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  • 基于过程模型配置的校准前评估新框架与数据价值量化方法

    引言过程基水文模型通常包含多个可替代的水文过程算法模块,这些模块在模拟水通量和状态时存在显著差异。每个水文过程可由不同的算法模块表示,这些模块在粒度、参数数量和物理性方面差异很大。将不同的过程模块组合可形成独特配置的模型,但由于模块选择存在不确定性,通常会产生多个竞争性的候选模型配置。传统的模型选择方法通常计算成本高昂,且依赖校准后的模型输出。作为替代方案,校准前的模型评估方法通过比较先验参数集合获得的模型输出分布与观测数据分布来进行模型筛选。这类方法通常基于先验蒙特卡洛分析,使用相对较少的参数实现(100-500个)来获得先验模型输出分布。先验模型充分性度量研究提出了一个新的度量指标——马氏

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-09-14

  • 双蓝宝石夹层荧光玻璃膜实现高效热稳定光致发光,推动激光投影显示技术革新

    作为下一代视觉系统的激光投影显示技术(LPDT)因超宽色域和运行稳定性备受瞩目,但激光辐照下的热降解问题与高效窄带发光体的稀缺始终是技术瓶颈。研究团队通过快速烧结法制备了基于商用红光K2SiF6:Mn4+和绿光β-SiAlON:Eu荧光粉的双蓝宝石夹层磷光玻璃膜(PiGF)。该PiGF原型分别实现了3765流明(绿光)和1365流明(红光)的高光通量,其创新的协同旋转动态散热机制即使在14 W·mm−2激光辐照下仍能将温度控制在60°C,有效防止性能衰减。当集成至多色荧光轮时,可产生覆盖125% Rec.709色域标准的非相干白光,呈现超宽色域特性。本研究为下一代投影仪与电视机的高亮度、高可靠

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-14

  • 非平衡液/液界面工程实现纤维表面精细均匀超薄膜涂层技术

    通过非平衡液/液界面工程(Nonequilibrium Liquid/Liquid Interfacial Engineering),研究人员开发了一种在纤维表面制备超薄均匀涂层的新策略。该方法利用纳米粒子在不相溶液体界面快速阻塞(interfacial jamming)的特性,实现了聚合物或复合材料(预溶解于涂层液体中)的精准涂覆,干燥后涂层厚度可控制在50 nm至20 µm之间,突破了传统流动涂覆(flow coating)、物理刮涂等技术在精细度与普适性上的局限。涂覆后的纤维展现出极端环境稳定性(如铜纤维可在全pH范围工作)、高效显示功能(发光元件占比<0.01%)以及超灵敏传感性能(传

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-09-14

  • 化学诱导核自旋弛豫减速(CIDER)技术突破:显著延长超极化示踪剂寿命推动代谢成像发展

    在磁共振成像(MRI)技术飞速发展的今天,超极化磁共振(Hyperpolarized Magnetic Resonance, HMR)技术通过显著增强核自旋极化度,实现了对代谢过程的实时动态观测,为癌症早期诊断和治疗评估带来了革命性突破。然而该技术始终面临着一个致命瓶颈——超极化状态的寿命极其短暂。常规超极化示踪剂如¹³C-丙酮酸盐在体内的弛豫时间(T₁)仅约1分钟,而¹⁵N-葡萄糖衍生物等分子的T₁甚至短至10秒左右。尤其在示踪剂从极化装置传输至检测仪器的过程中,需要经历低磁场环境,这会加速极化度的衰减,导致许多具有重要生物学意义的快速代谢分子无法有效成像。究其根本,核自旋弛豫的加速主要源于

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-09-13

  • 大规模基因组分析揭示膜翅目昆虫进化奥秘:寄生生活、次生植食性等多重关键创新的遗传基础

    在昆虫世界中,膜翅目(Hymenoptera)是一个极其多样化的类群,包含超过15.3万个已知物种,如锯蜂、黄蜂、蚂蚁和蜜蜂等。这些昆虫在自然生态系统中扮演着多种关键角色,包括植食者、寄生者、捕食者和传粉者。膜翅目的进化历史中发生了多次重要的创新事件,例如从植食性向寄生生活的转变、蜂腰结构的出现、螫针的演化以及一些类群再次向植食性的回归(即次生植食性)。尽管这些创新事件被认为推动了膜翅目的物种多样化,但其背后的遗传机制仍不清楚。近年来,随着测序技术的发展,大量膜翅目昆虫的基因组数据被公布,为从基因组层面揭示其进化奥秘提供了宝贵资源。然而,先前的研究多集中于特定类群(如蚂蚁、蜜蜂)或特定特征(如

