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轮盘赌选择增强汤普森采样在超大型组合库筛选中的创新应用
随着合成化学技术的飞速发展,化学家们现在能够通过商业易得的构建块和成熟反应路线,构建包含数十亿甚至数万亿化合物的超大型虚拟库。这种化学空间的爆炸式增长为药物发现带来了前所未有的机遇,但同时也对传统的虚拟筛选方法提出了严峻挑战。想象一下要对10亿个小分子进行分子对接——假设每个分子在单CPU上需要10秒,那么一天内完成筛选就需要11.6万个CPU,成本高达数万美元。对于更大的化学空间,这种穷举法筛选变得几乎不可行。传统的解决方案主要分为两类:主动学习(active learning)方法和基于构建块的"贪婪"策略。主动学习方法先对小子集进行昂贵计算(如对接),然后训练机器学习模型预测全库分子的评
来源:Journal of Cheminformatics
时间:2025-10-14
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综述:棉花秸秆通过热技术转化生物能源潜力的综述
全球气候变化与能源转型背景下,生物质能源作为化石燃料替代品受到广泛关注。棉花秸秆(CS)作为主要的农业废弃物,年产量约5000万吨,若露天焚烧将释放大量CO2、PM2.5等温室气体(GHG)和污染物。通过热化学转化技术将其转化为高附加值能源产品,既可缓解环境压力,又能提升农业经济效益。棉花生产与秸秆特性全球棉花主产区集中在中国、印度、美国等国,2022/2023年度中国棉花产量达670万吨。棉花秸秆的纤维素(30%~40%)、半纤维素(9.6%~17.8%)和木质素(25.6%~31.0%)含量与木材相近,其干基热值(LHV)为17.1 MJ·kg−1,含硫量仅0.02%~0.21%,显著低于
来源:Journal of Cotton Research
时间:2025-10-14
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基于原生质体融合与高通量筛选技术提升灰褐链霉菌Bafilomycin A1产量的机制研究
Bafilomycin A1(Baf A1)作为一种大环内酯类抗生素,因其特异性可逆抑制V-ATPase(液泡ATP酶)的特性在医学领域备受关注。为提升诱变后灰褐链霉菌(Streptomyces griseobrunneus)高产菌株筛选效率,研究人员开发了基于48孔深孔板的高通量筛选模型,确定最佳发酵条件为3 mL液体体积、250 rpm转速下培养4天。通过原生质体融合结合该技术,成功筛选到突变株Y98,其Baf A1产量达892.37 µg/mL,较AN-125、UV-21及原始菌株FIM-B0711分别提高1.22倍、1.42倍和2.77倍。转录组测序表明,Y98的高产机制可能源于I型聚
来源:World Journal of Microbiology and Biotechnology
时间:2025-10-14
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综述:子宫内膜异位症早期检测的潜在生物标志物:当前技术水平(我们目前所知)
引言子宫内膜异位症是一种雌激素依赖性的慢性炎症性疾病,其特征是子宫内膜样组织存在于子宫腔外,全球约10%的育龄妇女受其影响。该病的诊断面临巨大挑战,从症状出现到确诊通常延迟7至12年,导致患者生活质量显著下降和不孕等严重后果,并造成沉重的社会经济负担。目前,腹腔镜检查结合组织学确认仍是诊断的金标准,但这是一种侵入性方法,因此迫切需要开发非侵入性、可靠的诊断替代方案。生物标志物的类型研究人员已探索了多种用于诊断子宫内膜异位症的生物标志物,包括激素、炎症、遗传、表观遗传、免疫、代谢和影像学生物标志物。然而,目前尚无单一生物标志物能够以高准确性和特异性诊断该病。将这些生物标志物,尤其是与机器学习等先
来源:Journal of Applied Genetics
时间:2025-10-14
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基于催化发夹组装增强光引发化学发光的超灵敏miRNA-21检测技术及其在癌症早期诊断中的应用
Highlight该研究通过CHA与LiCA技术的创新融合,实现了对血清miRNA-21的超灵敏检测,其检测限达到飞摩尔级别(1.55 pg/mL或221 fM),并在三大癌症类型中展现出完美的临床诊断性能。Design and characterization of CHA-LiCA sensing system为开发更灵敏稳定的血清miRNA检测策略,本研究构建了CHA与LiCA联用的级联信号放大系统(如Scheme 1所示)。发夹探针H1通过链霉亲和素-生物素连接修饰在化学发光微球(chemibeads, CBs)上,其序列与敏感微球(sensibeads, SBs)上的H2部分互补。当
