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  • 超声辅助混合污水污泥产聚羟基脂肪酸酯:探索饥饱调控策略与微生物适应性机制

    塑料已成为现代文明的双刃剑。全球每年产生超4.6亿吨塑料垃圾,其中仅3.4%被回收利用,其余成为"白色污染"的主要来源。更严峻的是,传统塑料依赖石油炼制,其全生命周期贡献了全球3.4%的温室气体排放。面对这一环境危机,生物可降解塑料尤其是聚羟基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoates, PHAs)因其完全生物基特性备受关注。这种由微生物合成的聚酯不仅具有与传统聚乙烯相似的力学性能,还能在自然环境中完全降解。但当前PHAs生产成本高达4.5-7美元/千克,是石油基塑料的3-5倍,其中40%成本来自原料。如何突破这一经济瓶颈?来自沙特阿拉伯吉达大学的研究团队将目光投向了城市污水处理厂的

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-05-30

  • 冰模板化学/物理双交联纳米甲壳素水凝胶的制备及其高效去除微塑料性能研究

    微塑料污染已成为全球性环境挑战,传统过滤材料如活性炭吸附效率有限,而纳米纤维气凝胶虽性能优异却面临制备繁琐(如-80℃冷冻干燥)、机械强度不足等瓶颈。现有生物质基材料虽环保,但难以兼顾高效过滤与简易制备。针对这一难题,中国国家自然科学基金资助的研究团队创新性地将纳米甲壳素(DEChN)与甲醛(FO)通过冰模板化学交联结合氨气相物理交联,构建了具有双重增强机制的纳米复合材料。研究采用冰模板定向冷冻技术诱导纳米甲壳素自组装,同步引入甲醛交联氨基形成共价网络,再通过氨气扩散触发物理交联。关键实验包括:动态机械分析(DMA)量化凝胶强度,氮吸附测试表征孔隙结构,以及定制微塑料(3 μm)过滤系统评估性

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-05-30

  • 凡纳滨对虾(Penaeus vannamei)肠道真菌群落对高蛋白、低蛋白及芜萍饲料的差异化响应及其养殖健康管理意义

    全球水产养殖业正面临人口增长带来的蛋白需求激增与病害频发的双重挑战。作为仅次于三文鱼的第二大养殖水产品,凡纳滨对虾(Penaeus vannamei)的养殖业近年来因病害问题遭受严重损失。研究表明,甲壳动物的肠道微生物组在免疫防御、营养代谢等方面具有关键作用,而饲料成分被认为是调控肠道菌群的重要因素。然而,与细菌研究相比,甲壳动物肠道真菌群落的研究长期被忽视,特别是在不同蛋白饲料干预下的动态变化规律尚未阐明。印度农业研究委员会-中央内陆水产养殖研究所(ICAR-CIBA)的科研团队在《Fungal Biology》发表的研究,首次系统揭示了凡纳滨对虾肠道真菌群落对高蛋白、低蛋白及植物性芜萍饲料

    来源:Fungal Biology

    时间:2025-05-30

  • 硅藻演化长镜头:基因组学揭示的"慢燃引信"式进化模式

    进化历程常呈现"间断平衡"特征——漫长的静态期与短暂的爆发式演化交替出现。通过分析数千个基因历史,系统基因组学(phylogenomics)揭示了硅藻(Diatoms)这一贡献地球20%氧气产量的微真核生物谱系的进化密码。研究团队巧妙融合化石证据与181个硅藻物种的转录组数据,解码了2.7亿年演化长卷中的关键转折点。令人惊讶的是,硅藻在起源后的前1亿年如同"慢燃引信",形态与生态创新高度受限。直到侏罗纪-白垩纪边界,这场进化长跑突然加速,全基因组复制(WGD)事件如同按下快进键,触发生态位扩张与细胞壁结构创新的大爆发。虽然基因树冲突(gene tree discordance)现象显著,但研究

    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

    时间:2025-05-30

  • 法国东北部森林与农业生态系统中蓖子硬蜱及其相关病原菌动态研究:生态驱动与公共卫生意义

    ABSTRACT蓖子硬蜱(Ixodes ricinus)主要分布于森林生态系统,其种群动态受人类活动深刻影响。本研究聚焦法国阿登(Ardennes)、马恩(Marne)和默兹(Meuse)三省,对比湿地、农业区、森林及狩猎公园等8个位点的蜱虫密度与病原体流行率。结果显示,狩猎公园内植被茂密的双围栏区(plot 32)蜱虫密度最高(145.7若虫/100 m2),且病原体携带率显著(25.7%),其中米库尔新埃立克体(N. mikurensis,11.2%)和伯氏疏螺旋体(B. burgdorferi s.l.,9.8%)为优势菌种。IMPORTANCE森林生态系统的植被密度、落叶层厚度及脊椎动

