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  • 纳滤技术去除废水中对羟基苯甲酸甲酯的应用与机制研究

    对羟基苯甲酸甲酯(Methylparaben)作为一种新兴污染物,广泛存在于个人护理产品和医药制品中,其内分泌干扰特性已引发对人类及雄性鱼类健康的关注。纳滤(Nano-filtration, NF)技术成为治理此类污染的有效手段。本研究首先综述了多种从水介质中分离paraben的技术进展,随后通过平板膜组件实验,对比NF300与NF100膜对合成废水中甲基paraben的去除效率。结果显示:NF300膜去除率为32.64%,而NF100膜达70.46%;膜效率随操作压力升高和污染物浓度降低而显著提升。研究表明,纳滤技术具备高效去除废水中新兴污染物甲基paraben的应用潜力。

    来源:Canadian Journal of Chemical Engineering

    时间:2025-09-18

  • 数据驱动与政策干预:东地中海地区烟草控制的挑战与创新策略

    1 引言烟草使用是全球可预防死亡的首要原因,每年导致半数使用者死亡。2005年世界卫生组织(WHO)《烟草控制框架公约》(FCTC)为全球控烟工作提供了政策基础,其182个缔约方覆盖90%全球人口。FCTC协助各国动员政治和财政资源实施有效控烟政策,而联合国可持续发展目标(SDGs)亦明确要求到203年将非传染性疾病(NCDs)过早死亡率降低30%(目标3.4),其中强化FCTC实施(目标3.a)是关键策略之一。FCTC要求缔约方推行无烟政策、包装标签规制、营销禁令、戒烟计划、未成年人销售限制及提高烟草税等措施。为支持各国落实需求减少策略,WHO推出MPOWER政策包,包含监测烟草使用、保护人

    来源:Frontiers in Public Health

    时间:2025-09-18

  • 基于CO2定向震源的宽方位地震超前探测方法研究

    1 引言隧道作为煤矿生产与安全的关键通道,每年中国煤矿新掘进隧道长度超过12,000公里。然而,煤巷掘进阶段是事故高发区域,其中断层是主要的隐蔽灾害诱因。矿山地震探测具有接近目标体、传播路径干扰少、地震波能量衰减和高分辨率等优势,因此煤巷断层超前探测常采用地震波方法。智能化与精准化采矿是发展趋势,超前断层探测成为保障煤炭基础能源开采的重大需求。地震超前探测方法主要包括反射体波、反射槽波等。反射体波超前探测范围大,适用于识别大规模断层构造,并在隧道工程中成功应用。然而,煤巷超前探测受煤层槽波影响,导致相对成熟的隧道反射波超前探测技术在巷道中适用性较差。反射槽波超前探测涉及在单一巷道内布设激发-接

    来源:Frontiers in Earth Science

    时间:2025-09-18

  • 基于机器学习动态分类自行车座高的创新方法及其在提升骑行效率与预防损伤中的关键作用

    引言随着自行车运动的普及,与之相关的过度使用损伤发生率显著上升。适当的自行车配置对降低损伤风险和提升骑行效率至关重要。传统自行车拟合方法依赖静态测量、经验法则和骑行者主观反馈,难以全面反映个体生物力学差异和动态骑行条件。座高作为自行车拟合中最受研究的变量,其对下肢关节和肌肉活动范围(ROM)的影响远超其他变量(如车把高度、曲柄长度)。研究表明,仅2%的座高变化就足以显著改变下肢运动学特征,而超过4%的变化会引起摄氧量和骑行效率的显著变化。传统方法推荐在曲柄处于下死点(BDC)时保持25°–35°的膝关节角度设置座高,但静态膝关节角度无法匹配关节运动的动态特性。在6点钟曲柄位置,静态与动态角度差

    来源:Frontiers in Sports and Active Living

    时间:2025-09-18

  • 基于几何注意力配对生物语言模型的单序列蛋白-RNA复合物结构预测新方法

    科学家们提出名为ProRNA3D-single的深度学习新方法,专门用于单序列输入的蛋白质(protein)-RNA复合物三维结构预测。该技术通过几何注意力(geometric attention)驱动异质性生物语言模型配对——这一前人未曾探索的路径,精准预测蛋白质与RNA间的原子级相互作用图谱(interatomic interaction maps),进而将其转化为多尺度几何约束(multi-scale geometric restraints),通过几何优化(geometry optimization)构建出高精度复合物结构。与传统方法不同,该框架仅需单序列(single-sequenc

