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综述:体外诱变技术在香荚兰遗传改良中的前景展望
Abstract传统育种(包括有性杂交和后续优良性状选择)一直是香荚兰(Vanilla)育种的主要手段。然而,替代方法——包括在体外条件下通过物理和化学诱变剂诱导突变,以及体细胞无性系变异(somaclonal variation)和遗传转化(genetic transformation)等生物技术——也已在香荚兰育种计划中得到探索和应用。本综述旨在研究当前香荚兰体外诱变(in vitro mutagenesis)的技术与应用,包括体外诱变技术的进展和影响因素,以及体外条件下诱变育种的进展、挑战和前景。在这方面,植物组织培养技术已成为克服这些问题的创新工具。目前已有针对香荚兰属(vanilla
来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
时间:2025-09-30
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利用原球茎诱导与增殖技术拯救濒危皇后莎白兰:一种非共生繁殖的创新保护策略
针对极危物种皇后莎白兰(Thelymitra variegata)的保育困境,研究人员突破传统共生繁殖限制,开发了创新的非共生繁殖技术体系。通过精准调控植物生长调节剂——2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、萘乙酸(NAA)和6-苄氨基嘌呤(BA)的浓度配比,结合光照/黑暗交替处理与活性炭(AC)强化培养基,系统研究了原球茎样体(protocorm-like bodies, PLBs)的诱导、增殖、再诱导及块茎形成的优化条件。关键发现显示:10µM 2,4-D处理可令100%初生原球茎产生次生PLBs;半强度Murashige和Skoog(HMS)培养基添加AC能促进次生原球茎向植株转化,而3µ
来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
时间:2025-09-30
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回复信:“重新评估低温保存技术:关于SherpaPak与心脏移植中冰冻保存方法的批判性观点”
致编辑: 我们感谢作者对我们文章的关注。我们的研究是回顾性的,存在一些局限性,这些局限性在文章的“局限性”部分已经明确指出。尽管很难调整所有可能的混杂因素(包括美国器官共享网络(UNOS)分配政策变化的影响),但我们采用了倾向性匹配方法来尽量减少这些混杂因素的影响。这包括根据时间阶段(即2018年10月UNOS政策变化前后)进行匹配。 关于潜在风险调整精度的问题1,我们想郑重指出,我们确实如上所述在倾向性评分调整中考虑了时间阶段因素;在此之后,基线变量(如IMPACT评分和体外膜氧合(ECMO)支持的使用情况)已经得到了很好的匹配。即使在进行了倾向性匹配之后,未匹配分析
来源:ASAIO Journal
时间:2025-09-30
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重新评估低温保存技术:关于SherpaPak与心脏移植中冰冻保存方法的比较分析
致编辑: Farhoud等人最近的一项研究1将SherpaPak心脏运输系统(SCTS)与传统的冰冻保存(ICE)方法在心脏移植中的效果进行了比较,为扩大供体来源范围提供了有希望的见解,同时不牺牲受体的治疗效果。尽管研究结果令人感兴趣,但仍存在一些方法学和解释上的问题需要进一步审查。 首先,这项研究的回顾性、观察性特性本质上限制了其确定因果关系的能力。尽管作者使用了倾向评分匹配方法,但残余混杂因素仍然可能存在,尤其是考虑到与2018年美国器官共享网络(United Network for Organ Sharing)心脏分配政策的变化时间线有所重叠。这些器官分配和患者病
来源:ASAIO Journal
时间:2025-09-30
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氮杂环丁烷修饰苝酰亚胺脂滴靶向荧光探针(PDIs-560)在代谢相关脂肪肝早期诊断与动态监测中的创新应用
脂肪肝可分为代谢功能障碍相关脂肪肝病(MAFLD)、酒精性脂肪肝及特殊类型脂肪肝。其中MAFLD因早期临床症状隐匿常被忽视,长期可能发展为肝硬化、肝癌等恶性疾病。早期诊断与干预能有效阻止病变恶性化,保障健康并提升生活质量。作为MAFLD的特异性指标,脂滴的动态变化可直接反映病程进展。研究团队通过对新型氮杂环丁烷修饰苝酰亚胺荧光探针(PDIs-560)开展生物学实验,发现该探针不仅具备优异的体内脂滴靶向能力,还能在MAFLD小鼠模型中实现快速、灵敏的脂滴检测。这种基于PDIs-560探针的原位(in situ)、实时、无创检测技术,有望为MAFLD的临床早期诊断与动态监测提供新途径。
