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濒危药用植物超级美丽胶孢菌内生真菌的生物技术潜力与生物活性研究
在生物技术潜力探索中,研究人员聚焦于从濒危药用植物超级美丽胶孢菌(Gloriosa superba L.)分离的内生真菌。这种具有重要药用价值的植物分布于印度马哈拉施特拉邦的西高止山脉,其体内蕴藏着丰富多样的内生真菌群落。为挖掘这些内生菌的药用潜力,本研究通过分子与形态学分析,从超级美丽胶孢菌的根、茎、叶、花等组织中成功分离并鉴定了21株内生真菌菌株。生物活性检测显示,这些菌株具有显著的抗菌、抗氧化及酶抑制特性,其活性得益于产生的次生代谢产物(如生物碱、酚类化合物等)。这些发现凸显了超级美丽胶孢菌相关内生真菌作为药理活性化合物可持续来源的巨大潜力,有助于减少对野生濒危宿主植物的采挖依赖。在开发
来源:Biotechnology and Applied Biochemistry
时间:2025-10-18
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基于深度学习的急性缺血性脑卒中机械取栓术中血栓可视化技术研究
背景急性缺血性脑卒中(AIS)是因血管内血栓形成导致脑部血流中断的常见脑血管疾病,约占所有卒中病例的87%。对于大血管闭塞引起的AIS,机械取栓术(MT)已成为标准治疗方案。在支架取栓技术中,镍钛合金支架通过径向支撑力与血栓嵌合后将其取出。然而现行技术存在关键局限:血栓本身不具放射性,在透视成像中不可见,导致术者无法直接观察血栓边界,这可能降低取栓效率并需要多次操作。提高首过成功率对时间敏感的卒中治疗至关重要。材料与方法本研究创新性地利用Medtronic Solitaire™支架上铂金不透射线标记的空间排列特征,开发了名为Clot[U]-Net的深度学习模型。该模型基于U-Net架构,通过8
来源:Frontiers in Stroke
时间:2025-10-18
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纤毛蛋白空间互作的原位邻近连接检测技术及其在纤毛病研究中的应用
在细胞生物学领域,纤毛(cilia)作为一种微小的细胞器,长期被视为细胞的“天线”,负责接收外界信号并调控关键生理过程。然而,当纤毛的结构或功能出现异常时,会引发一系列被称为“纤毛病”(ciliopathies)的遗传性疾病。这类疾病可能影响多个器官系统,包括肾脏、视网膜和大脑发育等,其背后机制与纤毛过渡区(transition zone)的蛋白互作网络紊乱密切相关。过渡区位于纤毛基部,作为“守门人”严格控制蛋白质的进出,但其分子组成和相互作用的空间细节仍不清楚。传统技术如酵母双杂交(Y2H)或免疫共沉淀(Co-IP)虽能鉴定蛋白互作,却无法揭示互作发生的具体亚细胞位置;而邻近标记技术(如Bi
来源:BMC Molecular and Cell Biology
时间:2025-10-18
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广义概率典型相关分析:面向全观测与部分观测多模态数据整合的新方法
随着生物医学研究进入多组学时代,同一批样本常同时产生基因组、转录组、蛋白组等多种模态数据。这些数据从不同层面刻画生物系统的复杂性,但如何有效整合它们却成为关键挑战。传统方法往往只能处理完整数据,而现实世界中因技术限制或样本损耗,多模态数据常存在部分缺失;此外,跨模态的共享信号与模态特异性信号交织,也增加了提取有效信息的难度。为此,杨天健(Tianjian Yang)与李薇薇(Wei Vivian Li)在《BMC Bioinformatics》发表研究,提出广义概率典型相关分析(Generalized Probabilistic Canonical Correlation Analysis,
来源:BMC Bioinformatics
时间:2025-10-18
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综述:水葫芦(凤眼莲)砷水处理技术现状与展望
全球砷污染现状与挑战砷作为一种具有严重生物毒性的类金属元素,其污染问题已成为全球性的环境健康挑战。工业排放、农业化肥使用以及自然地质过程导致砷通过水文循环进入水体,形成以三价砷(As3+)和五价砷(As5+)为主要存在形态的污染现状。不同价态的砷在生物利用度和毒性方面存在显著差异,这对修复技术提出了更高要求。传统修复技术的局限性与创新需求当前主流的工程化修复技术包括化学沉淀、离子交换和膜过滤等方法,虽具有一定效果,但存在成本高昂、易产生二次污染、操作复杂等局限性。这促使科研界寻求更经济环保的替代方案,其中基于生物吸附的绿色修复技术逐渐成为研究热点。凤眼莲因其独特的超富集特性而进入科学家视野。凤
来源:International Journal of Phytoremediation
时间:2025-10-18
