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  • 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

  • 基于动态MHz-OCT的无标记大视野三维成像技术用于猪肾组织功能评估

    随着终末期肾病患者数量持续增加,肾移植供需矛盾日益突出。由于等待时间过长,外科医生不得不考虑使用扩大标准供体(ECD)的肾脏,但这些器官存在功能不全或移植失败的高风险。移植成功与否关键取决于供肾的质量和活力,而当前临床缺乏在器官摘除后能实时评估肾活力的客观方法。传统多普勒超声和CT血管造影仅能在取器官前进行评估,离体后只能依赖主观视觉检查,这种方法的局限性和不一致性可能导致误判。虽然移植前活检能通过评估肾小球硬化和肾小管坏死比例提供更客观的判断,但该方法耗时、有创,且存在取样误差的风险。因此,开发一种能够在取肾后立即进行实时、大视野、高分辨率成像的技术,成为改善肾移植预后的迫切需求。动态光学相

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-09-13

  • 基于TGSE BLADE序列的高分辨率弥散加权成像技术首次实现健康人牙髓在体评估及ADC参考值建立

    牙髓疾病是口腔疾病的重要组成部分,准确评估牙髓活力对诊断和治疗至关重要。然而,目前的临床评估方法主要依赖冷热刺激或电刺激测试,这些方法存在明显局限性:它们检测的是牙髓组织对刺激的主观感觉反应,而非直接反映牙髓的血流灌注情况,本质上属于"感觉测试"而非真正的"活力测试"。特别是在牙外伤后,疼痛阈值的改变、支持组织的变化甚至暂时性牙髓感觉异常都可能持续数月,导致误诊风险显著增加。这种诊断困境常常造成过度治疗或治疗不足,严重影响患者预后。为突破传统方法的局限,磁共振成像技术展现出巨大潜力。先前研究已证实MRI在龋齿病变、根尖周病变、牙移植等领域的应用价值,其中通过对比剂增强扫描可区分健康灌注牙髓与坏

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-09-13

  • 人工光植物工厂中毛豆可持续生产:产量与品质双提升的创新策略

    随着全球人口持续增长和气候变化加剧,农业生产面临前所未有的挑战。传统农业依赖农药和季节性自然条件,不仅易受干旱、病虫害等威胁,还造成环境污染。毛豆作为一种高蛋白、高营养的豆类作物,因其独特风味和健康益处风靡全球,但鲜食毛豆采后品质迅速劣变,难以长期贮藏,导致市场供应集中于夏季,冬季价格飙升。如何实现毛豆的稳定、高效、全年生产,成为农业科技领域亟待突破的难题。人工光型植物工厂作为一种创新农业模式,通过精确控制光、温、湿、二氧化碳和营养液等环境因素,可实现作物周年生产,减少农药使用,提高空间利用效率。然而,目前植物工厂的应用多局限于叶菜类蔬菜,对于果菜类和高蛋白作物的栽培技术仍不成熟。毛豆的水培研

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-09-13

  • 基于卷积自编码器的荧光显微图像无监督伪影检测新方法及其在生物标志物定量分析中的应用

    在荧光显微镜成像领域,确保分析准确性始终面临着一个核心挑战:图像伪影的干扰。这些不请自来的“噪音”可能源自显微镜本身、实验材料或样本处理过程,形式多样——从光片荧光显微镜中常见的条纹伪影,到全内反射荧光(TIRF)显微技术中因浸没油气泡导致的问题,乃至样本制备中产生的荧光杂质或尘埃污染。尤其在进行定量分析时,这些伪影会显著扭曲 assay 读数值,直接影响结果的科学性。传统解决方案主要依赖人工筛查,但这种方法效率低下且易受主观偏差影响。虽然人工智能方法尤其是卷积神经网络(CNN)已被应用于伪影识别,但它们通常只能检测训练集中已知的伪影类型。要构建一个涵盖所有可能伪影类型的大规模训练集,既不现实

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-09-13

  • 纳米颗粒介导RNA干扰在害虫防治中的前沿进展与创新策略

    Post-transcriptional gene silencing by small RNAsRNA干扰(RNAi)通常指细胞将双链RNA(dsRNA)加工成小RNA,识别并降解互补内源信使RNA(mRNA),从而实现高效特异性基因沉默的过程。这一机制高度进化保守。转录后基因沉默主要由两类短链非编码RNA调控:小干扰RNA(siRNA)和微RNA(miRNA)。这些RNA通过RNA诱导沉默复合体(RISC)介导基因沉默,其中siRNA引导RISC切割完全互补的靶标mRNA,而miRNA则通过不完全互补配对抑制翻译或促进mRNA降解。Stability of dsRNA as a deter