    来源:Applied and Environmental Microbiology

    时间:2025-05-30

  • 利用敏捷乳杆菌鞭毛蛋白作为HIV-1表位表面展示支架的开发及其免疫激活作用

    在抗击HIV等黏膜病原体的战斗中,科学家们一直在寻找能同时激活黏膜和系统免疫的高效疫苗载体。乳酸菌(LAB)因其安全性(GRAS认证)和天然免疫调节特性成为理想候选,但现有LAB疫苗存在免疫原性不足的瓶颈。更棘手的是,大多数LAB缺乏鞭毛结构,无法利用鞭毛蛋白这种天然免疫刺激剂。东京农业大学的研究团队另辟蹊径,选择自然界罕见的带鞭毛LAB——敏捷乳杆菌(L. agilis)作为突破口,其鞭毛蛋白FliC2不仅能通过Toll样受体5(TLR5)激活免疫,还具备超变区可插入外源表位的独特优势。研究人员在《Applied and Environmental Microbiology》发表的研究中,创

    来源:Applied and Environmental Microbiology

    时间:2025-05-30

  • 微生物操纵对糖海带(Saccharina latissima)宿主功能核心影响的实验验证

    微生物与海带的共生密码:从生态关联到应用突破ABSTRACT糖海带作为重要的经济藻类,其微生物组在营养交换和抗病中发挥关键作用。研究通过"核心微生物组影响宿主功能"假说(CIHF)框架,发现野生糖海带核心菌群(Persicirhabdus、Maribacter等8个属)在养殖环境中逐渐定植,且其生态关联强度(IndVal值)与促进宿主发育能力显著正相关(P<0.05)。INTRODUCTION全球海藻养殖面临气候变化和病害压力,而微生物操纵(如添加植物促生菌)在农业中已有成功案例。糖海带养殖周期中,育苗阶段微生物控制成本高昂,但完全灭菌会导致发育异常——如无菌培养的Laminaria无法成熟。

    来源:Applied and Environmental Microbiology

    时间:2025-05-30

  • 饮用水样本中嗜肺军团菌检测方法的多中心比较研究:培养法与PCR法的效能评估

    ABSTRACT欧洲指令2020/2184将嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)列为饮用水系统必检病原体。意大利33家实验室对817份水样进行多方法比对:标准涂布培养法(ISO 11731:2017)、Legiolert快速液体培养法(31家实验室)和DI-Check实时PCR法(27家实验室)。结果显示,Legiolert 100 mL与培养法的K一致性达0.785,10 mL版本更敏感;实时PCR灵敏度93%,且实验性简化流程Exp2(免DNA纯化)与标准法高度吻合(K=0.85)。GVPC培养基的嗜肺军团菌检出率显著高于BCYE(P<0.0001),但非嗜肺军

    来源:Applied and Environmental Microbiology

    时间:2025-05-30

  • 青春期环境富集干预降低SHR与SLA16雄性大鼠ADHD相关行为的研究

    在神经发育障碍研究中,注意缺陷多动障碍(ADHD)因其高发病率(约5.3%学龄儿童)和复杂的遗传-环境交互机制备受关注。自发性高血压大鼠(SHR)作为经典ADHD动物模型,其亚系SLA16(仅染色体4上85.2-167.1 Mbp区域与SHR不同)表现出更显著的探索行为与认知缺陷,为研究特定基因组区域的功能提供了独特视角。然而,环境因素如环境富集(Environmental Enrichment, EE)如何调控这类遗传背景明确的模型行为,仍是未解之谜。为解决这一问题,联邦大学圣卡塔琳娜分校行为遗传学实验室的研究团队设计了一项创新实验:对28日龄SHR和SLA16雄性大鼠进行40天动态EE干预

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-05-30

  • 基于镉-铬天青S-CAS-2,2'-联吡啶-溴化十六烷基吡啶Cd(II)-CAS-dipy-CPB四元复合物的快速筛选镉螯合活性检测板

    重金属污染是全球性公共卫生问题,尤其镉(Cd)作为一类致癌物,可通过食物链富集威胁人体健康。其生物半衰期长达10-30年,长期暴露可引发骨肾损伤、癌症及代谢紊乱。传统检测方法如电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)依赖精密仪器,难以满足现场快速筛查需求。为此,广东省某高校团队基于镉-铬天青S(CAS)-2,2'-联吡啶(dipy)-溴化十六烷基吡啶(CPB)四元复合物开发了新型检测板,通过颜色变化实现镉离子的可视化定量分析。该研究的核心技术包括四元复合物的化学合成与反应体系优化。团队首先利用Cd2+与CAS、dipy、CPB形成稳定复合物的特性,通过调节pH至11使体系呈现特定颜色;随后系统评估

