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  • 大豆茎秆强度主效QTLqSS17-1的鉴定及其候选基因GmWOX4-like的功能解析

    大豆作为全球重要的粮油作物,其产量和品质深受倒伏问题困扰。当植株缺乏足够的机械支撑时,会发生茎秆弯曲或折断,导致减产高达80%,并影响机械化收割效率。茎秆强度是衡量抗倒伏能力的关键指标,然而其遗传调控机制仍不明确。以往研究虽鉴定出部分相关QTL,但针对茎秆强度本身的主效基因和通路仍缺乏系统解析。为攻克这一难题,山东农业大学张大健教授团队在《The Crop Journal》发表了整合多组学技术的研究成果。他们利用重组自交系群体(RIL)和289份自然种质,结合QTL定位与全基因组关联分析(GWAS),锁定了一个调控茎秆强度的关键遗传区域,并通过转录组测序、单细胞测序和残杂合系(RHLs)实验验

    来源:The Crop Journal

    时间:2025-09-26

  • 小麦籽粒缩合单宁遗传架构解析:TaMYB10-3A基因调控机制与营养品质改良新路径

    小麦作为全球最重要的主粮作物之一,其籽粒不仅提供淀粉和蛋白质,还富含多种生物活性物质,其中缩合单宁(Condensed Tannins, CT)作为多聚黄烷-3-醇类化合物,显著影响小麦的加工品质和营养价值。尽管CT在抗氧化、抗肿瘤和免疫调节等方面具有重要健康效益,但其在小麦籽粒中的沉积规律和遗传调控机制长期以来尚不明确,这严重限制了通过育种手段调控CT含量以平衡营养与加工品质的进程。为了解决这一科学问题,山东农业大学的研究团队在《The Crop Journal》上发表了系统性研究。他们首先通过组织化学定位和成分分析明确CT特异性沉积于红粒小麦种皮中,主要以儿茶素(CA)和表儿茶素(EC)形

    来源:The Crop Journal

    时间:2025-09-26

  • 旋耕作业中喷施位点对液态土壤改良剂空间再分布影响的离散元模拟与试验验证

    Highlight土壤与改良剂描述试验田(123°31′56″E, 41°48′20″N)位于中国沈阳,耕作土壤为粉砂壤土,其干密度为1377±121 kg·m−3,湿基含水量为8.63%±1.32%(质量分数),饱和含水量为29.03%±4.30%(质量分数,采用压力板仪测定)。采样...模拟垂直切片空间(VSS)的AMI仅含浸渍组分与仅含未浸渍组分的最小子空间具有特殊性——它们的单一组分类型可能导致相同的混合状态。如图7所示,仅含浸渍组分的最小子空间位于表层(AMI=1),而仅含未浸渍组分的最小子空间位于底层(AMI=0)。传统混合指数定义无法区分这两种极端状态...讨论在有机改良剂的机械

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-09-26

  • 振动激励下枸杞多级分枝能量传递特性分析与低损伤采收机制研究

    HighlightMATLAB仿真结果通过调整MATLAB多体动力学仿真模块中的Revolute Joint旋转关节以改变主次分枝间夹角(调整间隔5°,范围0~90°),数据处理后输出结果如图7所示。仿真结果表明,枸杞主次分枝夹角θ与加速度比Ar呈显著负相关。当θ从0°增至90°时,Ar从1.0降至0.21,表明分枝夹角增大会非线性抑制振动能量传递效率。讨论本研究在理想条件下建立数学模型并开展仿真,将枸杞分枝简化为典型二级分叉结构,与实际存在差异。实际采收中,枸杞主枝连接多个分枝,且存在小枝、叶片及果实。分枝数量、空间分布及果实负载的差异可能导致能量传递路径复杂化,未来需进一步开展多分枝耦合动

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-09-26

  • 基于改进辐射传输模型(PIOSL-5)的作物叶片氮浓度反演机制研究及其在精准农业中的应用

    Section snippets(研究亮点)PIOSL-5模型构建PIOSL系列模型基于叶片内部非均匀结构理论,将叶片概念化为具有不同光学特性的两个独立层。该框架考虑了叶绿素(Cab)、水分(Cw)和干物质(Cm)在叶片内的异质性分布(Yu等,2023b)。PIOSL模型既支持根据生化与结构特征正向模拟叶片光学特性,也支持从光谱数据反演这些特征参数。参数敏感性分析为更直观观察Cn对PIOSL-5模型叶片反射率的敏感性,本研究采用Sobol算法(Wang等,2023a;Zouhri等,2022)计算了PIOSL-5模型中各参数在400–2500 nm范围内的全局敏感性指数。结果如图3所示。从图中