    来源:Journal of Insect Physiology

    时间:2025-09-13

  • 绿色合成氧化铁纳米颗粒提升龙蒿(Artemisia dracunculus L.)离体再生效率的创新研究

    本研究开创性地将绿色纳米技术与植物组织培养相结合,通过环境友好路线合成的氧化铁纳米颗粒(α-Fe2O3-NPs)显著提升了龙蒿(Artemisia dracunculus L.)的离体再生效率。研究人员采用姜(Zingiber officinale)根茎提取物合成纳米颗粒,并通过UV-Vis光谱、X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)和能量色散X射线光谱(EDX)等技术表征证实:获得球形α-Fe2O3-NPs(平均尺寸34±0.2 nm),元素组成为铁(74.5%)和氧(25.5%)。将不同浓度(5–25 mg L–1)的纳米颗粒单独或联合植物生长调节剂(PGRs)添加至MS培养基

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

    时间:2025-09-13

  • 综述:藏红花生物技术进展:组织培养挑战与未来前景

    Abtracts藏红花(Crocus sativus L.)作为全球高经济价值香料,其栽培受限于特定地理环境与严苛农业气候条件。由于地下生长的特性,该作物易受病原体侵袭,导致柱头产量下降、花朵品质劣化及整体生产力受损。传统育种手段因藏红花不育特性而难以实现遗传改良,尤其针对抗病性提升。组织培养技术通过筛选和扩繁病原体-free(PF)球茎,为突破这些瓶颈提供了可行方案。该技术特别适用于繁殖效率低、生长缓慢或濒危的物种,并能通过无菌条件保存大量外植体,显著缩减种质资源保存空间。自1980年代初体细胞胚胎发生、植株再生及离体球茎大规模生产技术奠基以来,藏红花生物技术取得显著进展,但再生球茎开花诱导

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

    时间:2025-09-13

  • 利用诱导子与生物反应器技术提升金线莲根茎培养物中活性成分积累及抗菌活性的研究

    药用兰科植物金线莲(Anoectochilus lylei)因其丰富的药理活性成分备受关注。本研究通过茉莉酸甲酯(MeJA)和水杨酸(SA)诱导处理及生物反应器培养策略,探究了提升其根茎培养物中生物活性代谢物积累的潜力。结果表明,MeJA处理(100-400 µM)虽未显著影响根茎生物量参数(鲜重FW、干重DW及生长指数),但使金线莲苷(kinsenoside)含量提升至5.7–5.9 mg/g DW,约为对照组的2.5倍。总酚类和黄酮类含量在MeJA处理下基本稳定,而多糖水平随MeJA浓度升高而下降。相比之下,SA(尤其200 µM)可大幅提高金线莲苷积累(26.78 mg/g DW),较对

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

    时间:2025-09-13

  • 牛末端脱氧核苷酸转移酶与硫化叶菌Sso7d DNA结合蛋白融合酶的设计与特性研究:增强稳定性及功能活性的创新策略

    研究人员设计并表征了一种新型融合酶,该酶由牛源末端脱氧核苷酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, TdT)与源自超嗜热古菌硫化叶菌(Sulfolobus solfataricus)的DNA结合蛋白Sso7d融合而成。TdT作为一种独特的模板非依赖性聚合酶,可在单链DNA引物的3′-末端催化核苷酸的添加,因此在生物医学与生物工程领域具有广泛潜力,但其应用受限于在E. coli中的低表达水平及较低的最适反应温度。为解决上述限制,研究团队通过蛋白质工程技术将Sso7d与TdT进行融合表达。结果表明,该融合蛋白对双链DNA的结合亲和力提高了三倍,热稳定性

