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  • 外源性Klotho联合替米沙坦通过抗纤维化机制改善糖尿病心肌病的创新治疗策略

    糖尿病心肌病(Diabetic Cardiomyopathy, DCM)是一种与糖尿病相关的进行性心脏疾病,可导致结构和功能异常,其机制涉及肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)激活、炎症、细胞凋亡和代谢紊乱。本研究评估了重组Klotho(KL)与血管紧张素受体阻滞剂替米沙坦(TEL)联合治疗DCM的效果及潜在机制。通过单剂量链脲佐菌素(STZ, 55 mg/kg, 腹腔注射)诱导DCM模型,大鼠分为正常对照组(NC)、糖尿病对照组(DC)、DC+KL(0.01 mg/kg, 皮下注射)、DC+TEL(10 mg/kg, 口服)及KL+TEL组合组。血浆生化分析检测了心脏损伤标记物乳酸脱氢酶

    来源:Cell Biology International

    时间:2025-09-11

  • 机器学习驱动餐厨垃圾水热炭化:水热炭性质预测与优化的创新研究

    在全球食物浪费危机日益严峻的背景下,如何高效转化有机废弃物成为环境科学与能源领域的重大挑战。餐厨垃圾作为城市固体废弃物的主要组成部分,其传统处理方式如堆肥存在温室气体排放高、资源转化效率低等局限。 hydrothermal carbonization (HTC,水热炭化) 技术通过高温高压水热环境将有机生物质转化为碳-rich的水热炭(hydrochar, HC),在能源生产、土壤改良和环境修复方面展现出巨大潜力。然而,HTC过程涉及温度、停留时间、水分含量和催化剂用量等多参数复杂交互,传统试错法优化不仅耗时耗力,且难以揭示深层规律。为突破这一瓶颈,来自波兰弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学的研究团

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-11

  • 工程化嵌合聚羟基脂肪酸酯合酶增强P(3HB-co-3HHx)共聚:突破生物可降解塑料性能瓶颈的创新策略

    随着微塑料(MNPs)在人体器官中的检出率逐年攀升,其与痴呆症的关联性研究引发广泛关注。传统塑料替代品聚羟基脂肪酸酯(PHA)虽具生物降解性,但天然PHA合酶(PhaCs)存在两大致命缺陷:对中链单体3-羟基己酸酯(3HHx)的掺入效率低下,以及生成的聚合物颗粒形态难以满足工业化需求。这直接限制了P(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基己酸酯)(P(3HB-co-3HHx))这类机械性能接近低密度聚乙烯(LDPE)的理想材料的规模化生产。为破解这一难题,研究人员将目光投向两种特性互补的PhaCs:源自红树林土壤宏基因组的PhaCBP−M−CPF4能产生分子量较高但3HHx含量低(18 mol%)的聚

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-09-11

  • 细菌基因组中转座子插入位点的直接Sanger测序定位技术开发与应用

    HighlightIntroduction:微生物生物医学研究中,通过转座子(Transposon)随机或靶向插入细菌DNA是常见的遗传操作手段。目前转座子插入位点的鉴定主要依赖下一代测序(NGS)或基于PCR产物的Sanger测序(如巢式PCR、反向PCR、高效TAIL-PCR等)。这些方法虽有效,但存在操作繁琐、成本较高或需要特定引物设计等局限性。Preliminary experiments:为模拟细菌基因组中单转座子插入场景,初步实验使用pGEM 3Zf(+)质粒DNA(3197 bp)与灵长类DNA(大猩猩Gorilla gorilla)混合,设置三种比例(约1:200、1:1250

    来源:Analytical Biochemistry

    时间:2025-09-11

  • Ir(triNHC)催化废弃聚对苯二甲酸丁二醇酯升级再造为可生物降解塑料的创新研究

    全球每年产生近4亿吨塑料垃圾,其中聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)因其优异的机械性能广泛应用于电子和汽车领域,年产量达120万吨。传统填埋或焚烧处理方式不仅浪费资源,更导致严重环境污染。虽然已有研究通过化学回收获取PBT单体对苯二甲酸(TA)和1,4-丁二醇,但将其转化为高附加值产品的策略仍属空白。韩国Ajou大学Hye-Young Jang团队在《Cell Reports Physical Science》发表研究,开发了Ir(triNHC)催化体系实现PBT的高效升级再造。通过调控碱性条件(KOH/Ba(OH)2),选择性将PBT转化为γ-羟基丁酸(GHB)或琥珀酸(SA),进而合成FDA批