来源:Analytical Methods
时间:2025-09-30
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温敏性互穿网络水凝胶包覆硅胶基质的多模式色谱固定相创新与应用
本研究通过在水胺基硅胶(Sil-NH2)表面包覆羧甲基壳聚糖(carboxymethyl chitosan, CMC)与聚(N-异丙基丙烯酰胺)(poly(N-isopropyl acrylamide), PNIPAM)形成的互穿网络水凝胶,成功制备出具有多模式分离功能的新型液相色谱固定相(Sil-NH2@CMC/PNIPAM)。利用傅里叶变换红外光谱(FI-IR)、扫描电子显微镜(SEM)和热重分析(TGA)等技术证实了材料的成功修饰。该固定相可同时实现亲水相互作用色谱(hydrophilic interaction chromatography, HILIC)、反相液相色谱(reverse
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全球海洋藻类Phaeocystales的基因组解析生物地理学揭示其生态适应与进化创新
在广阔的海洋中,有一类被称为Phaeocystales的藻类默默地扮演着关键角色。它们虽然个体微小,却是海洋生态系统中不可忽视的力量,能够形成大规模的藻华,影响全球碳和硫的循环。尤其令人瞩目的是,这类藻类中的某些种类能够形成粘液质群体,不仅改变了海洋的理化环境,还通过与细菌和其他浮游生物的相互作用,在营养盐限制和环境压力下展现出惊人的适应能力。然而,尽管其生态重要性已被初步认识,但长期以来,科学家们对它们的遗传多样性、分布规律以及适应策略的了解仍相当有限。传统的基于标记基因的研究难以揭示其功能多样性和环境响应机制,而部分基因组数据的缺乏更是限制了对这一类群进化历史和生态功能的深入探索。 30
来源:Nature Communications
时间:2025-09-30
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基于可编程声学超材料的动态多触点触觉刺激塑造技术
在触觉显示技术领域,如何实现刚性表面上的多触点、可编程振动反馈一直是个重大挑战。传统声学超材料虽能通过局域共振产生带隙(Band Gap, BG)抑制弹性波传播,但一旦制造完成,其特性便固定不变,极大限制了实际应用。主动调谐的超材料虽能部分解决这一问题,但现有电磁驱动单元响应速度慢(300 ms/单元),压电单元工作频率过高(kHz-MHz),且均无法独立控制多个振动源。针对这些局限性,来自法国索邦大学的研究团队在《Nature Communications》发表了一项突破性研究,他们利用智能手机中常见的线性谐振驱动器(Linear Resonant Actuators, LRAs)构建了一种
来源:Nature Communications
时间:2025-09-30
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钙钛矿薄膜生长新突破:原位控制化学计量比与表面终止的普适性方法
在功能材料与量子材料研究领域,钙钛矿ABO3结构一直占据着核心地位。这类材料展现出丰富的电子特性与显著的铁性响应,从高温超导体到多铁性材料,从巨磁阻器件到热电转换材料,无不闪耀着钙钛矿家族的身影。然而,与传统的半导体材料相比,钙钛矿氧化物的实际应用却长期受到两个关键问题的制约:薄膜化学计量比的精确控制和界面结构的精准构建。传统的分子束外延(MBE)技术采用所有阳离子同时沉积的"共沉积"方式,这种方法需要精确控制各个元素的流量,并通过电子衍射振荡周期来监控生长速率。然而,对于多元素化合物,特别是含有挥发性元素的体系,这种方法往往力不从心。尽管层层生长模式经常被提及,但实际情况要复杂得多——许多过
来源:Nature Communications
时间:2025-09-30
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综述:重油提质用沸腾床反应器的技术、流体动力学与计算模型综合评述
Introduction and Background全球能源格局正经历重大转型。随着常规轻质原油储量减少,炼油工业将焦点转向重油、超重油和沥青等非常规资源,这些资源约占全球石油储量的70%。加拿大(如阿萨巴斯卡油砂)、委内瑞拉(如奥里诺科带)等主要沉积层推动了对先进转化技术的需求。沸腾床反应器(Ebullated Bed Reactor, EBR)作为重油加氢处理的核心装置,能够在高温(380–440°C)、高压(10–20 MPa)条件下操作,将重质原料转化为轻质高价值产品。Fundamentals of ebullated bed reactors沸腾床反应器是一种复杂的三相系统,涉及气
来源:F&S Science
时间:2025-09-30
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大豆蛋白-明胶复合生物基胶粘剂:高冷压强度、韧性与耐水性的绿色创新