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基于氨基酸吸附剂的分散固相萃取技术用于血清中反义寡核苷酸的高效提取
亮点选定吸附剂特性解析合成吸附剂通过元素分析进行表征,表2数据通过碳氮含量增加证实了氨基酸的成功键合。由于空间位阻效应,氨基酸配体的覆盖密度低于氨基初始密度(表2)。小分子氨基酸(如丙氨酸Ala)可实现比大体积氨基酸(如色氨酸Trp)更高的覆盖密度。与已发表dSPE方法的横向对比目前仅有少数研究报道dSPE用于治疗性寡核苷酸(ON)提取。现有文献涉及聚离子液体、交联两性离子聚离子液体包覆的磁性纳米颗粒在dSPE和磁性dSPE中的应用。此外,氨基和羧基功能化的硅胶吸附剂也有使用。这些方法能高效分离不同修饰类型的ON,但需使用离子对试剂或有机溶剂。本研究创新性地采用氨基酸吸附剂,仅通过pH调控实现
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基于胆固醇-DNA胶束限域银纳米簇及熵驱动循环策略增强循环肿瘤DNA检测的新方法
乳腺癌是高度异质性的疾病,其早期检测、分型及治疗选择面临巨大挑战。代谢重编程是癌症的重要特征之一,尤其脂质代谢紊乱在乳腺癌发生发展中扮演关键角色。然而,当前研究代谢的方法(如稳定同位素标记技术)存在流程复杂、需要衍生化步骤及临床适用性有限等问题。尽管脂质组学和代谢组学在癌症生物标志物发现中展现出潜力,但这些技术仅提供肿瘤生物学的局部视角。更令人困扰的是,缺乏高灵敏度、微创的工具来量化脂肪酸(FA)的同位素特征,这限制了对乳腺癌代谢表型的深入理解。为此,来自法国里昂第一大学的研究团队在《Talanta Open》上发表了一项创新研究,他们开发了直接分析非衍生化脂肪酸的高精度气相色谱-燃烧-同位素
来源:Talanta Open
时间:2025-10-14
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现有炼油厂绿色氢能生产集成研究:技术经济与环境效益综合评估
随着全球能源需求的持续增长和应对气候变化的紧迫性,寻找可持续的化石燃料替代品已成为当务之急。氢能,尤其是绿色氢能,因其燃烧只产生水而被视为实现碳中和目标的关键能源载体。然而,全球目前近80%的氢能产量(约9000万吨/年)仍依赖于化石燃料,特别是通过蒸汽甲烷重整(SMR)工艺生产的灰氢,该过程会产生大量的二氧化碳(CO2)排放。炼油工业是氢能的主要消费者,其氢需求预计将从2023年的4000万吨增长至2030年的5000万吨。因此,如何将高碳强度的灰氢替代为近零排放的绿氢,成为炼油行业乃至整个能源产业面临的重大挑战。在此背景下,由Mohamed Atia、Mostafa. E. Awad、Mo
来源:Sustainable Chemistry for Climate Action
时间:2025-10-14
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基于融合能量准则VMD方法的近断层脉冲型地震动识别
Highlight近断层地震动速度脉冲在极短时间内聚集巨大能量。当建筑物自振周期与脉冲周期接近时,将引发显著动力响应。因此开发高效、精确且鲁棒的脉冲信号提取方法是当前地震工程研究的重要课题。Method基于能量的脉冲信号提取总体架构在总体架构设计上,本文提出的脉冲信号提取方案包括信号预处理、加速度脉冲信号提取、速度脉冲信号提取、信号优化验证以及结果分析应用。首先获取速度数据并计算最短速度半周期;接着通过变分模态分解(VMD)提取加速度信号特征,滤除高频噪声干扰;随后通过积分运算获得速度时程,结合能量比准则识别有效脉冲分量;最后通过时频特征分析和脉冲周期验证确保提取结果的物理意义可靠性。E-VM
来源:Soil Advances
时间:2025-10-14
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相变吸收剂DEEA/AEEA/[Bmim][BF4]/H2O中CO2解吸动力学的反应动力学机制及其对低碳捕集技术的启示
Section snippetsChemicals高纯度N2和CO2(≥99.9%)购自北京顺安奇特气体有限公司,DEEA、AEEA、BF([Bmim][BF4])、氘代水和1,4-二恶烷(≥99%)由上海麦克林公司提供。Experimental procedureCO2解吸动力学实验在搅拌反应器中进行,针对不同浓度和温度条件下的相变吸收剂体系。预先负载CO2的相变吸收剂经分相后,取富CO2相进行解吸实验,通过实时监测CO2释放量获取动力学数据。Reaction kinetic modeling相变吸收剂的解吸过程涉及伯/仲胺(AEEA)和叔胺(DEEA)吸收产物的分解。其中AEEA遵循两性离
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-14
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二氧化锰氧化-硫酸浸出高效提取不锈钢粉尘中铬:机制与工艺创新
