-
利用蕨藻(Caulerpa taxifolia)修复铅(Pb2+)慢性暴露对遮目鱼(Chanos chanos)的毒效动力学影响及其多层级生物学响应机制研究
随着工业废水、矿山排放和城市径流等人为活动不断增加,水体中的铅(Pb2+)污染已成为全球性环境问题。铅是一种具有持久性、生物累积性和高毒性的重金属,对水生生态系统构成长期威胁。鱼类作为水体污染的敏感指示生物,其生理功能、抗氧化防御系统和组织完整性易受铅暴露的损害。遮目鱼(Chanos chanos)因其生态和经济价值,成为研究重金属毒理效应的理想模型。然而,传统的物理化学修复方法成本高且易造成二次污染,因此开发可持续、环境友好的生物修复策略显得尤为重要。在此背景下,研究人员探索了利用大型海藻进行植物修复的潜力。蕨藻(Caulerpa taxifolia)作为一种绿色海洋大型藻类,不仅具有较高的
来源:Environmental Chemistry and Ecotoxicology
时间:2025-10-09
-
镉暴露与血糖异常人群死亡率关联:基于NHANES数据的剂量反应与交互作用分析
在全球范围内,糖尿病(DM)和糖尿病前期(pre-DM)已成为严峻的公共卫生问题。据国际糖尿病联盟(IDF)统计,全球约有5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2045年将攀升至7.83亿。更令人担忧的是,全球9.1%的人口处于糖耐量异常状态,5.8%存在空腹血糖受损。这些血糖异常状态不仅显著增加心血管疾病、肾病和视网膜病变的风险,还与更高的全因和病因特异性死亡率密切相关。尽管血糖控制是糖尿病管理的核心,环境因素——尤其是重金属暴露——在糖尿病及其并发症的发生发展中扮演着关键角色。铅(Pb)和镉(Cd)作为广泛存在的环境有毒物质,主要通过污染的食物、水和空气进入人体。研究表明,Pb和Cd暴露可能诱
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
镉暴露与高血压对糖尿病前期人群全因及心血管死亡风险的协同效应研究
在全球范围内,糖尿病(DM)和糖尿病前期(pre-DM)已成为重大的公共卫生挑战。据国际糖尿病联盟报告,目前全球有约5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2045年将攀升至7.83亿。更令人担忧的是,基于世界卫生组织诊断标准,全球年龄标准化估计显示,糖耐量异常影响9.1%的人口(4.64亿人),而空腹血糖受损患病率为5.8%(2.98亿人)。这些血糖异常状态不仅显著增加进展为糖尿病的风险,还与心血管疾病、肾病、视网膜病变等严重并发症密切相关,导致全因和特定原因死亡率上升。尽管血糖控制是糖尿病管理的核心,但环境因素特别是重金属暴露,在糖尿病及其并发症的发生发展中扮演着关键角色。铅(Pb)和镉(Cd)
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
中国金华市育龄男性体内多环芳烃、农药以及金属/类金属的暴露水平:影响因素及其与精液质量的关系
铅是一种广泛存在于环境中的有害物质,其对人类健康的负面影响已被长期关注。尤其在儿童和老年人群体中,铅暴露与认知功能障碍之间的关系引发了大量研究。近期的一项研究揭示了全球范围内,因铅暴露导致的“特发性发育性智力障碍”(IDID)的负担情况,不仅覆盖了从出生到老年各年龄段,还特别关注了儿童和老年人这两个高风险群体。该研究基于全球疾病负担(Global Burden of Disease, GBD)2021的数据,通过综合分析,评估了铅暴露对不同地区和国家的影响,同时预测了未来30年(2022-2035)内这种负担的变化趋势。### 铅暴露与认知障碍的全球影响在2021年,全球因铅暴露导致的IDID
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
蓝藻来源核苷类防污剂的发现:腺苷与2'-脱氧腺苷的抗生物附着功效、分子靶点及生态毒理评估
海洋生物附着是困扰海事工业的世界性难题,船舶和海洋设施表面附着的微生物、无脊椎动物和藻类不仅增加航行阻力、提高燃油消耗,还会加速结构腐蚀。虽然含铜或金属基质的杀菌涂料仍是当前主要防污手段,但其释放的毒性物质对海洋生态系统和人类健康构成严重威胁。随着欧盟《生物杀灭剂产品法规》(BPR)对防污剂环境安全性要求的日益严格,开发高效且生态友好的新型防污剂成为迫切需求。天然产物因其良好的生物可降解性和低环境毒性被视为理想替代源,其中蓝藻作为光合原核生物,具有卓越的生物合成潜力,能产生结构多样的生物活性物质,成为防污剂开发的重要资源宝库。在这项发表于《Ecotoxicology and Environme