    来源:ChemBioChem

    时间:2025-09-13

  • 综述:基于成像的精准葡萄栽培监测系统透视分析:技术、智能数据分析与研究挑战

    成像技术在精准葡萄栽培中的革命性应用随着全球人口增长和气候变化对农业生产的持续影响,精准农业(PA)已成为应对粮食安全挑战的关键策略。作为PA的重要分支,精准葡萄栽培(PV)通过集成遥感(RS)、物联网(IoT)和人工智能(AI)等先进技术,为葡萄园管理带来了范式转变。本文基于近期研究成果,系统分析了成像监测技术在PV中的应用现状与未来趋势。传感器技术的选择与挑战成像监测系统的核心在于传感器选择。RGB相机因成本低廉和操作简便成为最常用设备(占比超过50%),适用于葡萄串计数、品种识别等基础任务。RGB-D相机通过增加深度信息,支持三维重建和体积测量,在冠层结构分析中表现突出。高光谱相机虽能提

    来源:Artificial Intelligence in Agriculture

    时间:2025-09-13

  • 一石二鸟:三配体工程化金纳米簇荧光增强技术及其在生物标志物检测中的应用

    亮点本研究通过三配体协同作用显著提升了金纳米簇(AuNCs)的荧光性能,其量子产率(QY)从1.13%飞跃至60.49%,并成功应用于疾病标志物的高灵敏度检测。结果本研究以6-氮杂-2-硫代胸腺嘧啶(ATT)为还原剂和保护剂,制备了弱荧光ATT-AuNCs。通过引入L-精氨酸(Arg)和四丁基溴化铵(TBAB),有效抑制了分子内/分子间振动与旋转,减少非辐射跃迁,使量子产率大幅提升。基于此构建的新型传感器可分别通过动态猝灭效应和聚集诱导发光增强(AIEE)机制,实现对Cu2+和溶菌酶(Lys)的差异化荧光响应。Cu2+的检测线性范围为0–1.32 μM和1.32–2 μM(检出限0.12 μM

    来源:Analytica Chimica Acta

    时间:2025-09-13

  • 基于水凝胶膨胀技术的脑组织脂质分布成像质谱分析及其空间分辨率优化策略

    HighlightINTRODUCTION:成像质谱作为一种分子成像技术,已在多种商业质谱平台上广泛应用。尽管成像质谱技术日益成熟,但其空间分辨率在多数商业平台上仍局限于10-20 μm范围,仅少数先进仪器能实现亚细胞级分辨率。例如在基质辅助激光解吸/电离(MALDI)成像质谱中,空间分辨率提升需依赖复杂的光学系统改造。Chemicals and Reagents高效液相色谱级水和氯化钠购自Fisher Chemical(沃尔瑟姆,马萨诸塞州)。1,5-二氨基萘(DAN)、4′,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)、4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基(4HT)、过硫酸铵(APS)、

    来源:Analytica Chimica Acta

    时间:2025-09-13

  • 基于忆阻器储层计算的滑坡信号识别技术及其在灾害预警中的应用

    研究人员开发了一种基于动态忆阻器储层计算(Dynamic Memristor-based Reservoir Computing, DM-RC)的系统,用于识别滑坡产生的地震信号。该系统利用金/二氧化钛(Au/TiO2/Pt)忆阻器的非线性响应和短期记忆特性作为储层计算的核心组成部分,显著提升了在复杂地质环境下滑坡信号的识别准确性。实验结果表明,DM-RC系统在滑坡监测任务中实现了94.67%的准确率、91.67%的敏感性和97.67%的特异性。该系统具备噪声抑制与数据校准能力,并基于中国地区的地震数据集进行了验证,展现出在实时监测、边缘计算及灾害早期预警领域的应用潜力,为硬件级地质灾害监测提

    来源:Device

    时间:2025-09-13

  • 废旧锂离子电池正极高值金属升级回收制备FeCuNiCoMn高熵合金的创新策略

    Highlight通过向全组分热解混合物中掺杂15wt%碳黑,我们成功将废旧LiNiCoMnO2(LNCM)正极材料中的镍、钴和锰高效还原为单质Ni、Co以及MnO,同时将锂转化为水溶性Li2CO3。后续浸出试验表明,锂的提取效率高达88%。初步尝试替代性高熵合金成分时发现显著缺陷:CrAlNiCoMn体系因铝氧化为Al2O3导致熔融性差,而CrFeNiCoMn合金则因不利的混合焓效应表现出明显的元素偏析。为解决这些问题,我们引入铁和铜构建了五元FeCuNiCoMn合金体系,并对混合物进行焦耳加热合金化处理。在2000℃持续10秒的条件下,所得FeCuNiCoMn合金表现出致密的表面形貌和均匀