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基于二维色度计的啤酒泡沫颜色评价新技术开发及其在品质控制中的应用研究
泡沫质量是啤酒最重要的品质属性之一,其中泡沫颜色对消费者感知和产品吸引力具有关键影响。尽管其重要性突出,目前仍缺乏客观评估啤酒泡沫颜色的标准方法。本研究采用能够捕捉人眼可感知全色域的二维色度计(two-dimensional colorimeter),建立了评估啤酒泡沫颜色与白度的创新方法。通过二维色度计获取的L、a、b值(注:L代表明度,a代表红绿色度,b代表黄蓝色度),研究人员构建了泡沫外观的量化评价体系。研究结果显著揭示了啤酒液体色度(°EBC)与泡沫白度之间的密切关联,同时深入探讨了啤酒老化过程对泡沫白度的具体影响。这些发现为啤酒泡沫表征研究提供了新视角,对提升啤酒整体品质具有重要促进
来源:Journal of the American Society of Brewing Chemists
时间:2025-10-18
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基于概率检测与能量图谱的面部皮肤与雀斑分割新方法
在皮肤病变诊断与美容评估领域,雀斑作为常见的色素沉着特征,其精准分割对疾病监测和化妆品效果量化至关重要。然而,传统检测方法多针对 melanoma(黑色素瘤)或 tumor(肿瘤)等边界清晰的病变,对颜色浅、分布稀疏的雀斑难以实现有效捕捉。此外,人工诊断易受主观性影响,而深度学习技术虽在病变分类中表现优异,却依赖大量标注数据与高算力,限制了其在雀斑检测中的普及。面对这些挑战,来自江原大学的研究团队在《Scientific Reports》发表了一项创新研究,通过结合概率模型与图像处理技术,实现了全脸雀斑的自动化精准分割。本研究采用高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, G
来源:Scientific Reports
时间:2025-10-18
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基于胃液拉曼光谱与机器学习整合策略的胃癌及幽门螺杆菌早期精准诊断新方法
胃癌是全球第五大常见癌症和第二大癌症死亡原因,早期诊断对降低死亡率至关重要。然而,当前金标准——内镜活检存在侵入性、操作复杂和采样误差等局限;血清学标志物对早期病变灵敏度不足,影像学和液体活检则受成本与技术难度限制。幽门螺杆菌(HP)作为I类致癌物,其检测方法(如尿素呼气试验)也存在准确性不足的问题。胃液作为直接反映胃黏膜状态的生物流体,蕴含蛋白质、代谢物和微生物组分等 biomarker,但尚未被充分开发用于诊断。研究人员创新性地将拉曼光谱技术与机器学习结合,通过对胃液样本进行分子特征分析,实现了胃癌前病变和早期癌变的非侵入性诊断。该研究纳入北京大学第三医院133例患者,根据病理诊断分为CS
来源:Scientific Reports
时间:2025-10-18
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土壤结构视觉评估(VESS)方法的关键影响因素研究:取样方法、样本厚度与团聚体破碎技术
Highlight站点描述研究在巴西巴拉那州第三高原玄武岩发育的极粘重土壤中进行,采样点包括瓜拉普阿瓦(海拔1100 m)、帕托布兰科(海拔760 m)和圣若热杜伊瓦伊(海拔440 m)。主导土壤为铁铝土(Ferralsols,美国分类为氧化土),粘土含量高(600–800 g kg−1),呈高度风化状态。所有采样点均存在土壤压实问题(SqVESS ≥ 4),为评估VESS方法在不同操作条件下的适用性提供了理想场景。结果与讨论所有实验样本中均发现至少两个具有明显SqVESS评分差异的土层。因此,我们按Guimarães等人(2011)的方法记录了0–10 cm和10–25 cm土层的SqVES
来源:Soil and Tillage Research
时间:2025-10-18
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基于随机森林模型的气象归一化方法评估墨西哥湾港口船舶排放对空气质量的影响
在全球化贸易蓬勃发展的今天,港口作为海上运输的重要枢纽,其环境问题日益受到关注。墨西哥韦拉克鲁斯港作为该国重要的海运门户,面临着船舶排放带来的空气质量挑战。尽管国际海事组织(IMO)通过MARPOL公约附则VI对船舶燃料硫含量实施了严格限制,但在实际执行过程中,由于缺乏有效的监测手段和准确的排放数据,港口区域的空气质量影响评估仍然存在诸多困难。为了解决这一问题,由Rafael Esteban Antonio Durán领导的研究团队在《Marine Pollution Bulletin》上发表了一项创新性研究。该研究首次将随机森林(Random Forest)机器学习技术与CALPUFF大气扩
来源:Marine Pollution Bulletin
时间:2025-10-18