    来源:Molecular Biology and Evolution

    时间:2025-09-13

  • 基于遗传工程标记与免疫磁分离技术的小鼠皮肤组织细胞特异性外泌体(Exosomes)的分离鉴定新策略

    细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)是一类参与细胞间通讯的异质性膜包被囊泡,包括由质膜直接脱落的ectosomes和经由内吞途径形成的exosomes。当前研究多集中于体外系统或体液来源exosomes,而组织源性exosomes研究仍存在空白。Ghatak团队提出一种创新方案:利用细胞特异性启动子驱动报告基因构建物,实现活体小鼠组织中特定细胞类型exosomes的靶向标记与分离。该方案通过免疫磁分离技术(immunomagnetic separation)从复杂EVs混合物中精准捕获目标exosomes,并借助电子显微镜、纳米颗粒追踪分析(nanopartic

    来源:Nature Protocols

    时间:2025-09-13

  • 可生物降解MXene-竹纤维素纸电极:绿色可穿戴传感与外骨骼控制的创新突破

    1 引言全球电子废弃物的快速增长亟需通过可持续材料选择和制造方法最小化环境影响的绿色电子技术。表面肌电(sEMG)作为监测肌肉活动的关键无创工具,在临床诊断中广泛应用。然而,传统Ag/AgCl电极依赖脱水水凝胶和不可降解塑料膜,不仅存在长期穿戴兼容性问题,还加剧了电子废物积累。纤维素作为可再生天然生物聚合物,具有优异的机械强度和生物降解性,其纳米纤维(CNFs)可从竹子等速生植物中有效分离。近年来,将功能性纳米材料(如碳纳米管、银纳米线、石墨烯)嵌入CNF支架中,已成为兼顾环境相容性与电子功能的有效策略。其中,二维MXenes(如Ti3C2Tx)因其出色导电性、亲水性和生物相容性受到广泛关注,

    来源:Advanced Science

    时间:2025-09-13

  • MemorySeq技术揭示CHO细胞应激耐受的表观遗传记忆机制及其在生物制造中的应用

    在生物制药领域,中国仓鼠卵巢(CHO)细胞因其优异的生长特性、快速适应能力和类人翻译后修饰能力,成为单克隆抗体(mAb)生产的主要宿主细胞。然而,在规模化生产过程中,CHO细胞面临多种环境应激源的挑战,包括有毒代谢副产物的积累、剪切力、高渗透压以及时空异质性等,这些应激因素会显著降低细胞生长速率、生产效率和产品质量。传统的转录组学方法往往难以区分真正的应激适应基因与背景噪声,导致结果解释存在模糊性。因此,开发新的方法来识别具有遗传性的应激耐受表型,对于理性设计高耐受性细胞系、提高生物制造效率具有重要意义。为了应对这一挑战,研究人员采用了一种称为MemorySeq的群体转录组学方法,结合差异基因

    来源:iScience

    时间:2025-09-13

  • 利用NMR技术解析SARS-CoV-2核衣壳蛋白与肝素相互作用中结构与动态复杂性的关键作用

    亮点 (Highlights)•N蛋白与肝素相互作用受配体链长和蛋白结构复杂性共同调控•内在无序区(IDRs)显著增强多价结合亲和力•全长蛋白表现出独特的动态结合模式与肝素类配体相互作用的NTD结构域 (Interaction of NTD with heparin-based ligands)通过二维1H-15N HSQC NMR实验研究发现,NTD结构域(残基44-180)与肝素六聚体(HexaHEP)、十二聚体(DodecaHEP)及依诺肝素(HEP)的结合过程中出现化学位移扰动(CSP)。分子动力学模拟进一步揭示,带负电的肝素寡糖主要通过静电作用与NTD表面正电荷区域结合,其中十二聚体

    来源:Journal of Molecular Biology

    时间:2025-09-13

  • 炎症因子吸附技术通过双重抑制机制缓解VA-ECMO诱发急性肾损伤的作用与机制研究

    体外膜肺氧合(ECMO)作为一种高风险侵入性生命支持技术,常引发急性肾损伤(AKI)等严重并发症。研究人员通过建立大鼠静脉-动脉ECMO(VA-ECMO)模型发现,3小时治疗即可导致肾功能显著恶化,表现为血清肌酐(Scr)和血尿素氮(BUN)水平升高,同时肾脏炎症因子表达上调与肾小管细胞凋亡加剧。采用细胞因子靶向血液灌流装置后,Scr/BUN水平恢复正常,组织病理损伤减轻,细胞凋亡受到抑制。机制研究表明,该吸附疗法通过下调促炎介质(包括IL-6、IL-1β和TNF-α),并重新平衡凋亡调控蛋白——促进抗凋亡蛋白Bcl-2表达,抑制促凋亡蛋白Bax和切割型caspase-3(cleaved ca

