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  • 孢子丝菌病还是诺卡菌病?一例免疫功能正常宿主感染巴西诺卡菌(Nocardia brasiliensis)引起的皮下组织感染的病例报告

    摘要背景诺卡氏菌属(Nocardia spp.)是一种革兰氏阳性、抗酸、需氧的细菌,通常感染免疫功能低下的个体,主要影响呼吸道和中枢神经系统,但也可通过皮肤扩散。皮肤诺卡菌病较为罕见,且经常被误诊。病例介绍我们报告了一例57岁的巴西男性患者,其免疫系统正常,表现为右腿出现脓疱性病变、蜂窝织炎和淋巴管炎。由于他的工作涉及植物栽培和公共卫生,因此可能存在环境暴露。最初怀疑为孢子丝菌病(sporotrichosis),并开始使用伊曲康唑(itraconazole)和头孢呋辛(cefuroxime)进行经验性治疗。细菌培养结果为阴性,但真菌培养发现一种抗酸菌,通过MALDI-TOF技术鉴定为巴西诺卡氏

    来源:Future Microbiology

    时间:2025-11-19

  • 西班牙语人群中虚拟现实功能能力评估工具(VRFCAT)的心理测量学特性验证及其在精神病患者中的应用

    功能损害是精神病性障碍的核心特征,也是影响患者生活质量的主要决定因素。在精神病学研究和临床实践中,准确评估患者的功能能力——即个体在标准化条件下执行日常任务的能力——对于评估治疗效果和预测功能恢复具有重要意义。然而,传统的基于自我报告或知情者评定的评估方法容易受到患者自知力、环境因素或支持系统的影响,限制了其客观性和准确性。近年来,基于表现的评估工具因其能够提供更生态有效和客观的功能潜力评估而受到越来越多的关注。虚拟现实功能能力评估工具(VRFCAT)作为一种计算机化的评估工具,通过模拟日常活动(如膳食准备、使用交通工具、购物和处理金钱)来评估个体的功能能力。与传统的角色扮演任务或纸质工具不同

    来源:European Psychiatry

    时间:2025-11-19

  • 监测繁殖温室中的叶片温度和环境动态

    在植物繁殖温室中,准确测量叶片温度对于合理安排喷雾灌溉、维持光合作用和根系发育的最佳温度范围至关重要。目前,商业繁殖温室普遍采用“人工叶”热敏电阻,这些传感器暴露于光照下,以模拟叶片温度。然而,其在喷雾灌溉条件下的性能表现却缺乏系统研究。本研究通过对比两种非接触式红外(IR)辐射计(Apogee SI/SIF-111-ss 和 Omega OS151-LT/OS211-LT)与接触式热电偶、细丝热敏电阻以及人工叶传感器,评估了在繁殖条件下叶片温度测量的准确性,并探讨了叶片与空气温度差(LAD)的环境决定因素。研究数据采集于一个大学温室,时间为七天,涵盖阳光下的繁殖材料,并通过SAS进行分析。此

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-11-19

  • 零样本学习在多种环境下对玉米棒几何特征进行表型分析的应用

    本研究探讨了一种零样本学习(Zero-Shot Learning, ZSL)框架,旨在解决传统玉米穗表型分析方法在数据依赖性、高成本和模型泛化能力方面的局限性。玉米穗的几何特征,如长度、直径和面积,对于育种计划和产量估算具有重要意义。然而,传统的表型分析方法通常需要大量人工操作,成本高昂且难以扩展到大规模的田间应用。为了克服这些障碍,本研究结合了Grounding DINO和一个轻量级形状校正的Segment Anything Model(SAM),构建了一个用于玉米穗分割和几何特征估算的零样本学习框架。这一方法无需重新训练或微调模型参数,即可实现对不同基因型和背景条件下的玉米穗的高效识别。通

    来源:Smart Agricultural Technology

    时间:2025-11-19

  • 糖尿病合并肛周脓肿患者术后伤口菌群特征及其对愈合影响的16S rRNA测序研究

    在肛肠外科领域,肛周脓肿是最常见的感染性疾病之一,手术引流后伤口护理质量直接决定愈合效果。而对于合并糖尿病的患者,高血糖状态会通过损害中性粒细胞趋化、降低巨噬细胞清除能力、破坏细胞因子平衡等多重机制,导致伤口愈合过程严重受阻。更值得关注的是,糖尿病引起的微血管病变会导致组织缺氧和血管生成受损,进一步限制伤口修复所需的营养和氧气供应。这种全身性病理改变同时会塑造特殊的伤口微环境,使得机会性病原菌易于定植,而有益共生菌被抑制,形成菌群失调的恶性循环。糖尿病患者不仅肛周脓肿发生率更高,其术后伤口愈合时间也显著延长,容易发展为慢性难愈性伤口。虽然现有研究已提示糖尿病伤口存在微生物组成改变,但对肛周脓肿