Microstructure characterization从样品1-4的红外光谱可以看出,3439 cm−1处的峰对应大豆蛋白中N–H/O–H的伸缩振动;1049 cm−1处的峰由C-O键的伸缩振动引起,峰强度较弱且含量较低;1642 cm−1处的峰对应大豆蛋白中C=O的伸缩振动吸收峰,峰强度较强;1525 cm−1处的峰是由N-H弯曲和C-N伸缩振动引起的吸收峰。Conclusions本研究通过引入明胶(Gel)和环氧交联剂对大豆蛋白胶粘剂进行改性,显著增强了胶粘剂的冷压强度、耐水性和粘接韧性,为生物基胶粘剂的改性研究提供了新路径。首先,合成了高活性交联剂三缩水甘油胺(TGA)用于改性大
来源:European Polymer Journal
时间:2025-09-30
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壳聚糖生产方法调控受体介导的免疫反应但不影响靶向抗菌活性
在当今气候和可持续发展危机背景下,生物经济转型迫在眉睫。甲壳素作为自然界最丰富的线性生物多糖之一,广泛存在于甲壳类动物外骨骼、昆虫外壳和真菌细胞壁中,其部分脱乙酰化衍生物壳聚糖因其独特的生物活性和应用潜力备受关注。然而壳聚糖的生物活性高度依赖于其结构参数,包括聚合度(DP)、乙酰化程度(FA)和乙酰化模式(PA)等。目前研究多聚焦于DP和FA的影响,而生产方法对壳聚糖生物活性的影响却长期被忽视。近期研究表明,不同生产方法可能导致壳聚糖具有截然不同的乙酰化模式:异相脱乙酰化(HTDA)生产的壳聚糖表现出更规则的乙酰化模式,乙酰化单元每三个位置出现一次;而化学N-乙酰化(CNA)生产的壳聚糖则呈现
来源:Carbohydrate Polymers
时间:2025-09-30
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新冠疫情对智力障碍人群技术可及性的影响及其包容性意义研究
研究人员通过评估智力障碍(Intellectual Disability)人群在疫情隔离限制前后的技术接入状况,采用质量评估访谈与统计分析方法(包括Chi-Square Analyses和多元方差分析MANOVA)。结果显示:手机、电子邮件(email)、互联网、短信(texting)及计算机使用率出现统计学显著增长。疫情前已接触技术的人群在选择控制与社区参与(community engagement)方面表现更优,但满意度反而较低;疫情后技术使用者则在尊严(dignity)、权利(rights)和尊重(respect)等生活质量维度得分更高。研究表明持续的技术资源接入对提升该群体社会包容性与
来源:International Journal of Developmental Disabilities
时间:2025-09-30
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超越“Curve Number”方法论:基于幂律的校准技术及一种用于提升城市径流估算精度的非参数方法
该研究聚焦于对自然资源保护服务(NRCS)曲线数(CN)降雨-径流模型的重新评估与改进。CN模型自1954年首次发布以来,已被广泛应用于水文模拟和工程设计领域,其核心在于通过土壤类型、土地利用和土地覆盖等参数来估算直接径流。然而,随着气候变化和城市化的发展,传统CN模型的局限性逐渐显现,尤其是在其理论基础和实际应用方面。研究者指出,CN模型中的初始截留(Iₐ)与最大可能截留(S)之间的线性关系(Iₐ = λS,其中λ为初始截留比,通常设定为0.20)存在统计学上的问题,这种假设在某些条件下并不成立,特别是在马来西亚的城市地区,其应用范围已远远超出原始设计目的。研究提出了一种基于幂律关系的新模型
来源:Water Research X
时间:2025-09-30
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综述:分子氧的电化学活化:机制洞察、催化策略及其在可持续氧化中的创新应用
Jieling Song|Kaiyue Cai|Rongfu Huang四川大学建筑与环境学院,环境科学与工程四川省重点实验室,教育部深地科学与工程重点实验室,中国成都610065摘要分子氧被普遍认为是最环保和可持续的氧化剂。O₂的电化学活化已成为推动绿色和可持续催化氧化的关键策略。本综述深入系统地概述了过去十年中分子氧电化学活化方面的最新进展,阐明了电化学O₂活化背后的基本原理,并全面分类了不同的活化途径及其相应的反应中间体。总结了用于电化学氧活化的关键方法和仪器技术,特别强调了能够阐明动态反应机制的先进原位表征工具。文章强调了电催化剂在促进高效氧活化中的不可或缺的作用,并重点讨论了为实现优
来源:Water Research
时间:2025-09-30
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基于双传感器数据融合的供水管道泄漏检测方法:改进双传感器格拉米角场与双通道多尺度特征融合网络的创新应用