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-09-26

  • 超声刺激下GaSe掺杂聚-L-乳酸压电纤维敷料通过压电杀菌与免疫调控促进MRSA感染伤口愈合

    Section snippetsINTRODUCTION感染性皮肤创面的治疗存在重大临床挑战。皮肤作为人体最大器官,是抵御外界伤害的重要屏障,但受损时细菌可通过伤口入侵,引发严重炎症反应并延迟愈合[1]。当前针对耐药性伤口感染的治疗主要依赖广谱抗菌药物,这无意中促进了耐药菌的出现,形成恶性循环[2],[3]。因此,Characterization of PLLA@GaSe能量色散X射线光谱(EDS)图谱证实了GaSe在PLLA基质中的均匀分布。在PLLA@GaSe中可清晰观察到Ga和Se元素的明显特征信号(图1A-B)。对比粒径分析显示,如粒度测定结果(图1C-D)所示,掺入GaSe的PLLA

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-09-26

  • 外泌体miR-133b-3p通过调控TGF-β1/Treg免疫通路改善骨质疏松的机制研究

    Section snippetsBioinformatics analysis of miRNA expression profiles通过生物信息学分析骨质疏松相关miRNA表达谱,从基因表达综合数据库(GEO)获取数据集GSE64433(包含骨量减少患者n=3和骨质疏松患者n=3的血清miRNA数据)。使用R软件(4.2.0版本)和limma包进行分位数标准化处理,以倍数变化≥1.3且P<0.05为标准筛选差异表达miRNA,并采用主成分分析(PCA)验证数据区分度。Bioinformatics analysis identifies miR-133b-3p as a key reg

    来源:Bone

    时间:2025-09-26

  • 卵巢切除术与化学诱导绝经对唑来膦酸治疗雌鼠牙槽骨愈合影响的比较研究

    Highlight本研究通过对比卵巢切除术(OVX)与化学诱导绝经(VCD)模型,结合唑来膦酸(ZL)治疗,深入探讨了不同雌激素剥夺方式对牙槽骨修复的调控机制。Results从卵巢功能衰竭诱导(OVX或VCD)和ZL治疗开始直至安乐死,所有组别动物均保持临床状态稳定。它们表现出正常的摄食和饮水模式,活动水平与C57Bl/6小鼠一致,未观察到明显的行为或系统性变化。安乐死时记录体重显示,VCD处理组(20.33 ± 0.5164)的体重低于CT组(23.60 ± 1.140)和OVX组(23.43 ± 0.9759)。我们认为...Discussion在本研究中,我们假设化学诱导的VCD绝经模型

    来源:Bone

    时间:2025-09-26

  • 基于AquaCausal框架解析厌氧氨氧化菌群对离子液体的代谢补偿与基因调控机制

    框架描述本研究建立并验证了新型AquaCausal混合框架(图1),从数据驱动角度阐释污水处理中氮去除的复杂因果机制。该框架作为渐进式过滤系统,可识别过程数据中真实的因果关系。通过将深度学习与时序感知PCMCI因果发现(一种识别参数间潜在时滞关系的统计方法)相结合,并纳入多阶段验证机制,显著提升了因果关系的可靠性。扰动模拟数据集对因果推断的适用性与挑战本研究通过校准的WWTP模型生成合成扰动数据集,在保持结构完整性的同时引入真实噪声,为评估真实条件下的因果发现算法建立了可靠基准(Glymour等,2019)。扰动后结构与变量间关系的保持性通过相关性分析定量验证(图2a-c)。19个变量间的关键

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-26

  • 有限曝气耦合往复运动策略在膜生物反应器中实现卓越的膜污染控制

    亮点•往复策略使总氮和总磷去除率分别提升至94.5%±3.7%和94.3%±3.7%•RecLA策略将过滤周期从4天(曝气组)显著延长至26.7天•有限曝气耦合往复运动有效抑制丝状菌增殖并改善污染物亲水性•PIV分析证实RecLA增强气泡穿透能力与膜表面剪切速率结论本研究通过对比三种膜污染控制策略(曝气、往复运动及RecLA)在实验室规模MBR中的长期性能,发现往复运动在短水力停留时间下仍可实现90%以上的营养物去除率。RecLA策略通过改善流体动力学条件(增强气泡穿透性与膜表面剪切作用)和调控污染物特性(降低滤饼层厚度、提升亲水性),显著延缓膜污染进程。该策略为MBR系统节能降耗与性能优化提