    来源:Cell Systems

    时间:2025-09-17

  • 基于抗体-抗原响应型酶开关(Switchbody)的创新生物传感器开发及其“捕获-释放”机制解析

    1 引言蛋白质通过动态结构变化响应配体结合、膜电位变化、pH/温度波动等外部刺激,从而调控代谢、信号转导等细胞生理功能。人工调控蛋白质“开关”状态可实现对细胞功能的高时空分辨率控制或可视化。现有蛋白开关技术(如光敏感LOV2结构域、DREADD受体、Tet系统等)虽广泛应用,但其刺激响应类型受限于蛋白质固有特性。抗体因其高亲和力和特异性成为理想开关组件。已有研究将抗体与分裂酶(如RNA聚合酶、β-半乳糖苷酶、荧光素酶等)融合,通过抗原诱导的分裂酶重构实现转录调控或抗原定量。然而,这些方法通常需双抗体或VH/VL域结合,对蛋白浓度、空间取向和距离要求严苛。本研究基于单抗体策略,开发了抗原触发的荧

    来源:Advanced Science

    时间:2025-09-17

  • 利用3D打印木质素能量导向器增强木材超声波焊接技术——推动绿色制造与多功能结构创新

    引言:绿色制造的木材连接技术革新面对减少环境影响的迫切需求,采用生物基材料的可持续制造技术成为研究热点。传统木材粘合剂依赖石化原料并释放甲醛等有害物质,而淀粉基、单宁基等生物粘合剂在强度和耐水性方面尚未达到合成树脂水平。超声波焊接作为一种无粘剂的固态连接工艺,通过高频振动产生摩擦热使木材自身木质素熔融实现结合,但其存在接头机械性能低、湿态耐久性差的核心瓶颈。研究方法与焊接机制解析采用山毛榉木单板(0.5 mm厚度)通过超声波焊接系统(Herrmann Ultrasonics VE20)进行连接,系统监测焊接过程中的位移、功率、振幅和界面温度变化。焊接过程分为三个阶段:初始压缩阶段产生摩擦热使界

    来源:Advanced Science

    时间:2025-09-17

  • 人iPSC源性心脏特异性细胞外基质支架:推动心肌细胞成熟与心肌梗死修复的创新策略

    心肌梗死(Myocardial Infarction, MI)是全球范围内导致心力衰竭和死亡的主要原因之一,其根本原因在于成年心肌组织的再生能力极其有限。当前,针对终末期心衰的治疗手段主要依赖于左心室辅助装置植入或心脏移植,但这些方法不仅资源稀缺,还伴随着巨大的手术风险和危及生命的并发症。近年来,人类诱导多能干细胞(human induced pluripotent stem cells, hiPSCs)技术的突破为心衰治疗带来了新的希望,科学家们已经能够将hiPSCs分化为功能性的心肌细胞(cardiomyocytes, CMs),并将其移植到衰竭的心脏中以实现修复。尽管在大型动物模型中已经

    来源:Bioactive Materials

    时间:2025-09-17

  • 综述:挥发性有机化合物与电子鼻技术在乳腺癌检测中的应用:系统性回顾

    Abstract乳腺癌是全球女性癌症相关死亡的主要原因之一,2022年报告约67万死亡病例。早期检测是改善预后的关键,但传统方法如乳腺X线摄影(mammography)、超声和活检存在局限性,包括可及性差、辐射暴露和假阳性问题。因此非侵入性诊断策略日益受到关注。Introduction在墨西哥等地区,乳腺癌筛查依赖临床检查、自我检查和影像学手段,但设备与专业医师的短缺导致诊断延迟。亟需开发更简便、快速且经济的筛查工具。挥发性有机化合物(VOCs)作为代谢副产物,在癌症病理过程中(如缺氧、氧化应激)会产生特异性谱系,可通过呼气、尿液等体液检测。电子鼻(E-nose)技术通过模拟人类嗅觉识别VOC

    来源:Breast Cancer: Targets and Therapy

    时间:2025-09-17

  • 提取pH与干燥技术对大豆亲脂蛋白理化功能特性的影响机制及应用前景

    Highlight化学组成采用不同碱性提取pH值和干燥技术制备的LP样品化学组成见表1。蛋白质提取率范围为FD的3.91–7.34%和SD的2.59–4.73%。总体而言,随着碱性提取pH值的升高,蛋白质提取率增加,这可能是因为碱性氨基酸侧链的中和使蛋白质携带更多负电荷,从而增强了蛋白质分子间的静电斥力,促进了蛋白质溶解。然而,过高的pH值可能导致非蛋白质成分(如多糖)的共沉淀,从而降低蛋白质纯度。在所有样品中,FD 9的蛋白质含量最高(76.56%),而SD样品的脂质保留率更高,但高温处理导致不饱和脂肪酸含量降低。结论本研究系统考察了碱性提取pH和干燥方法对LP的组成、结构和功能特性的影响以