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一种优化的葡萄金黄化植原体检测DNA提取方法:HotShot Vitis的开发与验证
在欧洲葡萄园中,一种名为"葡萄金黄化"(Flavescence dorée, FD)的毁灭性病害正悄然蔓延,这种由葡萄金黄化植原体(Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FDp)引起的病害已被列为检疫性病原体,对葡萄产业构成严重威胁。由于缺乏抗病品种和根治方法,病害防控完全依赖于早期准确的检测技术。分子诊断技术特别是PCR方法虽然是金标准,但其准确性高度依赖于DNA提取质量——这正是当前面临的核心挑战。葡萄组织中含有丰富的多糖和多酚等PCR抑制剂,传统CTAB方法虽能获得高质量DNA但耗时长达2小时,商业试剂盒虽纯度较高但成本昂贵且DNA得率低。这种
来源:Plant Methods
时间:2025-10-18
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利用EMS诱变技术强化Kluyvera cryocrescens M7突变株对镍污染的高效生物修复
工业活动(如电镀、电池制造和汽车生产)导致的镍污染已成为严峻的环境挑战。科研人员选取天然耐镍菌株——产冷克吕沃菌(Kluyvera cryocrescens)M7,通过乙烷甲基磺酸酯(EMS)化学诱变技术培育出强化镍吸附能力的突变株。实验显示:野生菌在100 ppm镍浓度下作用48小时后,通过火焰原子吸收光谱法(FAAS)检测到其镍去除率为48.41%,特异性吸附量为129.58 mg/g;而突变株2、3、16号表现卓越,去除率分别提升至97.43%、94.67%和95.47%,吸附量达213.15 mg/g、182.12 mg/g和183.49 mg/g。突变株2在真实电镀废水中仍保持71.
来源:World Journal of Microbiology and Biotechnology
时间:2025-10-18
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可穿戴传感器量化评估颈椎病性脊髓病术前术后功能状态的创新研究
本研究为一项前瞻性观察性队列研究,旨在探讨单一可穿戴传感器在评估颈椎病性脊髓病(Cervical Spondylotic Myelopathy, CSM)患者中的作用。研究背景指出,CSM的临床评估存在局限,例如霍夫曼征(Hoffmann’s sign)、龙伯格试验(Romberg testing)和串联步态(Tandem Gait)测试在很大程度上是主观且二元的,使得病情恶化或改善难以被准确记录。在材料与方法中,计划接受CSM手术治疗的患者在术前使用了单一可穿戴传感器进行诊室内测试和24小时连续居家数据收集。诊室测试包括站立、龙伯格试验、串联步态和计时起立行走测试(Timed Up &
来源:Soil Science
时间:2025-10-18
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在越南河内的一项艾滋病暴露前预防(PrEP)项目中,对一种用于检测梅毒的双螺旋体/非螺旋体即时检测方法进行了现场评估
```摘要研究目的 在接受艾滋病病毒(HIV)暴露前预防(PrEP)治疗的男同性恋者(MSM)中,梅毒感染率较高。现场检测(POC)可能有助于改善梅毒的诊断和治疗。我们在越南河内的一个HIV PrEP项目中,对Chembio双路径平台(DPP)的梅毒筛查和确认检测方法进行了实地评估。研究方法 2023年12月至2024年7月期间,纳入了年龄≥16岁、在过去一年内有过男同性性行为的HIV PrEP项目参与者。使用Chembio DPP梅毒筛查和确认检测方法以及参考的梅毒特异性检测(Abbott Bioline或Determine)和非梅毒特异性检测(快速血浆反应素试验(RPR)对样本进行了检测。
来源:Sexually Transmitted Infections
时间:2025-10-18
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区域特异性发酵剂共培养对黄油技术功能特性的影响研究
Section SnippetsMaterials原料奶油由SÜTAŞ乳制品工厂(土耳其布尔萨)提供。商业发酵剂(乳酸乳球菌亚种)购自法国Danisco公司。区域特异性发酵剂(案例乳酸杆菌、副案例乳酸杆菌、鼠李糖乳酸杆菌)分离自传统乳制品埃津奶酪。Microbiological properties研究结果表明,发酵剂类型与贮藏期显著影响黄油微生物动态(p<0.01)。副案例乳酸杆菌作为辅助发酵剂使MRS琼脂上乳酸菌计数达到最高水平(p<0.01),同时抑制酵母-霉菌生长,提示该菌株可能具备抗真菌特性并对发酵代谢产生积极影响。Conclusion本研究证实区域特异性乳酸菌的应用对黄油品质产生显
来源:International Dairy Journal