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-26

  • 群体感应网络崩溃揭示低温氨氧化失效新机制:AHL信号介导的微生物互作与修复策略

    Highlight低温条件下氨氧化过程的失效源于AHLs介导的群体感应(QS)网络崩溃。温度从25°C降至10°C使胞外AHLs减少97.7%,导致活性氧(ROS)爆发性增长75.2%,引发氧化损伤;同时硝化螺菌(Nitrosomonas)丰度下降35.7%,微生物网络重构致使AOB被其他类群竞争性排斥。外源添加C8-HSL可通过减轻氧化损伤、上调amo和hao基因表达(24.0%–241.1%)及增加AOB丰度(17.6%)恢复59.3%的氨氧化活性。Quorum sensing was the key to regulate ammonia oxidation process at low

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-26

  • 海绵铁耦合提升元素硫生物利用度以强化硝酸盐去除:电子传递与铁-氮-硫代谢新视角

    Highlight本研究构建的新型海绵铁(sFe0)与元素硫(S0)耦合自养反硝化生物滤池(S0-sFe0AD),在Fe0/S0比例为0.5、水力停留时间1.5小时的条件下,实现了高达969.7 mgN·L−1·d−1的硝酸盐去除率和56.1 mgP·L−1·d−1的磷酸盐去除率,效率均超过98.5%。激活的生化硫化途径能够原位再生高生物利用度的FeS,这一过程不仅扩展了电子供体库,还通过促进多路径反硝化减少了硫酸盐产量。此外,FeS介导的直接胞外电子传递(Direct EET)促进了铁硫氧化还原循环。宏基因组分析进一步揭示了耦合系统内增强的铁和能量代谢。富集的铁硫氧化还原细菌(如Thioba

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-26

  • 3D打印PCL/镁橄榄石支架结合定向胶原与脱矿骨基质在颅骨再生中的体外评估:力学增强与细胞迁移促进新策略

    Forsterite fabrication镁橄榄石(FO)采用溶胶-凝胶燃烧法合成。以六水合硝酸镁(Mg(NO3)2·6H2O)和正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体,甘氨酸为燃料,硝酸为催化剂。先将甘氨酸(2.22 M)与硝酸镁(2 M)溶液混合,再加入TEOS(2 M)。溶液表面形成的TEOS透明层经搅拌后与硝酸混合,80°C加热形成凝胶,最终在900°C煅烧2小时获得FO粉末。Forsterite characterizationXRD图谱显示FO具有高结晶度特征峰(JCPDS 96-901-3095),同时在27.8°和31.1°处存在顽火辉石(MgSiO3)特征峰。根据Scherrer公

    来源:Bioprinting

    时间:2025-09-26

  • TMEM147作为肺腺癌免疫抑制预后生物标志物的多组学整合分析揭示其促癌机制与治疗潜力

    在全球癌症负担中,肺癌始终占据着令人瞩目的位置,每年新发案例占所有癌症的11.4%,而相关死亡病例更是接近癌症总死亡数的20%,成为威胁人类健康最严重的恶性肿瘤之一。根据组织学特征,肺癌主要分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SCLC),其中NSCLC约占85%,而肺腺癌(LUAD)又是NSCLC中最常见的亚型。尽管近年来放疗、系统治疗、分子靶向及免疫治疗取得了显著进展,晚期NSCLC患者的临床结局仍不理想,五年生存率持续处于较低水平,这凸显了探索新的预后生物标志物和治疗靶点的迫切性。TMEM147是一个新近发现的25 kDa内质网(ER)膜蛋白和核膜蛋白,具有七个完整的跨膜结构域。内

    来源:Biochemistry and Biophysics Reports

    时间:2025-09-26

  • iPichia共识模型构建与酶约束基因组尺度模型ecPichia在法夫酵母代谢工程中的应用研究

    Highlight模型构建亮点通过MATLAB脚本整合Kp.1.0与iAUKM两个共识模型,利用RAVEN工具箱函数实现双向映射匹配,采用BiGG标识符标准化反应-基因关联,最终生成包含1,893个基因、3,301个反应和1,991种代谢物的iPichia模型。Komagataella phaffii GEM重建:iPichia本研究通过融合基于相同源模型(iPP668/PpaMBEL1254/iLC915)的Kp.1.0与iAUKM模型,首次构建了统一共识模型iPichia。该模型整合了鞘脂代谢(来自iRY1243)和RAVEN草案模型的新反应,采用元素/电荷平衡校验和跨区室反应优化,最终形