    来源:Cell Reports Physical Science

    时间:2025-09-11

  • 电场操控液滴封装技术实现室内环境水平空气病毒监测

    Highlight新冠病毒感染存在特定诊断时间窗:感染后24-48小时内可通过RT-qPCR检测病毒RNA,但中和抗体需5-7天后才出现(图1a)。针对这一挑战,我们开发了一种纸基微流控平台,可同步检测唾液中的病毒RNA和抗体,为早期诊断提供全面解决方案。Primer design and RNA synthesis采用含有SARS-CoV-2 ORF1a基因601 bp区域(GenBank: NC045512.2)的质粒DNA模板,通过添加T7 RNA聚合酶启动子序列的引物进行PCR扩增。扩增产物经2%琼脂糖凝胶验证后,使用Zymoclean凝胶DNA回收试剂盒纯化。Fabrication

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-11

  • 纸基微流控平台同步检测唾液中SARS-CoV-2病毒RNA与蛋白的创新诊断策略

    Highlight本研究通过创新性的纸基微流控设计,实现了对唾液中SARS-CoV-2病毒RNA和抗体的同步快速检测,突破了传统诊断技术在时效性和操作复杂性上的局限。Primer design and RNA synthesis采用含有SARS-CoV-2 ORF1a基因601 bp片段的质粒DNA模板(GenBank: NC045512.2),通过T7 RNA聚合酶启动序列引导的PCR扩增合成目标RNA,并经凝胶电泳纯化验证,为后续检测提供标准化的核酸材料。Fabrication and optimization of paper-microfluidic devicesSARS-CoV-2

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-11

  • 甜菜碱辅助多重重组酶聚合酶扩增(RPA)结合侧向层析技术实现人类呼吸道病毒变体的同步检测与分型

    1Highlight本研究开发了无需探针的甜菜碱辅助多重RPA结合侧向层析检测(LFA)技术,用于SARS-CoV-2变异株检测。通过优化反应体系,发现每反应添加8 µL甜菜碱可彻底消除多重RPA中的非特异性扩增现象。2Proof of Concept我们首先评估了针对SARS-CoV-2参考株(生物素修饰正向引物/FITC修饰反向引物)和Delta变异株(FITC修饰正向引物/地高辛修饰反向引物)的特异性。单重RPA验证显示各引物组仅与对应靶标发生反应。在建立多重体系时,通过引入甜菜碱成功抑制了引物二聚体形成和交叉反应,使变异株分型检测可在单管反应中完成。3CONCLUSIONRPA-LFA

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-09-11

  • 生成式人工智能在数字来世技术中的伦理与心理影响:基于责任包容性创新框架的系统综述

    随着生成式人工智能(Generative AI, GenAI)技术的迅猛发展,数字来世技术(DeathTech)——一种利用人工智能模拟或保存逝者声音、记忆与人格特征的技术——逐渐进入公众视野。从能够对话的哀悼聊天机器人(griefbots)到全息化身和基于大型语言模型(LLMs)的纪念平台,这些创新为人类提供了数字哀悼与遗产保存的新途径。然而,这些技术也带来了复杂的伦理、心理和文化困境:它们可能侵犯逝者隐私、加剧算法偏见,并深刻冲击不同文化中固有的哀悼仪式与死亡观念。尤其在多元文化与宗教背景下,技术如何与神圣仪式、精神信仰协调,已成为一个紧迫而未被充分探讨的课题。为此,研究人员开展了一项系统

    来源:Journal of Renal Nutrition

    时间:2025-09-11

  • 基于拉曼光谱的无创血糖监测技术突破与糖尿病管理应用前景

    通过830纳米激发的拉曼光谱技术(Raman spectroscopy),研究人员实现了对人体血糖水平的非侵入式监测,这项突破为糖尿病管理研究提供了传统指血检测之外的全新解决方案。该集成式体内检测系统能够穿透皮肤进行葡萄糖分析,并在口服葡萄糖耐量试验(OGTT)中展现出稳定可靠的性能。研究通过三种关键光谱特征建立与血糖浓度的关联:指纹峰强度(I1125)、峰值强度比(I1125/I1445)以及光谱面积比(S1125/S1445),其相关系数(R)分别达到0.9266、0.8946和0.9061。同时采用偏最小二乘回归模型(PLSR)对拉曼光谱数据与实际血糖浓度进行定量关联建模,该模型在82.