Section snippetsGramian Angular Field随着计算机视觉技术的发展,将时间序列信号以二维图像形式表达的方法在故障诊断领域展现出巨大潜力。格拉米角场(GAF)是一种将时间序列编码为二维图像的方法,能有效保留时间序列特征,具有鲁棒性强、计算效率高、对非平稳信号适应性好等特点。GAF编码的本质是将信号从笛卡尔坐标系转换到极坐标系,通过角度和半径的映射保留时间依赖性。The proposed methods为解决单类传感器在泄漏程度检测中误报率高的问题,本节提出IBGAF数据融合方法和DMFFN泄漏检测模型。该方法首先通过IBGAF将振动和压力信号融合为彩色图像,并将该
来源:Water Research
时间:2025-09-30
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融合自监督对比学习的少样本化工过程故障诊断方法:提升小样本条件下的诊断精度与泛化能力
Highlight本文提出名为"融合自监督对比学习故障诊断(Fusion Self-Supervised Contrastive learning Fault Diagnosis, FSSCL)"的方法,包含三个核心组件:特征掩蔽重建自监督模型、SimCLR模型和特征融合分类器。这些组件需分别通过自监督训练进行预训练,随后进行特征融合。模型流程如图1所示:工业焦炉过程介绍焦炉详细工艺流程可参考文献(Hu et al., 2025)。本研究模拟焦炉过程中五类典型故障(Zhu et al., 2025b),详见表1。故障类型包括阶跃型、漂移型和随机故障,均来源于实际操作场景。氧含量对焦炉系统稳定运
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-09-30
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低碳氢技术路线图:脱碳风险视角下的供应链韧性战略趋势与缺口分析
Section snippets低碳氢供应链展望(Low-carbon hydrogen supply chain outlook)本研究将“低碳氢”定义为涵盖可再生能源制氢与低排放氢(含CCUS技术),参照2022年G7领导人声明标准。其生产过程需满足全生命周期低排放要求,尽管电解环节零碳,但运输与采矿仍伴随环境足迹。表1汇总了主要制氢工艺及其技术成熟度(TRL)——1-10级评级体系。方法论(Methodology)技术路线图(TRM)是一种适用于技术前瞻、战略规划与创新管理的综合性方法,广泛用于产业、政府与学术领域,以揭示科学、技术与应用间的关联(Kostoff与Schaller, 20
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-09-30
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综述:半球形太阳能蒸馏器盆地几何形状创新以提高生产率的探索性综述
引言获取清洁饮用水是21世纪全球面临的紧迫挑战之一。随着人口增长、工业化、城市化及气候变化影响,许多干旱和偏远地区面临严重淡水短缺。世界卫生组织估计,全球超过20亿人依赖被粪便污染的饮用水源,而气候导致的干旱和地下水枯竭进一步加剧了淡水危机。太阳能蒸馏器(SSs)因其环境友好、运营成本低且能在偏远或离网地区提供饮用水而成为有前景的解决方案。与反渗透或多效蒸馏等高能耗技术不同,SSs利用太阳能蒸发和冷凝咸水或微咸水,以最小基础设施生产清洁水。然而,SSs面临生产率低的挑战,主要由于太阳能有限、热损失和夜间不活动。在各种几何配置中,半球形太阳能蒸馏器(HSSs)因其增强的太阳能捕获能力和美学及功能
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-09-30
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基于HSQC-SMART技术加速发现垂穗石松中新型皮坎烷型三萜及其酪氨酸酶抑制活性研究
Highlight基于HSQC的小分子精准识别技术(SMART)驱动下,从垂穗石松中高效发现具有稀有皮坎烷碳骨架的新型三萜化合物。该结构通过波谱数据解析、TDDFT-ECD计算与QM-NMR理论计算共同确证,其酪氨酸酶抑制活性(IC50 = 123.6 μM)与阳性对照抗坏血酸相当。分子对接揭示其与oxy-tyrosinase间存在多重稳定相互作用,分子动力学(MD)模拟与结合自由能分析进一步验证化合物在蛋白结合口袋中的稳定结合模式。Section snippetsGeneral高分辨质谱(HRESIMS)使用1290UPLC-6540-Q-TOF质谱仪(Agilent, USA)完成。红外光
来源:Journal of Molecular Structure
时间:2025-09-30