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2025-09-26

  • 微载体作为iPSC向胰岛样簇三维分化平台的评估及其在1型糖尿病治疗中的规模化应用前景

    HighlightINTRODUCTION1型糖尿病(T1DM)仍然是一项重大的全球健康挑战,影响全球数百万人。这是一种自身免疫性疾病,以胰腺β细胞的选择性破坏为特征,导致胰岛素缺乏和血糖稳态失调[1]。目前的治疗方法,如外源性胰岛素治疗和胰腺胰岛移植,存在局限性,包括血糖控制不完全、免疫排斥、供体稀缺和费用高昂。iPSC line基因改造的人iPSC系HMGUi001-A-54,一种双报告基因系ARX-T2A-H2B-CFP x C-PEP-mCherry-iPSC [23],被用于单层和3D培养。该iPSC系源自一名女性高加索人成纤维细胞供体,通过CRISPR/Cas9介导的同源重组进行基

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-09-26

  • 基因复制事件赋予寄生蜂毒液细胞毒性及卵子发生调控新功能

    基因复制(gene duplication)及其后的新功能化(neofunctionalization)是进化创新产生的重要机制。本研究通过追踪寄生蜂(Chalcidoidea超科)中属于大尿氨酸氨基转移酶(kynurenine aminotransferase)家族的半胱氨酸-S-共轭β-裂解酶(cysteine-S-conjugate beta-lyase)基因的演化历史,发现一个高度保守的、单拷贝且定位于线粒体的生理性基因发生显著复制事件。其中一份拷贝被招募至毒液系统,并获得针对寄主细胞的毒性功能。在新功能化过程中,研究人员观察到一系列关键演化改变:包括祖先线粒体定位的丧失、酶活性的丢失

    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

    时间:2025-09-26

  • 不同水分条件下栽培稻与野生稻根际微生物组的比较分析揭示其抗旱机制与环境适应性

    整体差异:野生稻与栽培稻根际细菌和古菌群落结构通过高通量测序技术对野生稻(Oryza rufipogon DP15)和栽培稻(Oryza sativa Nipponbare)在非灌溉与淹水条件下的根际土壤样本进行宏基因组分析,发现水分条件和宿主基因型显著影响微生物群落结构。细菌群落中,Proteobacteria(64.94%~68.41%)、Actinobacteria(20.09%~24.14%)和Planctomycetes(3.82%~40.45%)为优势门类。主坐标分析(PCoA)显示,水分条件对细菌群落变异的解释度达44.16%,而宿主基因型贡献25.85%。古菌群落中,Eurya

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2025-09-26

  • 基于拓扑相变的非线性太赫兹光响应动态极化控制研究及其在低能耗拓扑光电子器件中的应用

    在当今凝聚态物理和材料科学领域,拓扑绝缘体(Topological Insulator, TI)的发现标志着一个重大突破。这种新型量子物质状态具有体相绝缘但表面呈现金属性自旋极化状态的特征,受到时间反演对称性的保护。然而,如何通过外部刺激(如电场、光场和磁场)精确调控拓扑保护态,同时避免对脆弱拓扑态的破坏,一直是该领域面临的核心挑战。传统调控方法往往需要高能量阈值,这限制了其在低能耗设备中的应用。太赫兹频谱(0.1至10 THz)因其与生物分子振动指纹的独特匹配性以及超快载流子动力学特性,在6G通信和量子传感等下一代技术中展现出变革性潜力。然而,太赫兹探测器技术面临多重瓶颈:室温探测受热力学限

    来源:Research

    时间:2025-09-26

  • 转录组学揭示印度梨形孢(Piriformospora indica)通过代谢重塑、能量优化与氧化防御调控烟草种子萌发的分子机制

    引言种子萌发作为植物生命周期的起始阶段,对作物出苗率、生长活力及最终产量与品质具有决定性影响。近年来,利用印度梨形孢(Piriformospora indica)等有益微生物进行种子生物 priming,已成为促进植物生长和增强抗逆性的可持续策略。本研究以烟草(Nicotiana tabacum cv. Yunyan 87)为模型,通过生理学与转录组学分析,探究 P. indica 在种子萌发中的调控机制,重点关注其如何通过代谢重塑、能量优化与氧化防御系统协同促进萌发过程。材料与方法实验采用烟草品种‘云烟87’种子,P. indica 真菌悬浮液(OD600 = 0.8)进行接种处理,对照组使

    来源:Journal of Plant Interactions

    时间:2025-09-26


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