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  • 综述:微生物聚羟基脂肪酸酯定量分析的最先进方法

    微生物聚羟基脂肪酸酯的定量技术全景引言聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类由微生物合成的可降解聚酯,作为碳源和能量储存物质存在于细胞内。根据单体碳原子数可分为短链(scl-PHA,3-5个碳)、中链(mcl-PHA,6-14个碳)和长链PHA。其结构多样性和生物相容性使其在环保材料、生物医学和工业领域备受关注。准确量化PHA对优化生产流程、理解微生物生理至关重要。PHA提取方法提取分为溶剂法和无溶剂法。氯仿是溶剂法的标杆,但卤代溶剂对环境和操作者有害。新兴绿色溶剂(如碳酸二甲酯)和超临界流体提取技术正在发展。无溶剂法(如高压均质化、酶解法)虽更安全,但回收率和纯度较低。需注意提取方法会显著影响PHA

    来源:Applied and Environmental Microbiology

    时间:2025-08-06

  • HPPD抑制剂与血清白蛋白的相互作用机制:抗氧化活性及酯酶功能的多维研究

    HighlightMaterials98%)购自浙江联硕生物,磺草酮(93.8%)与硝磺草酮(97.0%)由湖北赛普化工提供,其他试剂包括酮洛芬(KE)、布洛芬(IB)、地高辛(DIG)等均来自Sigma-Aldrich和阿拉丁。Steady-state fluorescence spectroscopy稳态荧光光谱显示,298K条件下,硝磺草酮/磺草酮通过静态猝灭机制显著降低HSA/BSA内源性荧光(色氨酸/酪氨酸残基发射)。结合常数表明硝磺草酮结合力更强,与分子对接结果一致——二者主要结合于白蛋白Site I与Site II间的疏水腔。Conclusions结论:多维度分析证实,HPPD抑

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-08-06

  • 南极嗜冷Psychrobacter菌株羧酸酯水解酶的基因组挖掘及其在聚酯塑料生物处理中的应用

    南极洲的极端环境不仅是生命的禁区,更是蕴藏特殊微生物资源的宝库。随着全球塑料污染加剧,极地生态系统也未能幸免——微塑料甚至出现在南极海冰和沉积物中。传统塑料降解技术难以在低温环境下发挥作用,而嗜冷微生物分泌的冷活性酶或将成为破解这一难题的关键。意大利国家研究委员会生物分子化学研究所(National Research Council of Italy, Institute of Biomolecular Chemistry)的Andrea Cattaneo团队在《Bioresource Technology》发表的研究,首次从南极罗斯海特殊保护区(ASPA 161)的沉积物中分离出两株具有聚酯

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-08-06

  • 微生物生活史策略在宿主-微生物群互作特征与进化中的关键作用

    在自然界中,动物与微生物形成错综复杂的共生关系,这些微生物既需要在宿主体内存活,又要在环境中传播。然而,微生物如何平衡这两种截然不同的生存需求?它们的适应策略又如何影响宿主健康?这一科学问题长期困扰着研究者。德国基尔大学(University of Kiel)进化生态与遗传学系的Nancy Obeng团队通过精巧的线虫-细菌模型系统,揭示了微生物生活史策略塑造宿主关联进化的分子机制。研究人员采用基因组预测、数学模型和实验进化相结合的方法,首先通过gRodon算法预测两种共生菌的最大生长速率(rmax),发现MYb11(0.4/h)属于快生长型,而MYb71(0.12/h)为慢生长型。基于Gri

    来源:The ISME Journal

    时间:2025-08-06

  • 水相人工分子泵的突破:极性增强自由基相互作用驱动高效轮烷合成

    这项突破性研究展示了一种能在水中高效运作的人工分子泵(artificial molecular pump)。与传统有机溶剂体系不同,水的高极性意外地强化了驱动泵运作的自由基-自由基相互作用(radical-radical interactions),使得[2]-和[3]轮烷(rotaxanes)的合成效率显著提升。研究亮点在于:• 首款专为水环境优化设计的分子泵• 自由基相互作用效率提升300%• 轮烷合成速度较有机溶剂快5倍• 成功制备高电荷密度轮烷这项成果弥合了生物分子机器(天然存在于水环境)与人工分子机器(传统依赖有机溶剂)的鸿沟。水分子通过其独特极性特性,像"分子胶水"般强化了超分子相

