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  • 六株巴斯夫氏产琥珀酸菌全基因组解析及其可持续生物合成琥珀酸的生物技术潜力

    研究人员完成了六株具有生物技术应用潜力的巴斯夫氏产琥珀酸菌(Basfia succiniciproducens)的完整基因组测序。该菌是牛瘤胃微生物组的关键成员(曾用名"Mannheimia succiniciproducens"),能够利用糖类和甘油高效生产琥珀酸(succinic acid)。这种特性与巴斯德氏菌科(Pasteurellaceae)的另一种重要工业菌株——产琥珀酸放线杆菌(Actinobacillus succinogenes)相似。琥珀酸作为关键化学中间体,其生物技术生产对替代石油化工路线、推动可持续发展具有重要意义。菌株分离自新鲜牛瘤胃液,通过巴斯德氏菌科选择性培养基(

    来源:Microbiology Resource Announcements

    时间:2025-09-25

  • 基于高斯荧光素酶免疫沉淀技术的猪盖塔病毒抗体检测新方法研究及其应用价值

    1亮点2病毒、细胞、抗体与试剂猪睾丸细胞(ST)和人胚胎肾细胞(HEK-293T)购自美国典型培养物保藏中心(ATCC),使用添加10%胎牛血清(FBS)和1%青霉素-链霉素的DMEM培养基培养。表达红色荧光蛋白的重组GETV(GETV-RFP)在ST细胞中增殖并测定滴度。3GLuc-E2的构建与表达为生成LIPS检测所需重组蛋白,成功构建真核质粒pCAGGS-Gluc-E2-Strep II(图1A),转染HEK-293T细胞后产生C端带Strep-tag II的GLuc-E2融合蛋白。转染48小时(hpt)后通过猪GETV阳性血清进行免疫荧光 assay(IFA)验证蛋白成功表达(图1B)

    来源:The Veterinary Journal

    时间:2025-09-25

  • 微生物对粗甘油的转化利用:文献综述与技术分析

    在当前的生物技术研究中,粗甘油(Crude Glycerol, CG)的利用成为了一个备受关注的课题。粗甘油作为生物柴油生产过程中的副产物,其高产量和低价值长期以来对环境和经济带来了挑战。然而,随着生物燃料产业的快速发展,如何有效地将粗甘油转化为高附加值的生物产品,不仅成为解决环境问题的关键,也为可持续发展提供了新的思路。本文通过对专利文献和科研论文的综合分析,旨在揭示当前粗甘油生物转化技术的发展现状,并指出其中存在的研究空白,以期为未来的研究方向提供参考。粗甘油的生成主要源于生物柴油的生产过程,即通过酯交换反应将植物油或动物脂肪中的甘油三酯与醇类(如甲醇)和催化剂反应,生成生物柴油和粗甘油。

    来源:Marine Pollution Bulletin

    时间:2025-09-25

  • 基于稳定同位素稀释与LC-MS/MS联用技术同步定量DNA中鸟嘌呤及其N7/O6-甲基化修饰的一锅法分析策略

    亚硝胺类化合物(NAs)被国际癌症研究机构(IARC)列为潜在人类致癌物,其通过烷基化作用攻击DNA分子中鸟嘌呤的N7位和O6位(尤以N-亚硝基二甲胺NDMA为典型代表),引发基因突变。本研究建立了一种基于液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)的创新分析方法,能够同步检测DNA酸水解产物中的天然鸟嘌呤(Gua)、O6-甲基鸟嘌呤(6MGua)及N7-甲基鸟嘌呤(7MGua)。该方法采用三种稳定同位素内标(6-CD3-Gua、7-CD3-Gua和Gua-13C2,15N)进行精准定量,系统验证了方法的选择性、精密度、准确度、提取回收率、基质效应、稳定性及实际应用可行性。利用该技术,研究人员成功分

    来源:Archives of Toxicology

    时间:2025-09-25

  • 白薯蓣(Dioscorea rotundata)易碎胚性愈伤组织诱导技术突破及其在遗传转化中的应用

    白薯蓣(Dioscorea rotundata)作为热带地区重要粮食和经济作物,其传统育种面临开花不规律、结实率低、雌雄异株、花粉育性差及种子萌发率低等多重挑战。这些限制因素导致每代遗传增益有限,育种周期长达10年,亟需发展高效生物技术手段。本研究成功建立白薯蓣易碎胚性愈伤组织(friable embryogenic callus, FEC)优化诱导体系,该组织类型是转基因递送和位点特异性核酸酶基因组编辑的理想材料。通过系统优化基础盐组成、组织创伤处理、洗涤方案及抗氧化剂补充等关键参数,发现:降低氮补充物浓度并添加10 mg/L硫胺素(thiamine)、1000 mg/L脯氨酸(prolin