    来源:Analytical Biochemistry

    时间:2025-05-30

  • 环境宏转录组学中混合控制实验的定性与定量分析流程优化及标准化研究

    深海、土壤等极端环境中蕴藏着大量未培养微生物,这些微生物在元素循环和生态系统维持中发挥关键作用。传统宏基因组学(metagenomics)仅能揭示功能潜力,而宏转录组学(metatranscriptomics)虽可反映基因表达动态,却面临低注释率、高异质性和缺乏参考基因组等挑战。现有分析工具的性能评估多依赖计算机模拟数据(in silico),难以反映真实实验中的生物学偏差。如何建立可靠的基准数据集和优化分析流程,成为环境微生物组研究的瓶颈问题。上海交通大学生命科学技术学院的研究团队通过精心设计的混合控制实验,构建了包含10种典型环境微生物(如嗜热古菌Thermococcus euryther

    来源:ISME Communications

    时间:2025-05-30

  • 多酚类物质重新编程微生物组减少甲烷排放:儿茶素在湿地生态系统中的作用

    在全球气候变化的背景下,减少温室气体排放已成为当务之急。甲烷(CH4)作为一种强效温室气体,其全球变暖潜能是二氧化碳(CO2)的近30倍。因此,减少甲烷排放对于实现全球温升控制在2°C以内的目标至关重要。尽管约60%的甲烷排放来自人为活动,但自然源如湿地也贡献了相当比例的甲烷排放。湿地中的甲烷主要由产甲烷古菌(methanogenic archaea)通过多种途径产生,这些途径依赖于氢气和二氧化碳(hydrogenotrophic)、乙酸(acetoclastic)或甲基化合物(methylotrophic)作为底物。为了应对这一问题,研究人员开展了深入研究,旨在探索通过调节微生物组来减少甲烷

    来源:The ISME Journal

    时间:2025-05-30

  • 甲醇趋化受体MtpA与鞭毛蛋白FliC依赖的甲基趋化作用促进PPFM在植物叶际的空间定殖

    在植物与微生物的共生关系中,叶际(phyllosphere)作为一个独特的微环境,承载着丰富的微生物群落。其中,粉红色兼性甲基营养菌(Pink-pigmented facultative methylotrophs, PPFM)因其能够利用植物释放的甲醇作为碳源,成为叶际中的优势菌群。这类细菌不仅参与植物的生长促进和系统抗性诱导,还与宿主植物形成了互利共生的关系。然而,PPFM如何在植物表面实现空间定殖,以及这一过程背后的分子机制,长期以来都是未解之谜。京都大学的研究团队以红紫苏(red perilla)及其专性定殖菌Methylobacterium sp. strain OR01为研究对象,

    来源:ISME Communications

    时间:2025-05-30

  • 综述:揭示环境暴露与睾丸损伤之间的关联:自噬和氧化应激失衡的启示

    引言男性生殖健康正面临环境暴露的严峻挑战。近年研究证实,重金属、空气污染物、合成化学品及农药等环境因素可通过氧化应激与自噬失衡引发睾丸损伤,表现为血睾屏障(BTB)完整性破坏、激素水平异常及精子发生障碍。本文聚焦环境暴露如何通过ROS-mTOR-自噬轴扰乱睾丸稳态,为临床干预提供新靶点。金属毒性镉(Cd):通过上调LC3-II、p62和Beclin-1等自噬标志物,激活ROS-mTOR通路,导致睾丸支持细胞(Sertoli cells)过度自噬和凋亡。研究发现,0.8 mg/kg CdCl2暴露5周可显著降低精子质量。砷(As):抑制SIRT1/PGC-1α通路,诱导线粒体分裂异常和Nrf2抗

    来源:Cell Death Discovery

    时间:2025-05-30

  • 热带湿地重金属污染威胁下的翠鸟种群衰退机制与生态警示

    在热带湿地生态系统中,重金属(Heavy metals)正成为威胁翠鸟(Kingfishers)生存的隐形杀手。研究团队采用火焰原子吸收分光光度计(Flame Atomic Absorption Spectrophotometer)检测了5种翠鸟——普通翠鸟(Common Kingfisher)、斑鱼狗(Pied Kingfisher)、白喉翡翠(White-throated Kingfisher)、黑顶翡翠(Black-capped Kingfisher)和鹳嘴翡翠(Stork-billed Kingfisher)粪便中的镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)和砷(As)浓度。令人警觉的是,白喉