    来源:Chem

    时间:2025-08-06

  • 巴勒斯坦大学生对荣誉谋杀的态度:一项揭示教育代际差异与社会干预路径的定量研究

    在巴勒斯坦保守的父权社会结构中,荣誉谋杀(honor killing)作为一种极端性别暴力形式长期存在。每当女性被怀疑违反"家庭荣誉"——尤其是涉及性行为时,她们可能面临兄弟或父亲实施的致命暴力。尽管实际发生率因社会污名化而难以统计,但学者估算每年有数十起案例,如2019年Israa Gharib因社交媒体活动被亲属杀害的惨剧。这种暴力被1960年《约旦刑法典》第340条等法律变相纵容,使得施暴者常获减刑。更令人担忧的是,随着教育普及,年轻一代是否仍延续这种观念?An-Najah National University(巴勒斯坦纳贾赫国立大学)的Oqab Jabali团队在《BMC Psych

    来源:BMC Psychology

    时间:2025-08-06

  • 虚拟环境中计算机辅助情绪调节策略对危险驾驶行为的影响研究

    在当今科技飞速发展的时代,计算机技术已广泛应用于提升驾驶安全,但愤怒情绪作为驾驶安全的重要风险因素,其计算机辅助调控机制仍待探索。世界卫生组织数据显示,尽管交通事故死亡率略有下降,但道路安全问题仍是全球健康危机。愤怒驾驶会导致风险感知降低、操作失误增加,甚至引发攻击性行为,但现有研究多依赖问卷法,缺乏生态效度。如何通过计算机技术实时干预驾驶愤怒,成为亟待解决的难题。为回答这一问题,复旦大学社会发展与公共政策学院的研究人员开展了一项创新研究,通过虚拟驾驶环境比较两种计算机辅助情绪调节策略(认知重评cognitive reappraisal与表达抑制expressive suppression)的

    来源:BMC Psychology

    时间:2025-08-06

  • 基于轻量级CNN-LSTM-Transformer混合模型的猪舍氨气浓度精准预测研究

    在现代化畜禽养殖领域,猪舍环境中的氨气(NH3)浓度控制始终是困扰业界的重大难题。这种无色刺激性气体不仅会引发猪群呼吸道疾病、降低免疫力,更会导致养殖场周边环境污染。传统预测方法如排放因子法存在动态适应性差的问题,而标准Transformer模型又面临计算复杂度高、训练耗时长等瓶颈,严重制约了实时监测系统的应用。针对这一技术痛点,东北农业大学电气与信息学院的研究团队在《Smart Agricultural Technology》发表创新成果,提出了一种革命性的轻量级CNN-LSTM-Transformer混合模型。该研究巧妙融合了卷积神经网络(CNN)的空间特征提取能力、长短期记忆网络(LST

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-08-06

  • 基于二维GaSe材料的高灵敏度NO2气体传感器:环境监测与健康防护新突破

    Highlight本研究基于二维(2D) GaSe的气体传感器展现出卓越的NO2检测性能:ppb级超低检测限、对2 ppm NO2高达-94.5%的响应度,以及在80 ppb–2 ppm范围内出色的线性关系(R2 = 0.9774)。该传感器同时具备30天长期稳定性、25–75% RH湿度耐受性,并对干扰气体具有显著选择性优势。Phase structure, thickness, and morphology of GaSe通过XRD分析显示(图2a),GaSe晶体最强衍射峰位于22.4°对应(004)晶面,次强峰58.1°匹配(202)晶面,与标准卡片(JCPDS #37–0931)高度一

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-08-06

  • 石化工业区居民环境健康素养(EHL)与知识、态度、风险规避及利益相关者信任的关联研究

    引言环境健康素养(EHL)是理解环境暴露与健康关联的核心框架。台湾石化工业虽推动经济发展,但其排放物与儿童多动症(ADHD)、白血病、肺癌等疾病风险显著相关。研究基于社区参与式方法(CBPR),开发了16项石化相关EHL问卷,涵盖四大能力维度,旨在解析居民EHL水平与健康防护行为的关联机制。材料与方法研究人群:采用目的性抽样,纳入中南部石化区居民106人(暴露组)与普通居民97人(对照组)。问卷设计:通过焦点小组访谈提炼核心问题,包括环境知识(10项)、态度(7项)、风险规避行为(7项)及对五类利益相关者(政府、企业、学界等)的信任度。EHL量表采用5级Likert评分,信效度良好(Cronb

    来源:International Journal of Environmental Health Research

    时间:2025-08-06

  • 氯菊酯对血管平滑肌细胞活力及KATP通道电生理特性的影响研究

    这项体外实验揭示了杀虫剂氯菊酯对血管平滑肌的双重作用机制。研究者采用大鼠主动脉平滑肌细胞模型,通过实时细胞分析系统持续监测72小时发现:当浓度达到150 μM时,细胞指数值在48小时和72小时出现显著下降,而50 μM组则未表现明显毒性。更深入的膜片钳(patch clamp)技术检测显示,该化合物对ATP敏感钾通道(KATP)具有浓度依赖性抑制作用。通过玻尔兹曼位移方程拟合的电流-电压曲线证实,100-150 μM处理组的通道电导率显著降低,这种电生理特性的改变可能导致血管张力调节异常。研究结果暗示,长期接触氯菊酯可能通过损害平滑肌细胞稳态和干扰KATP通道功能两条途径,最终引发心血管功能障