    来源:The FASEB Journal 

    时间:2025-09-13

  • 利用BMPO推进EPR光谱技术在皮肤UVA诱导自由基检测中的应用:优化自旋捕获策略并揭示谷胱甘肽依赖性氧化机制

    当阳光中的长波紫外线(UVA)穿透皮肤时,会引发一系列复杂的光化学反应,其中最引人注目的是自由基的生成。这些高度活跃的分子,如活性氧物种(ROS)、脂质氧物种(LOS)和碳中心自由基,如同微观世界的“破坏分子”,能够攻击细胞结构,导致蛋白质变性、脂质过氧化和DNA损伤,从而加速皮肤老化甚至引发皮肤癌。然而,捕捉这些转瞬即逝的自由基并解析其动态变化过程,一直是皮肤光生物学领域的重大技术挑战。在众多检测技术中,电子顺磁共振(EPR)光谱因其能够直接检测和表征自由基而备受青睐。但传统自旋捕获剂如5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO)存在明显局限——其超氧加合物在生理条件下半衰期仅约80秒

    来源:Chemico-Biological Interactions

    时间:2025-09-13

  • Pt3Co纳米催化剂协同双催化DNA组装放大技术用于高灵敏电化学生物传感研究

    亮点通过将双金属Pt3Co纳米催化剂与双催化DNA组装(dCDA)技术相结合,开发了一种可用于水稻恶苗病菌(U. virens)相关靶向DNA片段(tDNA)放大检测的电化学生物传感新方法。该传感器利用Pt3Co催化H22O2分解和电极表面Au-S键合位点实现电子传输加速,通过设计三联体链(TS)和辅助发夹实现高效信号转导与放大。Pt3Co协同可放大电化学生物传感器的设计采用简单还原法合成的双金属Pt3Co纳米催化剂展现出优于单金属Pt催化剂的电催化能力,能有效催化H2O2分解并加速电子传输,同时增加电极活性表面积。这为通过整合靶向DNA(tDNA)诱导的双催化DNA组装(dCDA)实现信号放

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-13

  • 对比增强多光谱光声层析成像评估囊性纤维化患者胃肠道转运功能:一项无创功能性成像的创新研究

    囊性纤维化(Cystic Fibrosis, CF)作为欧洲最常见的遗传性疾病,其病理机制源于CFTR基因突变导致的氯离子通道功能障碍。除众所周知的肺部病变外,胃肠道受累同样是CF患者生活质量下降的重要诱因——腹胀、腹痛、脂肪泻等症状频发,甚至可能引发特征性的远端肠梗阻综合征(DIOS)。传统评估胃肠道转运功能的方法如X线摄影或核素显像,不仅存在电离辐射风险,更难以实现动态无创监测,这对需长期随访的CF患者(尤其是儿童群体)构成显著临床挑战。在此背景下,德国埃尔朗根大学医院的研究团队创新性地将对比增强多光谱光声层析成像(Contrast-enhanced Multispectral Optoa

    来源:Photoacoustics

    时间:2025-09-13

  • 胚胎生产方法与培养介质对红臀刺豚鼠胚胎发育的影响:IVF与KSOM组合优化辅助生殖技术

    引言辅助生殖技术(ARTs)在野生动物保护中发挥着日益重要的作用,尤其对红臀刺豚鼠(Dasyprocta leporina)这类具有生态散布种子功能的南美啮齿类。尽管ARTs能够克服繁殖障碍、保存遗传多样性,但其成功高度依赖于对胚胎发育过程的深入理解。体外受精(IVF)和人工卵母细胞激活(AOA)是常用的胚胎生产方法,但先前研究中其发育成功率较低,可能与所用培养介质有关。因此,本研究旨在通过评估生产方法和培养介质对红臀刺豚鼠胚胎发育的影响,优化其ARTs体系。材料与方法实验设计分为两部分:一是比较IVF与AOA的效率,二是评估钾离子优化简单培养基(KSOM)与合成输卵管液(SOF)对胚胎发育的

    来源:Cell Biology International

    时间:2025-09-13

  • 基于本征荧光光谱多重分形分析的宫颈癌前病变活体分类新方法

    通过活体本征荧光光谱的多重分形分析(Multifractal Analysis),研究人员发现常被视作噪声的光谱波动实际上承载着荧光团微环境的重要信息。研究采用离散小波变换(Discrete Wavelet Transform, DWT)技术,通过清零近似系数与噪声细节系数后执行逆DWT重构,成功提取出本征荧光信号中的特征性波动模式。多重分形去趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis)显示,癌前病变信号表现出更强的多重分形特性,其奇异谱(Singularity Spectrum)形态显著区别于正常组织。Hurst指数(H)与Hausd