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-09-17

  • 基于扩散模型与对比增强掩模引导的非对比CT血管成像技术DiffCTA:突破传统CTA的对比剂依赖

    1亮点(Highlights)• 本研究首次将对抗扩散模型(Adversarial Diffusion Models)应用于从非对比CT(NCCT)生成CTA图像,有效解决了传统基于生成对抗网络(GAN)方法存在的训练不稳定问题,同时克服了常规扩散模型在细节捕捉和生成质量方面的局限性。• 研究开创性地在NCCT到CTA图像生成中引入掩模引导技术,显著提升了生成CTA图像的质量,尤其在受对比剂影响的临床关键区域表现突出。• 设计了一种无监督对比增强掩模(Unsupervised Contrast-enhanced Mask),并结合一系列对比感知技术——包括对比增强注意力机制(Contrast-

    来源:Biomaterials Advances

    时间:2025-09-17

  • 基于动态点云的小关节运动追踪技术:与高精度机器人系统的准确性及可靠性验证

    Highlight基于计算机视觉的无标记运动捕捉系统(CV-based Mocap System)如图1所示,本研究所采用的无标记计算机视觉运动捕捉系统通过五个深度传感器(Structure Core, Occipital Inc., USA)采集多视角深度图。传感器视场角(FoV)为59° × 46° × 70°,有效捕捉范围为900毫米,帧率稳定在30 FPS。系统具备500毫米 × 300毫米的有效三维捕捉区域,专门设计用于步态中下肢——尤其是足踝复合体——的运动捕捉。该无标记系统的工作流程包括……Results(结果)图4A与4B分别展示了预处理流程对标准模型与足部仿生模型的效果。在所

    来源:Biomaterials Advances

    时间:2025-09-17

  • 通过快速实验室进化技术(基因组重排)对本土酵母菌株 Saccharomyces cerevisiae 进行改良

    在葡萄酒酿造过程中,酵母菌株的选择对最终产品的风味、香气以及整体质量起着至关重要的作用。Saccharomyces cerevisiae(酿酒酵母)作为主要的发酵微生物,广泛应用于葡萄酒生产中。然而,尽管其在工业上的应用历史悠久,但使用本地(indigenous)的S. cerevisiae菌株进行发酵的实践却相对较少。本地酵母通常更适应特定的地理环境和气候条件,能够更好地保留本地水果的风味特征,从而为生产具有地域特色的葡萄酒提供独特的价值。因此,研究和应用本地酵母菌株具有重要的现实意义。本研究旨在通过分子鉴定、FT-IR分析以及基因组重排(genome shuffling)技术,对本地S.

    来源:Bioscience Reports

    时间:2025-09-17

  • 基于胶体金免疫层析技术快速检测塞内卡病毒A(SVA)方法的建立与评价

    塞内卡病毒A(Senecavirus A, SVA)是一种可引起猪只水疱性病变的重要病原体,其临床症状与口蹄疫病毒(FMDV)等难以区分,给养猪业造成重大经济损失。目前SVA检测主要依赖RT-PCR和ELISA等方法,但这些技术需要专业设备和技术人员,难以在资源有限的基层场点开展现场快速检测。因此,开发一种操作简便、成本低廉的快速检测工具成为迫切需求。近期发表于《Biochemistry and Biophysics Reports》的一项研究成功建立了一种基于胶体金免疫层析技术(Lateral Flow Assay, LFA)的SVA快速检测方法。该研究通过表达纯化SVA VP2重组蛋白,制

    来源:Biochemistry and Biophysics Reports

    时间:2025-09-17

  • 将脲类转化为氨基甲酸酯:从变构p38α MAPK配体到双重BChE/p38α MAPK抑制剂的创新研究

    1化学合成目标化合物的合成最初是通过双甲酮与对苯二胺在甲苯中反应,得到预期的烯胺酮1。随后在碱性条件下与氯乙酰氯进行酰化反应,得到氯乙酰胺衍生物2。化合物2的高分辨率ESI-MS在正离子模式下进行,质谱图显示在m/z 307.12049和329.10355处有两个峰,分别对应[M + H]+和[M + Na]+峰。1H NMR分析显示δ 4.25处的信号。结论本研究旨在设计和合成几种二芳基乙酰胺衍生物3a-c、5a-c、8a-c、10a-d、15a-g和16a-g,作为对白血病细胞具有FLT-3酶抑制活性的潜在细胞毒剂。通过结构观察与FLT-3酶抑制活性相关,发现含有4-芳基恶二唑头部的分子,