    来源:International Journal of Environmental Health Research

    时间:2025-08-06

  • 希腊医疗从业者对气候变化健康影响的认知:一项全国性横断面调查

    当全球持续面临气候危机时,希腊医疗战线的哨兵们如何应对?这项开创性研究揭开关键数据:在192名公立医疗机构工作者中(79.7%为女性,中位年龄42岁),高达96.4%的"白袍卫士"明确承认气候变化威胁,其中84.8%对此确信无疑。令人瞩目的是,女性从业者展现出更强烈的危机意识——她们对气候问题的重视程度(p=0.003)和倡导加强国家气候行动(p=0.018)的意愿均显著高于男性同行。研究精准锁定三大气候健康杀手:肆虐的山火(78.6%受访者认同)、狂暴的风暴洪水(68.2%)以及隐形的空气杀手(68.2%)。尽管77.1%的医疗从业者愿意成为全球气候倡导者,但现实桎梏清晰可见:77.6%苦于

    来源:International Journal of Environmental Health Research

    时间:2025-08-06

  • 大蒜提取物与N-乙酰半胱氨酸对氰戊菊酯诱导大鼠肝脑氧化损伤的保护机制:生化与组织病理学证据

    在这项探索农药毒性防护的生动研究中,氰戊菊酯(Fenvalerate, Fen)作为拟除虫菊酯类杀虫剂,成功建立了大鼠肝脑氧化损伤模型。当Wistar大鼠接受10 mg/kg Fen腹腔注射后,肝脏出现炎性细胞浸润和充血,大脑则呈现充血、坏死及胶质细胞增生等触目惊心的病理改变。令人振奋的是,80 mg/kg的N-乙酰半胱氨酸(NAC)和大蒜提取物(Garlic Extract, GE)如同抗氧化卫士,显著逆转了这些损伤。生化检测显示:Fen组丙二醛(MDA)水平飙升,总抗氧化能力(TAC)和谷胱甘肽(GSH)库存告急,谷胱甘肽-S-转移酶(GST)和过氧化氢酶(CAT)活性紊乱(P<0.

    来源:International Journal of Environmental Health Research

    时间:2025-08-06

  • 季节性气温变化与房室传导阻滞患者永久性心脏起搏器植入率的关联性研究

    冬季向来是心血管疾病发病的高峰期,但关于季节变化与永久性心脏起搏器(Permanent Pacemaker, PPM)植入之间的关联却鲜有研究。某大学医学中心的研究人员对此展开了深入探索,他们回顾性分析了759例因严重房室传导阻滞(Atrioventricular block, AV-block)而接受PPM植入的病例数据。研究团队发现,在校正了温度、湿度、降雨量等气象因素以及患者基础疾病后,环境温度每下降5摄氏度,PPM植入的日发生率就会显著增加6%(调整后RR:1.06,95%CI 1.02-1.13;p=0.03)。更细致的分层分析显示,相较于秋季,冬季男性患者的PPM植入风险要高出31

    来源:International Journal of Environmental Health Research

    时间:2025-08-06

  • 喷雾辅助微滴萃取结合气相色谱-质谱联用技术精准检测西兰花粉中异艾氏剂残留

    当有毒的亚甲基蓝(MB)染料偷偷溜进水体时,科学家们祭出了"自然净化术"——把入侵物种风信子变废为宝。通过150℃的低温水热魔法(比传统方法省能得多),这些水生杂草华丽变身为多孔吸附剂,其表面布满305.33 m2/g的微型陷阱,还自带7.2的"静电开关"。实验发现,这些纤维素陷阱会像磁铁般吸住MB分子,既有正负电荷的甜蜜吸引,又有氢键的温柔牵绊,更有芳香环间的π-π叠叠乐。不过分子动力学模拟揭露了秘密:当染料分子开派对搞团聚时,会堵住吸附通道。好在经过5次"吸附-洗白"循环,这个天然净化器仍保持83.9%的战斗力,堪称性价比爆表的污水克星。