时间:2025-10-18
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实现年度更新的强迫变暖估算与约束气候预测新方法
随着人类活动导致的气候变化加速演进,科学界和政策制定者对实时了解气候系统状态的需求日益迫切。当前全球变暖已接近《巴黎协定》设定的1.5°C下限,如何准确评估当前气候状态并预测未来变化趋势成为亟待解决的科学问题。尽管多个机构开展全球气候监测,但观测到的温度变化是强迫响应与内部变率叠加的结果,需要分离出人类活动导致的强迫变暖成分,才能准确评估气候变化的真实状态。在IPCC第六次评估报告中,采用过去10年或20年的平均变暖来表征气候系统现状,但在快速变暖背景下,这种方法存在明显滞后性。例如,2023年全球表面温度(GST)比2014-2023十年平均值高出约0.1°C,这引发了一个关键问题:哪种估算
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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基于信息论的维度学习新方法IT-π:突破物理系统建模的预测极限
在物理学的广阔天地中,科学家们一直追求着用简洁而普适的规律来描述复杂自然现象。维度分析作为这一追求的重要工具,其核心思想可以追溯到牛顿时代的"动力学相似系统"概念。经过几个世纪的发展,特别是Buckingham-π定理的提出,为研究者提供了系统推导无量纲变量的数学框架。然而,这个看似完美的理论却隐藏着一个致命缺陷——无量纲变量的构造方式不是唯一的,这就像是用不同的钥匙都能打开同一把锁,但只有最合适的钥匙才能轻松开启。传统的维度分析方法在面对复杂物理系统时显得力不从心。虽然近年来涌现出各种数据驱动的维度学习工具,如主动子空间、神经网络等方法,但它们都存在一个共同局限:依赖于特定的模型结构。这就好
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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配体交换辅助纳米印刷技术实现全印刷亚微米光电器件
随着物联网(IoT)、可穿戴技术和自动驾驶等领域的快速发展,对微型化、定制化光电器件的需求日益迫切。然而,传统制造技术在实现多材料集成、低温处理和微纳尺度精度方面面临重大挑战。特别是在红外光电探测器领域,如何在同一衬底上精确堆叠不同功能的材料层,并保持各层材料的本征特性,成为制约器件性能提升的关键瓶颈。胶体纳米晶体(NCs)作为理想的印刷电子材料,具有尺寸可调的光电性质和溶液加工优势,但通常需要高温退火去除绝缘配体以实现导电性,这不仅限制了柔性衬底的应用,还会破坏对温度敏感的半导体纳米晶体(如PbS和HgTe)。虽然电流体动力印刷(EHDP)技术能够实现纳米级分辨率的图案化,但印刷结构中残留的
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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激子共振微波阻抗显微技术:实现纳米尺度激子传感与电学环境定量成像
在量子科技蓬勃发展的时代,具有离散能级的系统往往能催生革命性应用。从量子计算的基本单元量子比特,到基于氮空位色心和里德堡原子的高精度量子传感技术,离散能级系统正在推动着物理探测极限的不断突破。然而,当研究尺度缩小到纳米级别,特别是在极端低温条件下,如何对量子材料中的离散能态进行局域探测成为了一个严峻挑战。二维过渡金属二硫化物(TMDs)中的激子因其强大的库仑相互作用和直接带隙特性,展现出迷人的光学性质和应用潜力。这些由电子和空穴通过库仑吸引力形成的准粒子,具有类似原子的离散能级结构,被称为激子里德堡态。然而,随着纳米器件应用和基础物理研究向亚波长尺度推进,传统光学方法由于衍射极限的限制,难以在
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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从环境应激到免疫精准调控:双策略实现无抗生素水产养殖的创新路径
1亮点21雨生红球藻的培养2本研究使用的雨生红球藻菌株来自泰国清迈大学理学院。藻类生物质在50升气升式光生物反应器中培养,使用改良的布里斯托培养基,并保持连续通气和光照。培养物在27±1°C、连续光照(60 μmol·m-2·s-1)条件下维持30天,直至细胞进入红色包囊阶段,表明虾青素积累达到峰值。虾青素含量采用分光光度法进行定量。1藻类生物质的培养和色素含量2雨生红球藻采用两阶段法培养,首先在5升锥形瓶中进行绿色阶段分批培养,然后放大到50升透明气升式光生物反应器,以促进包囊形成和虾青素积累。在受控条件(27°C,连续60 μmol·m-2·s-1 LED光照)下,细胞在第30天过渡到红色
来源:Fish & Shellfish Immunology
时间:2025-10-18