Highlight本研究首次采用MnO2氧化结合H2SO4浸出法,实现转炉不锈钢粉尘(SSD)中铬的高效提取。通过HCl预处理去除96.7%的钙(Ca),防止CaSO4形成对铬吸附的不利影响。在最优条件下(200目、160°C、0.3 g MnO2/g SSD、60 wt% H2SO4、液固比1/8 g/mL、3 h),铬浸出率高达91.8%,实现SSD无害化。Experimental materials实验所用转炉SSD来源于鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司。样品经105°C烘干12小时后,过150/200目不锈钢筛备用。钙去除预处理采用1 mol/L HCl在恒温摇床中振荡反应。Charac
来源:Separation and Purification Technology
时间:2025-10-14
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基于Bagging深度残差主成分分析的工业过程集成监控方法研究
章节精选深度残差PCA模型结构本节简要介绍深度残差主成分分析(DRPCA)的核心思想与模型架构。假设建模数据集为X ∈ Rn×m,其中n代表训练样本数量,m是每个数据样本的维度。在DRPCA模型的第一层,会执行一次初始的主成分分析(PCA)分解,其表达式如下(Zheng et al., 2024):X = T(1)P(1)T + E(1)这里,T(1) = [t1(1), t2(1), t3(1), ⋯, tk1(1)] 是主成分矩阵,k1 则是该层所保留的主成分数量。用于集成过程监控的Bagging DRPCA模型本节将详细阐述Bagging DRPCA模型的方法论与结构,并在此基础上,完整
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-10-14
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动态聚类驱动的弱监督在线哈希方法:增强相似性优化与大规模图像检索应用
亮点批处理式社交图像哈希个人设备与社交媒体的广泛使用显著增加了用户生成内容,包括带有用户提供标签的社交图像。但与专家标注不同,这些标签存在错误、遗漏和重复等噪声问题。社交图像哈希(又称弱监督哈希)旨在利用这种“弱”监督生成高质量哈希码。早期方法侧重于通过矩阵分解或图学习等技术减轻标签噪声。随着深度学习发展,后续工作采用深度神经网络从图像和标签中学习联合表示。然而,这些批处理方法需要在整个数据集上进行训练,无法适应流数据场景。在线哈希方法在线哈希方法可分为监督、无监督和弱监督三类。监督在线哈希(如OKH、SketchHash)依赖真实标签但成本高昂。无监督方法(如AdaptHash、MIHash
来源:Pattern Recognition
时间:2025-10-14
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基于先进回归与机器学习技术的湿气测量中超声波流量计过读校正因子建模研究
文献综述湿气测量中过读(OR)的精确建模因其对提升超声波流量计计量精度的重要意义而备受关注。传统方法主要基于物理建模,如van Putten和Dsouza[1]利用大量实验数据开发了适用于水平配置的OR校正模型。类似地,DNV GL的联合工业项目[1]引入了校正...传播时间超声波流量计本研究使用夹装式传播时间超声波流量计(TT USM),具体型号为Flexim GmbH(德国)的Fluxus G800。该TT USM采用超声波传播时间原理进行单相流测量,传感器以一定角度对准气流交替作为发射器和接收器生成超声脉冲。TT-USM基于传播时间差原理工作,配对传感器交替发射和接收...USM过读校正
来源:Next Research
时间:2025-10-14
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基于程序分解链的自适应复杂知识库问答框架PDC-ACQA:提升语义解析与推理性能的创新研究
Highlight本研究的核心创新点包括:1.提出PDC-ACQA自适应框架,为可分解与不可分解查询提供差异化程序归纳(PI)解决方案,显著增强复杂知识库问答(KBQA)系统的鲁棒性。2.设计结构化程序分解链,显式表征复杂查询的渐进分解过程并建模子问题间关联,提升大语言模型(LLM)的渐进分解能力。3.将基于专家反馈的自校正策略(EFSC)引入基于程序归纳的问答任务,实现对各步骤分解结果的动态评估与优化。4.实验结果表明,该自适应框架性能超越所有基线方法,有效提升基于程序归纳的问答整体性能。Complex KBQA为深入理解复杂知识库问答的潜在挑战与解决方案,Lan等人将现有方法按工作机制分为
来源:Neurocomputing
时间:2025-10-14