    来源:Toxicology and Environmental Health Sciences

    时间:2025-05-30

  • 破碎化景观中繁殖性状对湿草甸物种生存的关键作用

    自然生境的破碎化已成为生物多样性面临的最严峻威胁之一。随着人类活动的加剧,原本连续的生态系统被分割成孤立斑块,导致植物种群规模缩小、基因交流受阻。尤其对于依赖特定传粉者的植物而言,破碎化可能引发"传粉者危机"——当传粉网络被破坏,植物繁殖成功率将急剧下降。欧洲草原作为全球破碎化最严重的生物群落,其湿草甸生态系统正面临这种威胁。但令人困惑的是,并非所有物种都同等脆弱,某些植物在破碎化景观中表现出惊人的适应力。这背后究竟隐藏着怎样的生存密码?捷克Železné hory保护区的科学家们为此展开深入研究。他们选取385 km2区域内39种湿草甸植物,构建包含15项繁殖性状的数据库,重点考察开花持续时

    来源:Flora

    时间:2025-05-30

  • 叶面积调控羊草叶绿素荧光响应不同干旱情景的机制及其生态意义

    在全球气候变化背景下,干旱事件的频率和强度持续增加,严重威胁草原生态系统生产力。作为欧亚草原关键物种,羊草(Leymus chinensis)贡献了内蒙古草原60%以上生物量,但其光合响应不同干旱模式的机制尚不明确。以往研究多集中于短期室内实验,缺乏自然条件下多年度连续观测。针对这一科学空白,中国教育部典型草原生态系统观测站联合西班牙研究团队在《Environmental and Experimental Botany》发表重要成果,首次系统揭示了叶面积(LA)调控羊草叶绿素荧光响应三种干旱情景的生态生理机制。研究团队采用Mini-PAM-Ⅱ叶绿素荧光仪等关键技术,在内蒙古锡林浩特开展为期4年

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-05-30

  • 胎鼠下丘脑甲基组和转录组对母鼠妊娠期砷暴露的整合分析:表观遗传与转录响应机制

    在环境污染物对胎儿发育影响日益受到关注的背景下,砷作为一种广泛存在的有毒物质,可通过胎盘屏障对胎儿发育造成严重威胁,尤其可能损害下丘脑这一调控代谢、应激反应和生殖功能等重要生理过程的关键脑区。然而,砷暴露导致下丘脑发育和神经内分泌功能异常的具体分子机制尚不清楚。为填补这一知识空白,新乡大学的研究人员开展了母鼠妊娠期砷暴露对胎鼠下丘脑甲基组和转录组影响的研究,相关成果发表在《Ecotoxicology and Environmental Safety》。该研究旨在通过整合表观基因组和转录组分析,揭示砷暴露诱导的胎鼠下丘脑表观遗传和转录响应机制,为深入理解砷的发育毒性提供新的理论依据。研究人员选用

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-05-30

  • TBBPA-BDBPE通过分子伴侣介导的自噬降解GPX4诱导滋养层细胞铁死亡:妊娠期新型溴化阻燃剂毒性机制及干预策略

    溴化阻燃剂在现代工业中广泛应用,但其中新型替代品四溴双酚A-双(2,3-二溴丙基醚)(TBBPA-BDBPE)的妊娠毒性尚未明确。随着电子产品、纺织品等消费品中TBBPA-BDBPE使用量激增,孕妇通过环境暴露接触该化合物的风险显著增加。既往研究表明,其结构类似物TBBPA可干扰胎盘炎症反应,但TBBPA-BDBPE是否通过特定细胞死亡途径影响胎盘功能尚属空白。更关键的是,胎儿生长受限(FGR)作为妊娠常见并发症,其发生与环境污染物暴露的关联机制亟待阐明,这直接关系到母婴健康保护策略的制定。山东省妇幼保健院的研究团队在《Ecotoxicology and Environmental Safet

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-05-30

  • 突破松褐天牛防治壁垒:中国针对Hylurgus ligniperda的创新防控策略研究

    松褐天牛(Hylurgus ligniperda)作为近年来入侵中国山东烟台等地的检疫性害虫,其独特的生物学特性给防治带来巨大挑战。这种隐蔽性极强的害虫能穿透土壤直接危害树木根系,在寄主形成层内完成整个生活史,常规防治手段难以奏效。更严峻的是,该虫已导致沿海防护林大量黑松(Pinus thunbergii)死亡,且扩散态势持续加剧。面对这一生态威胁,烟台市的研究团队开展了一项创新性研究,系统评估了18种杀虫剂对不同虫态的毒力差异,并首次建立了针对该虫的田间应急防控技术体系,相关成果发表在环境健康领域权威期刊《Ecotoxicology and Environmental Safety》。研究团

    来源:Ecotoxicology and Environmental Safety

    时间:2025-05-30


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