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-09-17

  • 基于qPCR的LGA-PEI纳米颗粒载体在NIH/3T3细胞中质粒内化效率精准定量新方法的建立与验证

    亮点我们验证了通过DNA提取和qPCR(定量聚合酶链式反应)检测来量化使用LGA-PEI(乳酸-乙醇酸共聚物修饰的聚乙烯亚胺)纳米颗粒转染的NIH/3T3细胞内化质粒拷贝数的方法。经过优化的qPCR和DNA提取检测表现出高线性度、灵敏度和稳健性。此外,我们开发了合适的提取和细胞外质粒消化方案,消除了qPCR反应中潜在的聚合物干扰,并提高了内化质粒定量的特异性。引言估算遗传物质转染效率最常用的方法基于通过荧光显微镜或流式细胞术检测的发光或荧光报告分子(例如GFP)。虽然这些方法简单快速[1][2][3][4][5][6],但它们可能无法完全反映外源DNA的内化效率。这个问题在使用难转染细胞(如原

    来源:Analytical Biochemistry

    时间:2025-09-17

  • 基于自适应混合算法的激光吸收光谱技术:抑制光学干涉条纹与提升时间分辨率的新策略

    Section snippetsDesign method of MPC based on a 3×3 matrix赫里奥特池(Herriott cell)通常由两个相同的球面镜组成,其镜面光斑位置可通过空间光束传播的ABCD矩阵计算(如公式(1)所示)。然而传统ABCD矩阵未考虑离轴条件下的近似误差,因此需采用修正后的非傍轴ABCD矩阵以提高多通池设计的准确性。3.1 System performance为评估CH4-TDLAS传感器系统的线性度,使用环境CH4气体及通过质量流量控制器配置的不同浓度CH4样本进行直接吸收光谱(DAS)信号测量。DFB二极管激光器温度控制在35℃,内部电流设为

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-17

  • MOF衍生多孔Pd@SnO2复合材料实现高性能室温氢传感技术突破

    Highlight高性能室温氢(H2)传感器是爆炸风险环境监测的理想选择。然而,半导体化学电阻式气体传感器通常需高温工作,限制其广泛应用。本研究通过简易溶剂热法结合Sn-MOF煅烧,开发出Pd修饰的多孔SnO2氢传感材料(Pd@SnO2)。所得材料呈现多孔颗粒结构,具有47.7 m²/g的高比表面积和36.3%的高浓度氧空位(OV)。丰富的气体扩散通道和表面活性位点促进了氢分子扩散与吸附,同时提供大量Pd修饰位点以降低气体吸附与活化能。通过这些特性的协同作用,多孔13 wt% Pd@SnO2基氢传感器在室温下展现出显著增强的传感性能:优异响应(Ra/Rg=25.4, 50 ppm/25℃)、出

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-17

  • 基于π阀自清洁一步式微流控平台实现前列腺癌高灵敏度诊断的技术突破

    HighlightINTRODUCTION据美国癌症协会估计,到2024年前列腺癌将成为美国男性癌症相关死亡的第二大风险因素,预计新增病例约299,010例,且发病率逐年攀升。研究证实,通过早期筛查检测出的前列腺癌患者5年生存率可接近100%,大规模人群早期筛查对降低死亡率具有关键意义。EXPERIMENTAL SECTION材料 异丙醇和丙二醇单甲醚乙酸酯由中国国药(北京)提供。氯三甲基硅烷购自阿拉丁(上海)。默克密理博有限公司(德国)提供的蒸馏水用于配制其他试剂。总前列腺特异性抗原(tPSA)和游离前列腺特异性抗原(fPSA)的小鼠单克隆抗体由上海裕多生物科技有限公司(上海)提供。RESU

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-17

  • 尿液食物摄入生物标志物高通量定量方法的开发与验证:基于HPLC-MS/MS同步检测80种标志物评估27种食物

    在营养学与健康研究领域,准确评估个体膳食摄入量始终是一个核心挑战。传统依赖自我报告的膳食调查方法,如食物频率问卷和24小时回顾法,虽被广泛应用,但容易受到记忆偏差、社会期望效应和估测误差等多种因素影响,导致数据存在显著的系统误差和随机误差。这种"测不准"的困境严重制约了研究人员精确探究饮食与健康关系的能力。为突破这一瓶颈,科学家们将目光投向生物标志物(Biomarkers of Food Intake, BFIs)——这些存在于生物样本(如血液、尿液)中,能客观反映特定食物摄入的化合物。BFIs作为膳食摄入的"客观证人",有望弥补传统方法的不足,提高膳食评估的准确性,甚至在干预研究中监测受试者

    来源:Journal of Chromatography B

    时间:2025-09-17


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