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  • 低剂量草甘膦通过C-P键膦酸盐促进浮游植物群落增殖的生态机制及其对有害藻华的潜在影响

    随着农业集约化发展,草甘膦(Glyphosate)作为全球使用最广泛的除草剂,通过地表径流持续输入水体,其生态效应引发广泛关注。尤其在水体磷限制背景下,草甘膦分子中的C-P键可能成为浮游植物的替代磷源,但这一过程如何影响浮游植物群落演替及有害藻华形成仍不明确。中国科学院水生生物研究所的研究团队通过创新性实验设计,揭示了低剂量草甘膦驱动浮游植物群落重构的生态机制,相关成果发表于《Microbial Ecology》。研究采用表型微阵列(PM4A)高通量筛选、单/共培养系统及沉积物-水界面微宇宙实验,结合碱性磷酸酶活性(APA)检测和荧光标记技术,系统评估了三种代表性藻类对C-P键膦酸盐的利用差异

    来源:Microbial Ecology

    时间:2025-07-18

  • 穹顶结构气凝胶实现2273K超高温超弹性突破

    在材料科学领域,传统气凝胶(aerogels)虽具有超高孔隙率和超低密度,但其结构在极端热机械条件下往往失稳。最新研究通过二维通道限制化学(two-dimensional channel-confined chemistry)方法,成功构建出穹顶结构(dome-celled)的超轻气凝胶家族。这些神奇材料展现出从液氦温度(4.2K)到白炽高温(2273K)的惊人弹性,犹如具备"温度免疫"特性。实验数据显示,它们不仅能承受近乎完全压缩(99%应变)的20000次残酷考验,还能在2273K高温下经受上百次热冲击洗礼。特别值得一提的是高熵碳化物(high-entropy carb

    来源:SCIENCE

    时间:2025-07-18

  • 基于高度上下文描述子的ULS-TLS森林点云配准新方法

    在森林资源调查领域,如何整合无人机激光扫描(ULS)的冠层数据与地面激光扫描(TLS)的林下信息,一直是三维重建的核心挑战。传统方法依赖树干位置等树木属性进行配准,但在树种混杂、地形复杂的山地森林中,树干提取易受遮挡影响,且ULS对树干的空间采样不足。更棘手的是,两类数据存在厘米级与毫米级的分辨率差异、俯视与侧视的视角鸿沟,现有基于几何特征(点线面)或深度学习的方法往往难以奏效。中国湖北省林业科学研究院的研究团队在《Forest Ecosystems》发表创新成果,提出完全基于地面点的高度上下文描述子配准方法。该研究在神农架山区12个60m×20m样地展开,这些样地涵盖1500-2400米海拔

    来源:Forest Ecosystems

    时间:2025-07-18

  • 温带森林净初级生产力的尺度依赖性变化:光合过程与环境异质性的交互调控

    在全球气候变化背景下,森林生态系统的碳汇功能日益成为研究焦点。然而,温带森林净初级生产力(NPP)的模拟存在显著不确定性,尤其在从局地尺度扩展到区域尺度时,模型预测能力急剧下降。这种尺度转换的瓶颈主要源于两方面:一是环境异质性随空间尺度扩大而增强,二是植物光合性状的变异规律尚未被充分量化。更棘手的是,现有模型常将植物功能类型(PFTs)过度简化,导致对落叶阔叶林(DBF)和常绿针叶林(ENF)等不同植被类型的生产力差异捕捉不足。为破解这一难题,来自中国的研究团队以东北温带森林为研究对象,创新性地构建了"光合过程可追溯性框架"。通过整合长达十年的连续森林清查数据(2011-2021年)、456个

    来源:Forest Ecosystems

    时间:2025-07-18

  • 重金属环境暴露协同调控CNOT3基因表达影响前列腺癌预后的分子机制研究

    前列腺癌作为男性第二大常见恶性肿瘤,其发病机制与环境污染的关联日益受到关注。铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等重金属作为IARC确认的致癌物,虽已知其个体暴露与PCa风险相关,但混合暴露的协同效应及分子机制仍是未解之谜。更棘手的是,现有研究缺乏能连接环境暴露与肿瘤进展的关键分子靶点,这严重阻碍了重金属相关PCa的精准防控策略开发。针对这一科学瓶颈,上海市普陀区卫生健康系统的研究人员开展了一项跨组学创新研究。通过整合美国国家健康与营养调查(NHANES)20年周期数据、比较毒理学数据库(CTD)和癌症基因组图谱(TCGA),结合生物信息学与实验验证,首次系统揭示了重金属混合暴露通过调控CNOT