    来源:Journal of Biophotonics

    时间:2025-09-11

  • 基于定量点印迹技术检测CD3表达构建套细胞淋巴瘤新型预后模型及其临床意义

    背景套细胞淋巴瘤(Mantle Cell Lymphoma, MCL)是一种罕见且侵袭性强的B细胞非霍奇金淋巴瘤亚型,中位发病年龄为65岁,患者总生存期(OS)通常仅为3至5年。其发生与t(11;14)染色体易位导致Cyclin D1过表达密切相关,该异常直接引起细胞周期调控紊乱,进而驱动MCL的发生发展。目前,MCL国际预后指数(MIPI)是国际公认的MCL风险分层工具,但其主要依赖年龄、乳酸脱氢酶(LDH)水平、临床分期和白细胞计数等临床参数,未能纳入可反映肿瘤生物学特性的分子标志物,因此在全面评估疾病复杂性和预测预后方面存在局限。探索有效的分子标志物对于MCL的预后评估和治疗策略制定具有

    来源:Frontiers in Oncology

    时间:2025-09-11

  • 综述:FLASH放疗对肺保护作用的机制、技术进展与临床转化的全面综述

    1 Introduction癌症是目前人类死亡的主要原因之一。放射治疗是恶性肿瘤的主要治疗方式之一,预计50%-60%的癌症患者需要放疗作为单独干预或与其他治疗策略联合使用。放疗的基本目标在于在最小化对邻近健康组织的辐射损伤的同时,提供规定的杀瘤剂量。近年来,影像引导放疗(IGRT)、调强放疗(IMRT)和立体定向放疗(SRT)等技术的进步已将放疗确立为精准医学的典范。然而,常规放疗(CONV-RT)常受周围正常组织最大耐受剂量的限制,从而限制了其最佳抗肿瘤疗效。放射诱导肺损伤(RILI),包括肺炎和纤维化,仍是胸放疗中的剂量限制性毒性,影响15-30%的患者。CONV-RT通过 prolon

    来源:Frontiers in Oncology

    时间:2025-09-11

  • 基于LNP-mRNA工程化脐带间充质干细胞的双基因疗法靶向治疗肺癌脑转移的创新策略

    研究背景与临床需求肺癌是全球癌症相关死亡的主要原因,其中非小细胞肺癌(NSCLC)患者脑转移发生率高达50%,平均生存期仅15个月。血脑屏障的存在限制了化疗药物(如CPT-11)的颅内递送效率,而重组TRAIL蛋白因半衰期短和耐药性问题临床疗效有限。间充质干细胞(MSC)因其肿瘤归巢特性和低免疫原性,成为理想的基因治疗载体。技术突破:LNP-mRNA干细胞工程化研究采用微流控混合技术制备LNP载体,封装CES1、sTRAIL及EGFP mRNA。转染实验显示LNP在WJ-MSC中的递送效率(70%)显著高于脂质体(10%)和JetMESSENGER法。Western blot证实转染后CES1

    来源:Cancer Research Communications

    时间:2025-09-11

  • 人类骨骼肌活检样本保存技术评估:冻干法、RNAlater与RNAlater-ICE在生化分析中的比较研究

    2 材料与方法2.1 伦理批准本研究使用的肌肉活检样本来自经瑞典伦理审查局批准的项目(DNR 2019-02194),所有参与者均签署知情同意书。2.2 肌肉活检取样与组织保存样本取自三名健康活跃个体的股外侧肌(vastus lateralis),在空腹静止状态下通过Bergström针采集。样本立即称重并分为五份,分别进行以下处理:•RNAlater组:样本浸于预冷RNAlater溶液(10倍体积),4°C保存48小时后转至-30°C。•冻干组(FD):液氮速冻后冷冻干燥过夜。•RNAlater-ICE组:分为三种衍生方案:•ICE:直接浸于RNAlater-ICE溶液(-30°C,48小时

    来源:Physiological Reports

    时间:2025-09-11

  • 基于串联高效液相色谱指纹图谱与线性定量分析方法的苦参生物碱质量一致性监控研究

    研究人员通过开发串联高效液相色谱(HPLC)指纹图谱技术,对苦参(Sophora flavescens)生物碱(ASF)开展质量一致性监控研究。采用亲水色谱与离子抑制色谱两种分离机制,建立双重指纹图谱并分别通过计算机辅助串联信号法(tandem signal method)和串联数据法(tandem data method)进行处理。线性定量分析方法(linear quantitative profiling method)同步实现定性与定量评估。结果表明:两种串联方法结果准确一致,串联信号指纹能揭示药材内在特性,在信号强度、分离度、均质性和信息丰富度方面优于单一指纹图谱;串联数据法则可快速实