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
硒代蛋氨酸通过激活PI3K/Akt/mTOR通路抑制玉米赤霉烯酮诱导的兔肾自噬与凋亡
在农业生产和粮食储存过程中,霉菌污染是一个全球性的难题,其中由镰刀菌产生的玉米赤霉烯酮(Zearalenone, ZEA)更是一种常见的霉菌毒素。ZEA不仅污染谷物和饲料,导致经济损失,还会通过食物链进入人体和动物体内,引发多器官损伤,尤其是对肾脏、肠道和生殖系统造成严重危害。研究表明,ZEA能够模拟雌激素的作用,干扰内分泌平衡,同时还具有免疫毒性、遗传毒性和致癌性。近年来,随着气候变化和仓储条件的限制,ZEA污染问题日益突出,寻找有效的解毒剂或防护手段成为研究热点。肾脏作为体内ZEA蓄积的主要器官,其损伤表现为肾小球萎缩、肾小管上皮细胞脱落、纤维化以及炎症反应等。以往研究多关注ZEA的生殖毒
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
Wuzi Yanzong Pill通过MAPK-MMPs通路调节肠道菌群-短链脂肪酸轴改善鱼藤酮诱导的帕金森病样神经毒性
在 neurodegenerative diseases(神经退行性疾病)研究领域,帕金森病(Parkinson's disease, PD)作为第二大常见神经退行性疾病,其发病机制与多巴胺能神经元丢失、神经炎症和肠道微生态失调密切相关。环境毒素鱼藤酮(rotenone)是一种广泛使用的农业杀虫剂,可通过抑制线粒体复合物I(mitochondrial complex I)活性,诱发氧化应激和α-突触核蛋白(α-synuclein)异常聚集,从而模拟出与人类散发性PD高度一致的病理特征。近年来,越来越多的证据表明,鱼藤酮可通过破坏肠-脑轴(gut-brain axis)功能,引发系统性炎症反应,
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
Sestrin2(Sesn2)调控镉诱导稀有鮈鲫肝损伤中ROS介导的氧化应激与凋亡的作用机制研究
镉(Cadmium, Cd)作为一种广泛存在的环境重金属污染物,虽在生物体内无任何已知生理功能,却可通过工业废水、金属冶炼和磷肥使用等人类活动大量进入水体,对水生生态系统构成严重威胁。尤其值得注意的是,镉具有强生物累积性和多器官毒性,可通过食物链传递至人体,引发癌症甚至死亡。在水生生物中,鱼类因其处于食物链关键环节而更易受到重金属暴露的影响。已有大量研究表明,镉可在鱼体多种组织(如鳃、肝、肾和性腺)中积累,诱发组织病理损伤、生长抑制与死亡,其毒性机制主要与氧化应激(Oxidative Stress)、细胞凋亡(Apoptosis)和线粒体损伤密切相关。尽管目前关于镉致毒机制的研究已取得一定进展
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
IRE1α介导孕期砷暴露致雄性子代肝α-KG耗竭的机制研究
在当今工业化进程中,环境污染物对人类健康的长期影响已成为全球关注的重大公共卫生问题。其中,砷作为一种广泛存在于自然环境中的类金属元素,可通过饮用水、食物链等途径进入人体,尤其对孕期母体及胎儿发育构成严重威胁。世界卫生组织(WHO)设定的饮用水砷安全标准为10μg/L,但多项研究显示,包括亚洲多国在内的地区地下水砷浓度严重超标,某些污染区域甚至高达14.2mg/L。更令人担忧的是,砷能够穿透胎盘屏障,在胎儿肝脏中富集超过20倍,这可能通过"健康与疾病发育起源"(DOHaD)理论所阐述的胚胎期表观遗传重编程机制,导致子代成年后代谢性疾病易感性增加。既往研究表明,孕期砷暴露会引起子代肝脏脂质沉积,但
来源:Ecotoxicology and Environmental Safety
时间:2025-10-09
-
综述:引诱媒介:白蛉引诱剂的系统性评述
白蛉作为利什曼原虫(Leishmania spp.)的传播媒介,在全球范围内造成严重疾病负担。当前依赖化学杀虫剂的防控手段面临耐药性及环境可持续性挑战,基于引诱剂的策略作为媒介综合管理(IVM)的组成部分,通过行为调控提升监测与控制效率展现出巨大潜力。本文系统性综述了白蛉引诱剂研究的最新进展,重点关注其感官生态学基础及实际应用前景。视觉线索白蛉作为晨昏性昆虫,对人工光源表现出正趋光性。研究表明其光感受器对紫外(340 nm)和蓝绿光(520 nm)波段最为敏感,这与它们在低光环境下的导航及觅食行为密切相关。野外试验揭示不同种类白蛉对LED光源存在物种特异性偏好:新大陆种类(如Lu. longi