    来源:Food and Chemical Toxicology

    时间:2025-07-18

  • 网格化水-作物系统反馈动态耦合的区域水资源迭代优化分配新方法

    随着全球人口增长和气候变化加剧,农业水资源分配面临前所未有的挑战。到2050年,全球粮食产量需增加50%,农业用水需增长35%,而当前低效的水资源利用和地下水超采问题严重威胁着农业可持续发展。三江平原作为中国重要商品粮基地,其地下水储量正以惊人速度下降,亟需建立精准的水资源管理方案。针对这一难题,中国国家自然科学基金资助项目团队开发了创新性的优化-模拟系统(OSS)。该系统突破性地将地表水循环(SWAT模型)、地下水动力学(MODFLOW)与作物生长过程(DSSAT)进行动态耦合,通过NSGA-II算法实现网格尺度的多目标优化。研究团队在三江平原108,900 km2区域内建立了48,942个

    来源:European Journal of Agronomy

    时间:2025-07-18

  • 综述:可持续生物废弃物管理的环境足迹:传统与新兴处理技术对比

    引言全球市政固体废物(MSW)年产量达20.1亿吨,其中30%未被收集,导致严重的环境压力。生物废弃物占MSW近50%,其分解释放的CH4(全球增温潜势GWP为CO2的28倍)和N2O(GWP为298倍)是气候变化的重大驱动因素。本文通过分析400余项研究,对比了10种技术的环境表现,为可持续发展目标(SDG 11/12/13)提供科学依据。研究方法采用系统综述法(2002-2024年数据),筛选标准包括:①明确量化至少一种GHG排放;②涵盖技术经济性评估;③跨地域与语言。最终纳入426篇文献,重点评估CO2、CH4、N2O和NH3排放、能源效率及成本参数。传统技术的环境挑战填埋:主导全球MS

    来源:Environmental Chemistry and Ecotoxicology

    时间:2025-07-18

  • 老化聚乙烯微塑料载体效应调控嘧菌酯对蚯蚓的毒性:吸附-解吸行为与联合毒性的互作关系

    在农田覆膜和农药施用并行的现代农业中,微塑料(Microplastics, MPs)与农药的复合污染已成为不可忽视的环境问题。聚乙烯(PE)地膜在紫外线、机械耕作等作用下老化破碎形成的微塑料,可能通过吸附农药改变其环境行为与生物毒性。然而,老化微塑料如何调控农药对土壤关键生物蚯蚓的毒性,尤其是通过表皮黏液和肠道环境中的载体效应,仍是亟待阐明的科学盲点。针对这一问题,国内某研究机构的研究人员通过模拟紫外辐射(UVP)、机械磨损(MP)、酸(HP)和碱处理(OHP)四种老化条件,系统研究了老化聚乙烯微塑料对杀菌剂嘧菌酯的吸附-解吸行为及其对蚯蚓(Eisenia fetida)的毒性效应。研究发现,

    来源:Environmental Chemistry and Ecotoxicology

    时间:2025-07-18

  • 植物C2结构域蛋白家族的基因组鉴定及水稻OsNTMC2T2.2在低温胁迫中的负调控机制研究

    在气候变化加剧的背景下,低温胁迫严重制约水稻等主粮作物的产量。作为关键的钙离子(Ca2+)传感器,C2结构域蛋白家族(C2DPs)在植物逆境响应中扮演重要角色,但其系统进化和功能机制仍存在巨大认知空白。尤其令人困惑的是,这类缺乏EF-hand基序的蛋白如何通过C2结构域解码钙信号?不同亚家族成员在进化过程中如何分化?这些问题严重阻碍了作物抗逆育种的分子设计。广西科学院的研究团队在《Environmental and Experimental Botany》发表的研究,首次完成了从藻类到高等植物的C2DPs家族全景图谱。研究采用基因组学、AlphaFold3结构预测与分子生物学相结合的策略,通过

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-07-18

  • 全氟及多氟烷基物质暴露与原发性血脂异常发病风险的前瞻性队列研究:中国公务员队列证据

    在现代社会,化学污染物的隐形威胁正悄然改变人类健康格局。全氟及多氟烷基物质(PFAS)这类具有持久性、生物蓄积性的"永久化学品",被广泛应用于不粘锅、食品包装等日常生活场景,却可能通过干扰脂质代谢引发心血管疾病。世界卫生组织数据显示,全球25岁以上人群血脂异常患病率高达39%,其中原发性血脂异常(PD)的病因复杂且防治困难。更令人担忧的是,中国"十四五"规划已将PFAS列为重点管控的新污染物,但关于其与PD发病的因果关系及混合暴露效应仍缺乏高质量证据。为破解这一难题,中南大学公共卫生学院的研究团队开展了一项创新性研究。他们依托湖南省公务员健康队列,采用前瞻性巢式病例对照设计,对11,843名基