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甲酸盐驱动级联催化体系实现惰性C(sp3)-H键氧功能化:Rh(III)配合物功能化分级共价有机框架固定化非特异性过氧合酶-CLEAs的创新设计
在合成化学领域,惰性C(sp3)-H键的选择性功能化一直是个重大挑战。传统方法依赖细胞色素P450单加氧酶(P450s),但存在辅因子NADH消耗量大、电子传递途径复杂等问题。而非特异性过氧合酶(unspecific peroxygenases, UPOs)只需H2O2作为氧化剂即可实现类似P450s的催化机制,更具应用潜力。然而,UPOs在氧化条件下稳定性差,尤其过量H2O2会导致血红素失活,严重限制其实际应用。为解决这一难题,河北工业大学研究团队在《Molecular Catalysis》发表了一项创新研究,他们开发了一种甲酸盐驱动的化学酶级联系统,成功实现了惰性C(sp3)-H键的高效氧
来源:Molecular Catalysis
时间:2025-10-14
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手动激活皮革金属化图案实现稳定电信号传输的创新策略
摘要皮革因其独特的透气性和结构稳定性,已成为柔性电子领域的重要基底材料。然而,其复杂的分级结构给实现应变不敏感、低电阻的电路图案带来了挑战,阻碍了多功能集成和精确电信号传输的发展。本研究通过手动激活的方式,成功将共晶镓铟合金(EGaIn)纳米颗粒与皮革复合,制备出图案化的金属化皮革(MLL)。所得MLL的电导率达到246 S m−1,导电线路宽度在0.5至9 mm之间。值得注意的是,MLL在经历500次严格的150°折叠循环和10,000次抛光循环后,仍能保持其优异的电学性能。此外,MLL还展现出良好的透气性和安全性。这些特性使其能够检测生理信号并维持稳定的电信号传输。MLL的发展为多功能皮革
来源:Advanced Electronic Materials
时间:2025-10-14
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技术还是服务体验?探索RSA餐厅中消费者行为意向的双路径模型:基于TAM与SERVQUAL的整合研究
1 引言服务行业近年来经历了显著的技术变革,机器人服务自动化(RSA)技术——包括自助服务亭、机器人、自动化点餐系统和人工智能驱动的客户服务——正从根本上改变服务的运营和客户互动方式。国际机器人联合会报告显示,服务机器人的购买和安装数量创下历史纪录,在旅游和酒店业中尤为明显。现代餐厅日益依赖数字平台进行订单管理、客户关系维护和服务交付优化。此外,COVID-19大流行加速了人们对非接触式和自动化服务的兴趣,因为企业寻求在酒店环境中减少身体接触并保持服务连续性。尽管有这些优势,整合新技术也带来了与客户接受度、员工培训和保持酒店服务的人性化元素相关的挑战。消费者表现出与服务提供者进行情感互动的需求
来源:Psychology & Marketing
时间:2025-10-14
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弯曲驱动器有效材料刚度的创新测量方法与性能评估
引言驱动器作为能量转换系统,能够将热能、机械能或湿度能转化为机械运动。形状记忆材料通过预约束实现热-机械能量转换,而吸湿驱动材料则通过不同材料界面产生的内部约束实现形变。聚乳酸(PLA)作为4D打印的关键材料,可与多种增强材料结合制造结构驱动器。天然纤维复合材料作为生物基替代品,其吸湿特性可用于驱动器的设计,但湿度吸收会影响其界面力学行为。新型刚度评估后处理技术研究团队开发了基于图像处理的力学性能评估方法。通过阈值处理和骨架提取获得试样的中截面形态,结合欧拉-伯努利梁理论建立自由体力学平衡方程。中性轴位置由公式rn = t/loge(ro/ri)确定,其中t为厚度,ro和ri分别为外表面和内表
来源:Advanced Intelligent Systems
时间:2025-10-14
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苹果-西瓜间作系统的光合效能与经济效益评估:提升土地利用效率的创新路径
农林复合经营是一种创新的土地利用方式,能够有效提升土地产出效益。光合作用作为生物量积累的主要机制,最终决定了作物产量。研究人员通过系统记录产量、光合作用变量、生长指标和经济收益,深入探究了苹果树与西瓜在间作和单作两种模式下的产量表现与光合效率。研究结果显示,间作苹果树的最终生长指标显著优于单作果园。相反,由于高秆果树对低矮作物的遮荫效应,间作西瓜的生长受到抑制,其产量较单作模式有所下降。苹果与西瓜的净光合速率(Net Photosynthesis Rate, Pn)均呈现昼夜双峰曲线,峰值分别出现在10:00-12:00和14:00–16:00两个时段。光合有效辐射(Photosyntheti
来源:Agroforestry Systems
时间:2025-10-14