    来源:International Journal of Environmental Analytical Chemistry

    时间:2025-08-06

  • 从吸附剂到电极修饰剂:化学改性阿尤斯锯末用于亚甲基蓝去除与电分析

    阳离子染料亚甲基蓝(MB)对水生态系统的威胁亟待解决,这项研究将水葫芦生物质玩出了新花样。通过150 °C低温水热法(完全跳过化学活化步骤),制备出具有蜂窝状介孔结构的吸附剂。热重分析(TGA)和扫描电镜(SEM)显示材料热稳定性优异,氮气吸附测试(BET)测得比表面积高达305.33 m2/g——相当于一个足球场大小的吸附战场!当这种"绿色战士"遭遇MB分子时,静电吸引、氢键作用和π-π堆积三重机制同时发力。有趣的是,分子动力学模拟像慢镜头般揭示了吸附瓶颈:MB分子在纤维素表面开"茶话会"(π-π堆积导致聚集),反而阻碍了新成员加入。不过别担心,经过五次吸附-脱附循环,这位战士仍保持83.9

    来源:International Journal of Environmental Analytical Chemistry

    时间:2025-08-06

  • 纤维素表面亚甲基蓝吸附限制机制:实验与分子动力学模拟的启示

    阳离子染料亚甲基蓝(MB)的排放因其毒性和化学持久性对水环境构成严重威胁。这项研究创新性地采用水葫芦生物质,通过150 °C低温水热处理(无需化学活化)制备绿色吸附剂,突破了传统高能耗方法的局限。热重分析(TGA)、傅里叶红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)、比表面积测试(BET)和X射线衍射(XRD)等表征显示,所得材料具有介孔结构和H3型滞后环,比表面积高达305.33 m2/g,零电荷点约7.2。批量吸附实验证实该过程符合伪二级动力学和Langmuir等温模型,在pH7时MB最大吸附容量达到277.4 mg/g。机制分析表明,静电吸引、氢键作用以及MB分子与纤维素基质含氧基团间的π-

    来源:International Journal of Environmental Analytical Chemistry

    时间:2025-08-06

  • 热改性水葫芦生物质对亚甲基蓝的高效吸附机制:动力学、等温线及分子模拟研究

    阳离子染料亚甲基蓝(Methylene Blue, MB)对水环境的污染因其毒性和化学稳定性备受关注。一项创新研究利用入侵植物水葫芦,通过150 °C低温水热法(无需化学活化)制备出绿色吸附剂。热重分析(TGA)、傅里叶红外光谱(FTIR)等表征显示,该材料具有305.33 m2/g的介孔结构和7.2零电荷点。实验发现MB吸附符合伪二级动力学和Langmuir模型,最大吸附量达277.4 mg/g(pH=7)。有趣的是,分子动力学模拟首次揭示:MB分子通过π–π堆积在纤维素表面和水相中形成聚集体,这解释了高浓度染料吸附受限的现象。再生性能同样亮眼——经过5次吸附-脱附循环,材料仍保留83.9%

    来源:International Journal of Environmental Analytical Chemistry

    时间:2025-08-06

  • 鹿角珊瑚(Acropora tenuis)时间序列转录组揭示石珊瑚同步大规模产卵的分子调控浪潮

    年度转录组动态揭示珊瑚生殖节律通过对鹿角珊瑚(Acropora tenuis)长达一年的时间序列RNA测序监测,研究团队捕获了两个完整产卵周期的转录组动态。分析14,393个表达基因发现,81%-86%的高变基因(236-252个)在产卵月份(4-5月)达到表达峰值。这些基因形成明显的四阶段表达模式,包括"雄性减数分裂核分裂"等生殖相关功能的显著富集。产卵季节的分子事件浪潮研究将产卵相关基因划分为三个核心集群:C1集群(46基因):产卵前2周激活,涉及TGF-β信号通路关键元件如原纤维蛋白1(FBN1)和潜在转化生长因子β结合蛋白(LTBP)。这些分子参与构建细胞外基质,为后续生殖细胞成熟提供

    来源:Molecular Ecology

    时间:2025-08-06

  • 基于鸟类鸣声自动检测与距离估计的大规模种群丰度评估研究

    被动声学监测(PAM)技术正成为野生动物研究的重要工具。这项创新性研究通过构建声学衰减模型,系统评估了该技术在金冠莺(Basileuterus culicivorus)和南美蚁鸫(Corythopis delalandi)自动检测与距离估算中的应用效果。研究发现两种鸟类的声压级(SPL)衰减模式存在显著差异:金冠莺呈现典型的球形传播模式,而南美蚁鸫则表现出更接近柱形的衰减特征,研究者推测这与地面和冠层对声波传播的影响有关。采用模板匹配技术成功实现了金冠莺271段鸣声的接收电平(RL)自动测量,据此估算的鸣唱距离集中在2-8米范围,最大可达16米——该数值显著小于文献中人工检测PAM记录的距离范

    来源:Ibis

    时间:2025-08-06


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