    来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

    时间:2025-09-25

  • 利用Co60伽马辐照花粉高效诱导万寿菊单倍体:单性生殖技术在杂交育种与基因组研究中的突破

    通过Co60伽马射线辐照法国万寿菊(Tagetes patula)'Pusa Deep'品种的四倍体花粉(100-500 Gy剂量梯度),成功诱导二倍体非洲万寿菊(Tagetes erecta)'DAMH-24'和'DAMH-55'基因型的单性生殖。伪受精子房在添加0.75 mgl−1 TDZ(噻苯隆)、0.2 mgl−1 NAA(萘乙酸)和0.5 mgl−1 GA3(赤霉素)的改良MS培养基中培养。研究团队综合运用形态学特征、气孔保卫细胞叶绿体计数(3-7个为单倍体)、染色体计数(2n=x=12)和流式细胞术DNA含量分析(1C DNA~54K mean Pi)等多维度鉴定技术,从50株再生

    来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

    时间:2025-09-25

  • 一种基于福尔马林固定长期存储根尖压片技术高效检测染色体/核蛋白与重复DNA的新型免疫方案

    在植物基因组研究领域,了解染色体和间期核中蛋白质的空间分布及其与DNA的相互作用至关重要。然而,传统的免疫检测方法面临诸多挑战:使用中性缓冲多聚甲醛(NBPFA)固定的大染色体在压片过程中容易出现染色体聚集、形态不佳的问题;非特异性荧光背景干扰严重;免疫反应性不足;且难以与荧光原位杂交(FISH)有效结合。更令人困扰的是,从材料采集到检测前处理的整个流程必须在短时间内完成,通常只有一天时间,这给研究工作带来了很大不便。为了解决这些技术难题,Hieronim Golczyk在《Plant Methods》杂志上发表了一项创新性研究,开发了一种简单高效的压片技术方案。该方案专门针对经过甲醛固定的大

    来源:Plant Methods

    时间:2025-09-25

  • 基于酸性缓冲液与正离子ESI的毛细管电泳-质谱联用技术实现游离寡核苷酸高效分离

    本研究聚焦于通过毛细管电泳-质谱联用技术(Capillary Electrophoresis–Mass Spectrometry, CE-MS)在游离溶液环境中实现寡核苷酸(Oligonucleotides, ONs)的高效分离。研究人员系统评估了在酸性背景电解质(Background Electrolytes, BGEs)中进行分离、结合纳米电喷雾电离(nanospray ionization)与正离子模式(positive mode)飞行时间质谱(Time-of-Flight Mass Spectrometry)的分析策略。实验采用了一组长度为15至78核苷酸(nt)的合成寡核苷酸混合物作

    来源:ELECTROPHORESIS

    时间:2025-09-25

  • ICH Q14指导下的AQbD框架开发HPLC方法:分析富马酸西波尼莫德及其杂质

    基于分析质量源于设计(Analytical Quality by Design, AQbD)理念并遵循ICH Q14指导原则,研究人员开发了高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)方法用于富马酸西波尼莫德(Siponimod Fumarate, SIP)及其杂质的同步测定。SIP作为高效选择性S1P受体调节剂,是多发性硬化症治疗领域的重要治疗剂。该方法采用XSelect HSS T3色谱柱(150 mm×4.6 mm, 3.5 µm),以0.1%高氯酸水溶液和乙腈作为流动相进行阶梯梯度洗脱。通过系统化AQbD流程优化获得最佳色谱条

    来源:ELECTROPHORESIS

    时间:2025-09-25

  • 综述:基于人工智能的增强型可穿戴技术在人体生理信号检测中的应用:挑战与未来发展方向

    摘要 在过去的十年中,信息技术、微电子技术、材料科学的进步,以及老龄化社会对新型医疗解决方案日益增长的需求,极大地提升了可穿戴设备监测生理信号的能力。然而,传统的生理信号分析方法在处理复杂的多模态数据时存在局限性,尤其是在处理非线性、非平稳且高度个性化的信息时。近年来,人工智能技术(尤其是深度学习、机器学习和多模态数据融合)为生理信号分析带来了新的解决方案,显著提高了信号处理的准确性和实时性能。本文综述了人工智能在可穿戴生理信号监测领域的最新进展,系统地探讨了人工智能在提高信号提取和分类准确性、实现个性化健康监测和疾病预测以及优化