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-07-18

  • 塑化剂邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯通过NF-κB/PI3K-AKT双通路加剧腹主动脉瘤的分子机制研究

    在塑料制品无处不在的现代社会,一种名为邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)的塑化剂正悄然成为潜在的健康威胁。这种能增加塑料柔韧性的化学物质,因其与聚合物基质的非共价结合特性,极易从日用品、医疗器械和食品包装中渗出进入人体。更令人担忧的是,DEHP在体内会迅速代谢为毒性更强的单(2-乙基己基)酯(MEHP)。尽管已有研究将DEHP暴露与心血管疾病风险上升联系起来,但对其与腹主动脉瘤(AAA)这一致命血管疾病的关联仍知之甚少。AAA被称为"沉默的杀手",当腹主动脉直径异常扩张超过50%即可确诊,一旦破裂死亡率高达80%。面对环境污染物与AAA发病率同步上升的严峻现状,阐明DEHP是否及如何参

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-07-18

  • 镍氧化物与硫酸镍对皮肤健康及屏障功能的差异性毒性影响研究

    镍作为最常见的接触性过敏原之一,在工业生产中常以氧化物和硫酸盐形式存在。尽管镍过敏已被广泛研究,但不同镍化合物的皮肤渗透特性和毒性机制仍存在显著认知空白。特别是随着增材制造等新兴技术的应用,纳米级镍氧化物颗粒(NiOPM)的职业暴露风险亟待评估。更关键的是,特应性皮炎等皮肤屏障功能障碍患者对镍化合物的敏感性是否具有差异性,这一科学问题尚未得到系统解答。圣保罗大学的研究团队在《Ecotoxicology and Environmental Safety》发表的研究中,创新性地采用重建人类表皮模型(RHE)和特应性皮炎表皮模型(RHE-AD),通过对比NiOPM与NiSO4的毒性效应,揭示了两种镍

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-07-18

  • 近红外荧光探针WL3:基于脂滴极性敏感性的非酒精性脂肪肝疾病诊断新策略

    随着现代生活方式的改变,非酒精性脂肪肝(NAFLD)正以惊人的速度成为全球公共卫生挑战。据统计,全球约25%人口受此疾病困扰,且发病年龄日趋年轻化。这种以肝细胞内脂滴(LDs)异常堆积为特征的代谢性疾病,若不及时干预可能恶化为肝硬化甚至肝癌。然而现有诊断技术如超声、MRI存在灵敏度不足、滞后性明显等问题,而传统荧光探针又受限于短波长(<600 nm)、小斯托克斯位移等缺陷,难以满足活体检测需求。针对这一技术瓶颈,皖南医学院的研究团队在《Dyes and Pigments》发表创新成果。他们巧妙运用分子工程策略,设计出具有推-拉电子效应的荧光探针体系:以甲基化三苯胺为电子给体(D),分别结合丙二

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-07-18

  • 硒缓解镉对杂交黄颡鱼生长性能、氧化应激、胆固醇合成及铁死亡的影响

    塑料污染与重金属污染的协同效应正成为威胁水生生态系统的隐形杀手。随着全球塑料年产量突破3亿吨,聚氯乙烯(PVC)作为第六大常用塑料,其降解产生的微塑料(MPs)与铜(Cu)等重金属在水体中形成"复合污染物"。这两种物质如同"环境中的特洛伊木马"——PVC微塑料凭借其高比表面积和疏水性,能吸附并运输铜离子突破生物屏障,而铜作为必需微量元素一旦过量就会破坏神经系统平衡。这种双重威胁对水生生物尤其是鱼类的神经毒性机制尚不明确,成为环境毒理学研究的重要空白。印度M.J.P. Rohilkhand大学的研究团队在《Comparative Biochemistry and Physiology Part

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 淡水腹足类动物对毒死蜱和镉的暴露反应:可预测与不可预测的生物标志物响应

    在农业集约化发展的今天,农田径流携带的农药与重金属正在形成复杂的"污染鸡尾酒"。其中,有机磷杀虫剂毒死蜱(Chlorpyrifos, CPF)虽在多国被禁用,但在部分作物区仍广泛使用;而镉(Cd)则通过工业废水和含镉化肥持续输入水体。这两种污染物的环境浓度分别可达64 μg/L和10 mg/L,它们对非靶标水生生物尤其是底栖腹足类的复合效应却鲜有研究。更棘手的是,传统风险评估往往基于单一污染物数据,而现实中生物体遭遇的永远是成分复杂的混合暴露——就像医生不能仅凭单一症状诊断疾病,生态毒理学家也需要更全面的"生物标志物体检套餐"来评估真实环境风险。布宜诺斯艾利斯大学(University of