    来源:Journal of Biophotonics

    时间:2025-09-13

  • 基于深度传感技术的荷斯坦奶牛空怀期与产后阶段体重精准预测系统开发与应用

    HighlightMaterials and methods为开发稳健的非接触式图像体重预测系统,本研究基于图1所示实验流程系统化开展实验设计与数据分析。采用深度相机采集实验奶牛侧腹(编号)、背侧(编号)和臀部(编号)图像数据,并对各部位深度信息进行处理。数据处理包括奶牛识别、缺失值填补、距离过滤等步骤。Evaluation of classification models for valid and invalid depth images为确保深度图像质量,本研究对背侧、臀部和侧腹三个区域(见图9)进行有效图像分类,避免不完整深度图像导致后续特征提取偏差。遵循图5流程,采用二元分类法将图像

    来源:Biosystems Engineering

    时间:2025-09-13

  • 第四届生物制品中外源病毒检测新一代测序技术会议报告:NGS验证与实施推动病毒安全检测革新

    在生物制药领域,病毒安全性一直是产品质量和患者安全的核心问题。传统的病毒检测方法,如动物实验(in vivo)和细胞培养法(in vitro),不仅耗时长、灵敏度有限,还无法有效检测未知或罕见病毒。随着新一代测序技术(NGS)的快速发展,科学家和监管机构开始探索其在外源病毒(AV)检测中的应用潜力。2010年,猪圆环病毒1型(PCV1)在已上市轮状病毒疫苗中的意外发现,进一步凸显了现有检测方法的局限性,并加速了NGS技术的引入进程。为系统评估NGS技术的验证和实施路径,国际生物标准化联盟(IABS)于2024年12月4日至5日在德国法兰克福召开了第四届“NGS用于人和动物生物制品外源病毒检测”

    来源:Biologicals

    时间:2025-09-13

  • 靶向芳香酶突变F0代新雄性鲤鱼快速构建全雌性鲤种群方法及其在杂交鱼减数分裂机制研究中的应用

    Highlight伦理声明根据《动物实验管理事务指南》,当实验鱼类不属于稀有或濒危物种(国家一/二级保护级别)时,无需向中国科技部和野生动物管理部门报批。因此本研究无需审批许可。所有实验鱼均采用100 mg/L MS-222(西格玛-奥德里奇公司)进行深度麻醉。诱导BTF1雌核发育本研究设置一个实验组和两个对照组。实验组中,灭活的异源鲤精子成功激活BTF1卵子,并通过冷休克处理实现遗传物质加倍。共获得约42,000尾可存活的GBTF1鱼苗,孵化率为3.58%–5.36%。相比之下,未进行染色体加倍的对照组仅产生单倍体胚胎(孵化率0.31%–0.85%),而未经精子激活的对照组则完全无胚胎发育。

    来源:Aquaculture and Fisheries

    时间:2025-09-13

  • 利用农业废弃物通过新型耐热链霉菌株固态发酵生产蛋白酶的研究及其生物技术应用潜力

    固态发酵(Solid-State Fermentation, SSF)技术为工业用酶制剂生产提供了可持续平台。本研究采用从阿尔及利亚塔曼拉塞特干旱土壤分离的新型耐热链霉菌Streptomyces sp. C8(革兰氏阳性,具双轮生孢子链,最适生长温度45°C、pH 7、耐5% NaCl浓度,16S rRNA与Streptomyces griseorubens NBRC 12780相似度93.21%),通过农业工业残渣进行蛋白酶合成研究。啤酒酿造废渣被确定为最优基质,经单因素(OFAT)法初步优化获得82 U/mL酶活(30°C、pH 7、4天、75%湿度)。采用Box–Behnken响应面法(

    来源:FEMS Microbiology Letters

    时间:2025-09-13

  • 基于有限土壤质地数据准确预测土壤颗粒级配分布的新方法及其应用价值

    Highlight理论(Theory)基于美国农业部(USDA)分类系统对颗粒粒径进行分级。图1a展示了名称中含"砂"的土壤质地类别,这些类别通常砂粒含量超过45%。图1b示意性呈现了上述土壤的PSD曲线:在A区域陡峭的上升段表明砂粒比例较高。数据收集(Data collection)本研究共收集/测量了来自四大洲的665条土壤PSD曲线,包括:亚洲(伊朗法尔斯省,245份)、北美洲(UNSODA数据库,美国,143份)、南美洲(巴西圣保罗州,116份)和欧洲(比利时佛兰德斯地区,161份),用于测试不同PSD预测模型。伊朗系列(伊朗土壤):采用筛分法和吸管法测量了245份伊朗样品的PSD,土

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-09-13


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