来源:Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases
时间:2025-10-09
-
基于稳定同位素评估休伦湖外来鲑鱼与土著湖红点鲑生态位重叠及竞争影响
在北美五大湖之一的休伦湖中,一场无声的水下资源争夺战正在上演。由于多种非本地肉食性鲑鱼的引入,尤其是奇努克鲑(Oncorhynchus tshawtscha)、银鲑(Oncorhynchus kisutch)和虹鳟(Oncorhynchus mykiss),湖中唯一的本地肉食性鲑科鱼类——湖红点鲑(Salvelinus namaycush)正面临前所未有的生存压力。自1980年代以来,这些鱼类共同依赖的饵料鱼生物量持续下降,而2003年重要饵料鱼种美洲西鲱(Alosa pseudoharengus)的种群崩溃更是将竞争推向了临界点。生态学家们迫切想要知道:这些外来鲑鱼与本地湖红点鲑之间是否存在
来源:Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
时间:2025-10-09
-
自由游动大口黑鲈冬季行为模式与能量代谢动态研究及其生态生物能量学模型优化
在鱼类生态学与保护生理学研究中,生物能量学模型已成为评估鱼类能量分配、生长潜力及栖息地适宜性的重要工具。然而,现有模型多依赖实验室控制环境下的数据,难以真实反映野生鱼类在自然条件下的能量动态。这种生态真实性的缺失严重限制了模型在野外管理实践中的应用价值,尤其对于冬季这种能量胁迫关键期,野生鱼类的行为策略与代谢调节机制更是缺乏直接观测证据。针对这一科学瓶颈,由Connor Reeve、Luc LaRochelle、Christian J. Bihun、Jacob W. Brownscombe和Steven J. Cooke组成的研究团队,在《Canadian Journal of Fisheri
来源:Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
时间:2025-10-09
-
基于土壤微生物燃料电池(MFC)的DDT及其衍生物生物电化学传感与修复潜力研究
Highlight土壤微生物燃料电池(MFC)中DDT及其衍生物的检测:一种潜在生物电化学传感器电压生成结果本研究使用的土壤样本含有多种矿物质,其电导率为3.02 dS/m(如先前论文所述[13])。图2展示了土壤微生物燃料电池中随时间变化的电压生成情况。实验通过添加含40 mM乙酸盐的营养液启动微生物燃料电池的发电过程。在喂养含40 mM乙酸盐的营养液期间,观察到电压波动现象。结论本研究证明,土壤微生物燃料电池(MFC)在DDT及其衍生物存在条件下能够发电,且电压输出与DDT浓度升高呈正相关。结果表明,MFC具有作为生物电化学传感器的潜力——既能检测土壤中的DDT污染,又能同步推动生物修复(
来源:Bioelectrochemistry
时间:2025-10-09
-
常强混凝土热化学爆裂机制研究:高温劣化效应与微观结构演变分析
研究表明常强混凝土(Normal Strength Concrete, NSC)在极端高温环境下会发生显著的热化学爆裂现象。通过将五种NSC混合物暴露于600°C、900°C及1200°C的炉温环境中,并采用扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy, SEM)分析微观结构变化,发现NSC在422°C时发生剧烈爆裂,超过650°C后因化学结合水释放导致微观结构严重劣化。温度升至800°C时,混凝土呈现孔隙增加、微裂纹扩展以及水化产物(包括氢氧化钙和钙硅水合物(Calcium Silicate Hydrate, C-S-H))的分解,同时骨料发生爆裂。978°C时近
来源:Ethology Ecology & Evolution
时间:2025-10-09
-
砖粉基辅助胶凝材料在混凝土与砂浆中的力学性能及可持续性应用研究
本研究探讨了将建筑拆除废弃物——红砖砌体衍生的砖粉(brick powder)作为辅助胶凝材料(supplementary cementitious material)应用于砂浆和混凝土的潜力。波特兰水泥(Portland cement)虽是建筑必需材料,但其生产伴随高CO2排放,亟需寻找可持续替代方案。为评估砖粉部分替代水泥的可行性,研究设置了10%(B10)和20%(B20)替代水平(基于文献与火山灰反应(pozzolanic reaction)限制确定)。砂浆配比为1:3:0.54(水泥:砂:水),混凝土配比为1:1.45:2.35:0.52(水泥:砂:碎石:水)。试件在饱和石灰溶液中养