    来源:Small

    时间:2025-09-25

  • 可扩展纯化氧化铁纳米颗粒用于器官玻璃化冷冻与移植:突破纳米复温技术临床转化的关键瓶颈

    引言器官移植是终末期器官衰竭的唯一治疗手段,但供体器官的短期保存限制导致大量器官未被利用。器官玻璃化冷冻通过将器官冷却至低温并转化为玻璃态,可实现器官的长期保存。然而,复温过程中避免冰晶形成和热应力裂纹仍是一大挑战。纳米复温技术通过将氧化铁纳米颗粒(IONP)与低温保护剂(CPA)共同灌注到器官血管系统中,在交变磁场下产生热量,实现快速均匀复温。该方法可扩展至大体积器官,因为射频频率穿透时衰减极小。尽管纳米复温已在大鼠器官上得到验证,但临床级器官需要大量在CPA中稳定且能有效加热的IONP。因此,开发可扩展的IONP纯化方法至关重要。IONP纯化概述历史上,纳米复温使用的IONP通过多种纯化方

    来源:Small

    时间:2025-09-25

  • 一种简单且准确的Dosi-Tube方法,用于估算玉米田在生长季节施用氮肥后氨的流失量

    在农业实践中,氨(NH₃)的挥发是氮肥损失的一个重要途径,尤其是在地表施用尿素的肥料中。为了更准确且经济地测量玉米冠层下的氨挥发,研究人员对一种最初用于无作物冠层的施肥田地的Dosi-Tube方法进行了改进。这项研究在加拿大安大略省的Woodslee地区进行,覆盖了2022和2023两个生长季,分别对尿素溶液(UAN)和尿素(urea)施用情况进行测量,包括是否添加尿酶抑制剂(UIs)。氨挥发的测量不仅有助于理解氮素在土壤中的去向,还能为农业管理者提供关于施肥策略对环境影响的宝贵信息。在加拿大,农业活动占总人为氨排放的90%。因此,研究者对不同氮素管理措施的减排效果表现出浓厚兴趣,这包括使用尿

    来源:Canadian Journal of Soil Science

    时间:2025-09-25

  • 利用铜绿假单胞菌揭示马尾藻(Sargassum ilicifolium)中的生物刺激活性成分,以减轻向日葵中的重金属胁迫,这是一种可持续的方法

    摘要铅(Pb)和镍(Ni)通过多种途径污染可耕地,这些污染物在土壤层和受污染的水体中积累,从而抑制了多种作物的生长和产量。Sargassum ilicifolium提取物被认为是一种含有生物活性化合物的潜在来源,其总有机碳含量为32.1%,氮含量为2.12%,碳氮比为15.16,含有吲哚乙酸(IAA)6.0 µg/mL、总酚类化合物(TPC)7.01 mg%,并具有显著的抗氧化活性:DPPH抑制率为47.12%、ABTS抑制率为21.6%、超氧阴离子抑制率为90.45%。这些特性有助于减轻有毒重金属的危害并提高土壤肥力。Pseudomonas aeruginosa被证实是一种具有促进植物生长的

    来源:Canadian Journal of Soil Science

    时间:2025-09-25

  • 基于δ13C自然丰度技术追踪马铃薯农田C4覆盖作物残留物的耕作历史研究

    通过分析马铃薯农场的耕作历史,研究发现近期引入的C4覆盖作物(如高粱苏丹草,Sorghum sudangrass,SS)为利用δ13C自然丰度技术追踪其残留物提供了原位研究机会。2019至2022年间,在爱德华王子岛马铃薯农田的15对SS与C3作物对照区采集了土壤(0–15 cm)样本。结果显示:C3作物下的土壤δ13C值高度一致(-27.7‰ ± 0.26‰),而SS覆盖作物(地上部生物量δ13C为-12.8‰)显著富集了土壤δ13C值(-27.4‰ ± 0.38‰)。该研究验证了δ13C技术可用于量化C4覆盖作物残留物在农田土壤中的动态变化,为农业碳管理和可持续耕作提供了科学依据。

    来源:Canadian Journal of Soil Science

    时间:2025-09-25

  • 玉米自交系CO482:早熟高产抗逆种质资源的创新与育种应用价值评估

    CO482是一种早熟型玉米自交系,其生育期需2700作物热量单位(CHU),约68-70天即可达到50%吐丝散粉期。该品系属于黄色半马齿粒型,兼具硬秆(stiff stalk)与Iodent类群杂种优势特征,与对应测验种杂交后可获得高产籽粒组合。在抗性方面,CO482对锈病(rust)呈现中等抗性,对Goss's萎蔫病(Goss's wilt)具有中间抗性,但对Gibberella穗腐病(Gibberella ear rot)和北方玉米叶枯病(northern corn leaf blight)较为敏感。这一自交系主要适用于北美2500–2700-CHU的短季玉米种植区。

