的纳米花状结构,其由厚度约30纳米的纳米片组成(图S3)。图1(e–f)表明,CdS-Sn3O4的表面形貌与CdS相似,但颗粒尺寸略有增大,且表面可见Sn3O4纳米片附着,证实二者成功复合。Conclusions总之,本研究通过混合加热法成功制备了新型CdS-Sn3O4异质结光催化剂。

    来源:Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry

    时间:2025-09-29


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