    来源:Phytochemical Analysis

    时间:2025-09-11

  • 综述:重新思考塑料废物:基于油的聚酯和生物塑料酶法分解的创新

    应对塑料挑战:从环境问题到生物催化解决方案的可持续转型塑料污染已成为21世纪最紧迫的环境挑战之一,全球年产量超过3.6亿吨,其中大量积累在陆地与海洋生态系统中。生物塑料作为传统石油基塑料的替代品备受关注,但其概念存在模糊性:包括生物基不可降解塑料(如生物聚乙烯bio-PE)、化石基可降解塑料(如聚己内酯PCL)以及生物基可降解塑料(如聚乳酸PLA、聚羟基脂肪酸酯PHAs)。目前生物塑料仅占全球塑料产量的1%,但市场增长迅速,预计到2035年将达到980亿美元。酶法解聚策略因其绿色、低环境影响的特点而兴起。多数生物塑料和传统聚酯(如PET)主链含有酯键,易被酯酶水解。早在1981年,Willia

    来源:FEBS Open Bio

    时间:2025-09-11

  • 揭示MIL-88 A (Fe)金属有机框架的结构、合成方法对其水捕获过程中柔性的影响及其机理研究

    1 引言柔性金属有机框架(MOFs)作为新一代多孔材料,在传感、水或气体捕获以及水净化等各种应用中显示出巨大潜力。MIL-88 A (Fe)是最早且研究最广泛的柔性MOFs之一,但迄今为止,对其动态行为的结构基础仍缺乏深入理解。大多数已知的MOFs被认为是刚性高度有序的框架,能够承受中等静水压力并可逆地吸附和解吸气体或水蒸气。然而,真实结构效应和内在框架动力学(柔性、连接体旋转等)强烈影响理想化的结构-性能-功能关系。少数MOFs甚至表现出大规模的结构转变,以响应外部刺激或内部吸附诱导的应力。第一份报道的溶胀MOF是MIL-88 A (Fe),其框架基于acs拓扑结构,由六连接的[M3O(CO

    来源:Small

    时间:2025-09-11

  • 灰度数字光处理微透镜自聚焦打印技术实现4 µm以下高精度复合微结构制造

    在现代微纳加工领域,三维打印技术正推动着产业变革。然而现有技术面临工艺效率与精度提升的瓶颈,同时难以实现复合三维微结构的精准制造。本研究提出一种微透镜自聚焦打印技术,将数字光处理(Digital Light Processing, DLP)三维打印与光学显微镜平台相融合。通过控制图像灰度,借助毫秒级单次曝光制备出具有精确光学聚焦能力的微透镜。随后无需额外硬件改造,利用微透镜的自聚焦特性实现了特征尺寸低于4 µm的图案打印。研究进一步通过成功打印四足磁性微机器人(tetrahedral magnetic microrobots),验证了该技术在复合结构集成制造中的优势——这些机器人在外部磁场调控

    来源:Small

    时间:2025-09-11

  • 小麦植株连续变形与断裂特性的通用离散元建模方法及收获过程研究

    Highlight本研究亮点在于开发了具有连续变形和可断裂特性的小麦植株通用离散元模型,通过整合麦秆、麦穗和麦粒的几何与力学参数,首次实现了对收获过程中复杂力学行为的精准模拟。Intrinsic parameters of wheat plants为获取小麦植株本征参数,研究团队采用水分测定仪(DHS-10A)测得麦粒含水率为7.3%-7.7%,麦秆节间含水率为6%-7%。通过排水法测定密度显示,麦粒密度为1.2-1.4 g·cm-3,而麦秆因中空结构呈现0.3-0.4 g·cm-3的较低密度。Parameters of wheat plant斜面试验和倾斜平面跌落测试揭示了小麦器官的静摩擦系

    来源:Biosystems Engineering

    时间:2025-09-11

  • 监管毒理学系统新方法策略采纳的系统级促进因素与抑制因素探索:基于专家经验的系统思考分析

    在科学发展的浪潮中,监管毒理学正经历一场深刻的范式转变——从传统的动物实验方法转向新方法策略(New Approach Methodologies, NAMs)。这场变革被誉为监管毒理学领域的科学革命,有望通过提高通量、降低成本并增强对人类系统影响机制的理解,从而加强对人类和环境的保护。然而,尽管NAMs在理论上具有诸多优势,其在监管实践中的有效应用却面临着重重挑战。当前的努力往往聚焦于单一的技术、心理或经济抑制因素,而忽略了问题的系统性本质。监管毒理学系统是一个复杂的整体,其中各个组成部分——包括基础设施、流程、文化、技术、目标和行动者——相互关联、相互作用。要真正推动NAMs的有效应用,需

    来源:Archives of Toxicology

    时间:2025-09-11


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