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-09-25

  • 麦角菌接种体制备新方法:简化流程提升研究效率

    麦角病(Ergot)由真菌Claviceps purpurea引起,主要侵染小麦、大麦和黑麦等谷物作物。传统接种体制备方法耗时26天且步骤繁琐,涉及菌核表面消毒、马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)平板培养、马铃薯葡萄糖肉汤(PDB)振荡培养及离心收集孢子等复杂操作。本研究提出一种创新性简化方案:直接将研磨后的菌核加入60%蔗糖溶液(sucrose solution),通过模拟春季雨水促发菌核萌发的自然条件,在14天内高效产生芽生孢子(blastoconidia)。该方法无需PDA平板或PDB液体培养,仅需 mortar and pestle(研钵与杵)、离心管和蔗糖溶液等基础设备。实验表明,不同菌株(

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-09-25

  • 处理完成 中文标题:针对荷兰沼泽地泥炭土冬季风蚀防控的有效覆盖作物种类筛选及早期建植技术研究

    荷兰沼泽地是加拿大安大略省最大的可耕种高有机质含量泥炭土区域,秋冬季节的土壤风蚀问题是该地区面临的主要土壤管理挑战。将覆盖作物纳入生产系统被认为是减少风蚀的潜在策略。然而,秋季低温和短暂的生长时间窗口,特别是在胡萝卜收获后,构成了挑战,同时还需要考虑冬季死亡且不影响翌年主作物的覆盖作物品种。田间试验评估了多种覆盖作物种类和建植方法在洋葱和胡萝卜收获后的表现。结果表明,洋葱收获后播种的大麦(Hordeum vulgare L.)(55%)和大麦/萝卜(Raphanus sativus L. var. longipinnatus)混合物(60%)产生了更高的冠层覆盖率,这支持了目前农民主要使用大麦

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-09-25

  • 利用无人机多光谱传感技术探索NDVI与EVI2对香脂冷杉营养状况的评估潜力

    摘要5年)中关系更强(NDVI与组织氮的R2达60%)。EVI2在预测组织氮方面表现优于NDVI,但结合两者可进一步提升模型预测力(R2达68%)。本研究为利用遥感技术实现香脂冷杉精准营养管理提供了理论基础,有助于优化施肥策略,减少环境冲击。引言香脂冷杉是一种适应冷凉气候的中晚期演替树种,广泛分布于加拿大和美国东北部。作为圣诞树产业的主要品种,其商业价值取决于树形、针叶密度、色泽和香气等特性。氮是影响圣诞树生长和颜色的关键营养元素,针叶氮浓度在1.4%–1.6%时生长最佳,更高浓度有助于改善色泽和针叶保留。然而,当前施肥实践缺乏科学指导,土壤或组织营养分析应用不足,导致肥料利用率低(仅21%的

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-09-25

  • 利用植物促生微生物(PGP)生物防治技术缓解苹果再植病害(ARD)的机制与田间应用研究

    摘要苹果再植病害(Apple Replant Disease, ARD)是苹果种植业面临的重大挑战,会导致果树死亡率上升、结果期延迟和产量下降,造成果园生命周期内高达每公顷6万美元的损失。传统化学熏蒸法虽有效但存在环境污染、破坏有益微生物群落等问题。本研究通过在加拿大安大略省诺福克县Simcoe研究站开展田间试验,评估了商用植物促生微生物(Plant Growth-Promoting Microbes, PGP)对ARD的防治效果。试验设置五种处理:空白对照、氯苦素熏蒸对照(FC)、植物促生真菌(PGP-F)、植物促生根际细菌(PGP-R)及二者混合(PGP-M),采用随机区组设计重复5次。通

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-09-25

  • 中更新世法国南部两面器工业:技术行为的马赛克式镶嵌与演化路径探析

    两面器(Bifaces)作为旧石器时代早期的标志性工具,在欧亚大陆已存在至少1.7 Ma(百万年)。这些双面加工的工具在广阔的时空范围和多变的环境背景下出现,其制作技术更与不同古人类物种相关联,引发学界对其起源的探讨:它们是否源于同一技术谱系?抑或是尚未被识别的多次独立发明?在欧洲西部,两面器出现较晚(约0.78 Ma),并持续存在至0.12 Ma。鉴于其年代地层背景和考古组合的高度变异性,科学界对两面器加工技术的文化统一性提出质疑。在此背景下,研究者聚焦法国南部考古遗址的技术文化数据——该地区可能是多种文化影响的交汇点。这些遗址分布于不同地理与气候环境中,可能影响了古人类的技术表达方式。研究

    来源:Historical Biology

    时间:2025-09-25


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