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 吡唑醚菌酯通过抑制斑马鱼胚胎富离子细胞分化破坏离子稳态的机制研究

    随着现代农业的发展,甲氧基丙烯酸酯类(QoI)杀菌剂在作物保护中广泛应用,其中吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin, PCS)因其高效广谱特性成为全球使用量前三的品种。然而这种通过抑制线粒体复合体III(cytochrome bc1)阻断真菌能量代谢的农药,正通过地表径流持续进入水体环境——监测数据显示其在水体中的浓度峰值可达29.7 μg/L,远超安全阈值。更令人担忧的是,鱼类胚胎发育高度依赖线粒体供能的离子调节系统,而PCS的生态毒性机制尚未明确。针对这一科学问题,台北医科大学的研究团队在《Comparative Biochemistry and Physiology Part D:

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 铜镉锌对虹鳟鱼心脏线粒体能量代谢与活性氧产生的多效性作用及互作机制研究

    水生环境中重金属污染是威胁生态系统健康的重要问题,其中铜(Cu)、镉(Cd)、锌(Zn)作为典型共存污染物,可通过食物链富集对水生生物产生复合毒性。心脏作为能量代谢核心器官,其线粒体功能对重金属胁迫尤为敏感。然而传统研究多采用分离线粒体模型,忽略了细胞微环境的影响,且对金属混合物相互作用机制的认识存在显著空白。加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC)支持的研究团队在《Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics》发表创新性成果。研究人员选用经济鱼种虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 吡虫啉对海洋生物氧化应激与神经毒性生物标志物的差异性影响研究

    海洋生态系统正面临日益严重的农药污染威胁,其中新烟碱类杀虫剂吡虫啉(Imidacloprid, IMI)作为全球使用量最大的杀虫剂之一,已在水体环境中广泛检出。尽管已有研究证实IMI对陆地昆虫具有神经毒性,但其对海洋生物的亚致死效应机制尚不明确。尤其值得关注的是,不同营养级的海洋生物可能对IMI表现出差异化的应激响应,这种特性使得传统单一物种的毒性评估难以全面反映生态风险。为系统评估IMI的海洋生态毒性,研究人员选取了具有生态代表性的三类海洋模式生物:鱼类(青鳉鱼Oryzias melastigma)、甲壳类(日本新糠虾Neomysis awatschensis)和多毛类(双齿围沙蚕Perin

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 金纳米簇在斑马鱼胚胎中的毒性机制及生物分布研究

    随着纳米技术在生物医学领域的快速发展,金纳米簇(Gold nanoclusters, AuNCs)因其独特的量子尺寸效应和近红外荧光特性,在肿瘤诊疗、生物成像等领域展现出巨大潜力。然而,这些直径不足2纳米的超小颗粒能否在发挥功能的同时确保生物安全性,成为制约其临床转化的关键问题。传统体外实验难以全面评估纳米材料对完整生物体的发育影响,而哺乳动物模型又存在成本高、周期长等局限。台北医科大学(Taipei Medical University)的研究团队选择具有基因同源性和胚胎透明特性的斑马鱼模型,系统研究了谷胱甘肽修饰的金纳米簇(GSH-AuNCs)的毒性机制。研究人员采用水热法合成GSH-Au

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-18

  • 漆树酚类成分的化学分类学价值:23种首次从漆树属分离化合物的结构鉴定与系统学意义

    在东亚传统工艺和医药领域,漆树(Toxicodendron vernicifluum)以其独特的生漆和药用价值闻名千年。这种漆树科(Anacardiaceae)植物产生的树脂不仅造就了"东方漆器"的辉煌,其作为抗肿瘤、抗炎药材的应用更在《本草纲目》等典籍中早有记载。然而令人惊讶的是,尽管现代研究已发现其含有的黄酮类(flavonoids)等成分具有显著药理活性,科学界对这个"浑身是宝"的物种仍存在认知空白——特别是对其心材中极性较大的n-丁醇溶性成分的系统研究几乎空白,这严重制约了该植物资源的深度开发和分类学定位。沈阳药科大学中药学院的研究团队瞄准这一科学瓶颈,对采自辽宁桓仁(北纬40°54′

    来源:Biochemical Systematics and Ecology

    时间:2025-07-18


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