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-13

  • 综述:欧洲食物损失与浪费量化研究的系统文献综述与方法学局限综合

    引言联合国可持续发展目标(SDG)12.3旨在到2030年减少食物损失并减半食物浪费,这一目标被纳入欧盟废物框架指令(EU WFD)及成员国政策。欧盟2019/1597 delegated decision强制要求成员国测量食物浪费,但数据质量和细节仍不足。2020年欧盟首次全境食物浪费量化结果显示,家庭阶段浪费占比最高(54%),人均71公斤。然而,方法论差异导致数据难以比较,且农业生产阶段(AP-1和AP-2)被排除在定义范围外,影响了全面评估。食物损失与浪费量化框架定义框架与范围食物损失(food loss)和食物浪费(food waste)在术语使用上常被混淆。根据UNEP定义,食物损

    来源:Resources, Conservation & Recycling Advances

    时间:2025-09-13

  • 综述:建筑与拆除废物管理的洞见与创新:循环市场发展的战略框架

    引言建筑行业是全球资源消耗与废物产生的重要领域,尤其通过建筑与拆除废物(CDW)对环境造成显著负担。循环经济(CE)原则强调回收与材料再利用,为CDW管理提供可持续路径,但再生CDW产品的市场可行性仍面临复杂挑战。本研究通过系统文献综述与文献计量分析,识别CDW市场发展的关键动态、利益相关者角色、监管障碍及创新商业模式,并提出CMSF-CDW框架,以协调政策、技术与市场力量,促进循环转型。文献空白与分析框架现有研究多聚焦CDW回收的技术层面(如材料再利用潜力、废物分类或生命周期性能),而忽视规模化再生CDW产品所需的战略与制度机制。文献计量分析显示,市场相关主题的研究呈碎片化,缺乏将技术、政策

    来源:Resources, Conservation & Recycling Advances

    时间:2025-09-13

  • 基于Transformer的渐进式注意力网络在多标签图像识别中的创新应用与性能突破

    Highlight• 我们设计了一种新颖的自适应多尺度特征注意力(AMSA)模块,通过双交叉注意力融合机制学习多尺度特征,显著提升了模型对多尺度目标的感知能力• 我们提出语义空间注意力(ESA)机制,能够捕获更完整且具有判别力的物体局部特征• 我们开发了上下文感知特征增强(CAFE)模块,利用类别表征在像素级别增强全局特征,有效提升模型性能• 在MS-COCO 2014、Pascal VOC 2007和Visual Genome数据集上的大量实验表明,TPANet模型相比现有方法获得更优性能Introduction多标签图像识别作为计算机视觉领域的代表性任务,在图像描述、天气识别和图像检索等领

    来源:Pattern Recognition

    时间:2025-09-13

  • 基于相转变温度法构建肉桂皮、丁香油和生姜油树脂纳米乳剂:一种兼顾天然饮料风味与安全评估的创新策略

    Highlight材料肉桂碎(Cinnamomum zeylanicum)、丁香花蕾(Syzygium aromaticum)和干姜根茎(Zingiber officinale)购自本地供应商,这些香料种植于斯里兰卡南部、中部和西北部省份。初榨椰子油由Smith Foods Private Ltd(斯里兰卡)提供。所有溶液和乳剂制备均使用去离子水。Tween® 20等试剂及分析标准品均采购自Sigma-Aldrich(美国)。结果与讨论纳米乳剂的理化性质深受表面活性剂和油脂的精心选择以及油、表面活性剂和水的精确配比影响。对于水包油乳剂的有效配制,表面活性剂的亲水亲油平衡值(HLB)必须大于10

    来源:Next Research

    时间:2025-09-13

  • 生成式AI时代下人类创造力与学习的重塑:一项多方法元主题综合研究

    数据与筛选为保障生成式人工智能(GenAI)与创造力研究的理论严谨性,我们基于Scopus数据库构建靶向检索策略,整合生成技术关键词(如"ChatGPT"、"GANs"、"LLMs"、"transformer models")与多维创造力术语。最优主题诊断通过保留似然度、语义连贯性、残差及模型下界诊断确定最优主题数(图1)。在模型拟合度与可解释性间寻求平衡,当K>12时语义连贯性下降且残差上升,故最终选择12个主题以兼顾语义清晰度与理论覆盖。元主题系统综述本节通过迭代编码、理论三角验证与STM主题结构对齐,提出五个分析性元主题(详见表2)。综合框架遵循附录表A1的分析结构,系统梳理各主题

    来源:Next Research

    时间:2025-09-13


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