来源:Ethology Ecology & Evolution
时间:2025-10-09
-
发光砂浆的创新制备:废弃水化水泥与荧光玻璃骨料粒径效应研究
中文标题
本研究探索了一种创新型发光砂浆技术,通过将废弃水化水泥(WHCP)和树脂-磷光涂层玻璃骨料(LGA)作为天然砂的替代材料。针对两种粒径规格的玻璃骨料——中型(MG, 0.2-0.5 cm)和大型(LG, 1-1.5 cm),在0-70%的体积替代范围内系统评估了其对材料性能的影响。标准化测试表明:细粒径玻璃(MG)因比表面积增大导致需水量上升,显著降低砂浆工作性,并使抗压强度轻微劣化;而粗粒径玻璃(LG)则能维持良好的流动特性与力学强度。孔隙结构和水泥水化动力学同样呈现粒径依赖性差异。通过发光强度分布图谱和双指数衰减模型分析(R2≈0.97–0.99),发现LG可形成离散的高对比度发光区域,M
来源:Ethology Ecology & Evolution
时间:2025-10-09
-
含石灰与矿渣的再生骨料混凝土耐久性与微观结构研究及其可持续性价值
本研究深入探究了掺入石灰、磨细粒化高炉矿渣(GGBFS)与非磨细粒化高炉矿渣(GBFS)以及再生粗骨料(RCA)的可持续混凝土性能。通过系统性耐久性测试(包括硫酸盐侵蚀、快速氯离子渗透性、吸水率、碳化及耐火实验)与微观结构表征技术(X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和热重分析(TGA)),发现GGBFS可有效减少游离氢氧化钙含量并填充孔隙,从而增强耐久性。然而,GBFS与RCA用量增加会因材料固有弱点导致性能下降。在9种实验配比中,3种方案展现出优于或接近传统混凝土的耐久特性,为推进建筑废弃物循环利用与低碳混凝土技术发展提供了重要依据。
来源:Ethology Ecology & Evolution
时间:2025-10-09
-
综述:马来西亚果蔬生产中的受控环境农业:生物与生物技术方法的技术适应与创新
盐胁迫对甜马郁兰的影响盐胁迫是制约甜马郁兰(Origanum majoranaL.)等高端芳香作物可持续生产的关键因素。本研究通过盆栽实验(随机完全区组设计)发现,当电导率达到9.4 dS m−1时,植株的株高、分枝数、叶绿素含量及精油产量显著降低,鲜草产量下降49.9%,精油产量减少32.7%。盐分还诱导叶片组织结构发生病理学改变,并导致脯氨酸大量积累,表明细胞渗透平衡被破坏。活性酵母提取物的缓解机制叶面喷施活性酵母提取物(AYE,50 mL L−1)有效逆转了盐胁迫的负面效应。在重度盐胁迫下,AYE处理使株高增加26.8%,叶片数增长72.9%,精油产量提升27.7%。同时,脯氨酸积累量降
来源:The Journal of Horticultural Science and Biotechnology
时间:2025-10-09
-
喜马拉雅中部高碳密度森林的地形气候驱动机制与保护意义
在全球气候变化背景下,森林作为重要的碳汇生态系统,其碳储存能力的评估与保护已成为生态学研究的热点。然而,传统全球尺度森林生物量模型在复杂山地环境中往往表现不佳——尤其是在世界海拔梯度最显著的喜马拉雅山脉地区,模型普遍低估了该区域森林的碳储量。实际观测表明,喜马拉雅中部某些森林的地上生物量(Aboveground Biomass, AGB)密度可高达1000吨/公顷,是全球碳密度最高的森林之一,但造成这种极高碳积累的环境机制至今未明。以往研究多集中于局部区域或采用树木年轮学方法分析气候与生长的关系,难以捕捉到地形引起的微气候异质性对森林碳空间格局的影响。山地环境中,地形通过调节太阳辐射、温度、降
来源:Scientific Reports
时间:2025-10-09
-
青枯菌KatG过氧化氢酶-过氧化物酶在环境胁迫存活及植物侵染中的关键作用解析
在自然界严苛的生存竞争中,微生物需要应对来自宿主和环境的双重压力。对于引起植物青枯病的病原菌Ralstonia solanacearum(青枯菌)而言,其生活史复杂多变:它既要在土壤、水体等非生物环境中长期存活,又需成功侵染寄主植物,穿越根际、定殖木质部,最终导致植株萎蔫死亡。在这一过程中,活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)成为其面临的主要挑战之一——不仅植物免疫反应会爆发式产生过氧化氢(H₂O₂)等ROS分子,环境中的紫外线辐射、干燥、pH波动等物理化学因子也会诱导细胞内ROS积累,造成脂质、核酸及蛋白质的氧化损伤。尽管细菌进化出了多种ROS清除机制,其中过氧
来源:Scientific Reports
时间:2025-10-09