    来源:BMC Microbiology

    时间:2025-11-19

  • 海洋微藻小球藻(Chlorella sorokiniana)对单壁碳纳米管和Fe₂O₃纳米颗粒单独作用以及联合处理的生物响应

    本研究聚焦于纳米材料对海洋微藻的影响,特别是多壁碳纳米管(MWCNTs)与α-Fe₂O₃纳米颗粒(NPs)的单一与混合暴露对微藻生长及生理生化反应的潜在毒性。随着纳米技术的快速发展,纳米材料因其独特的物理化学特性被广泛应用于工业、医疗和商业领域,例如传感器、催化、太阳能电池以及废水处理等。然而,这些纳米材料在生产、运输、使用和处置过程中不可避免地进入自然生态系统,最终可能积累在水体中,对水生生物和整个生态环境产生影响。因此,研究纳米材料对水生生物的毒性机制,特别是对作为生态系统基础生产者的微藻的影响,具有重要的生态和环境意义。微藻在海洋生态系统中扮演着关键角色,它们不仅是初级生产者,还构成了食

    来源:Plant Physiology and Biochemistry

    时间:2025-11-19

  • 综述:青藏高原:气候变化、人类活动与植物多样性

    ### 植物基因组学在保护与适应性研究中的应用:以Oreocharis mileensis为例在生态系统中,喀斯特生态系统因其独特的地貌特征和生物多样性而具有重要地位。然而,这些生态系统中的植物物种,尤其是那些受到威胁的野生种群,其基因组研究仍然较为有限。本研究以Oreocharis mileensis这一濒危的喀斯特特有复活植物为对象,通过高质量的基因组组装与注释,分析其遗传结构、种群历史以及适应潜力,从而为保护策略提供科学依据。#### 基因组特征与适应性机制Oreocharis mileensis的基因组大小约为3.99 Gb,包含两个单倍型(haplotypes),其contig N5

    来源:Plant Diversity

    时间:2025-11-19

  • 中国严寒地区冬季年轻人在校园屋顶空间中的垂直热响应

    在极端寒冷地区,冬季的严酷气候条件对人类的生理状态构成了显著挑战。这种环境不仅考验着人体的温度调节能力,也限制了人们在户外活动的时间与空间利用。本文通过深入研究垂直分层的热环境对年轻人在校园屋顶上的生理和感知反应的影响,揭示了在寒冷环境中,人类如何适应不同高度的热条件。研究结合了微气候监测和热感知评估,对不同高度上的热适应机制进行了系统分析,为极端寒冷地区的垂直空间设计提供了重要的生理依据。研究结果显示,冬季的热调节主要受到温度与风速相互作用的影响,这种影响与夏季以辐射为主导的热环境有着显著差异。这意味着,在寒冷的冬季,风速对热感知的影响可能比夏季更加重要。此外,研究发现,普遍热气候指数(UT

    来源:Journal of Thermal Biology

    时间:2025-11-19

  • 工业污染河口沉积物中的砷形态及其分布,以及对细菌群落的影响

    工业废水是沿海地区污染的重要来源之一,尤其在工业活动密集的区域,其对生态环境的影响尤为显著。重金属污染不仅破坏生态系统的完整性,还可能通过改变微生物群落的结构和功能,进一步加剧环境问题。以砷(As)为例,其作为一类有毒金属,具有较强的环境持久性,能够通过多种生物地球化学过程影响生态系统的健康。特别是在工业污染严重的河口和海湾区域,砷污染对微生物群落的组成、多样性以及功能潜力的影响,已成为环境科学研究中的热点问题。本研究聚焦于工业污染导致的河口地区砷污染问题,系统分析了表层与沉积物剖面中总砷(T-As)和生物可利用砷(B-As)的分布情况,以及砷污染对微生物群落结构和功能的影响。研究结果表明,不

    来源:Frontiers in Microbiology

    时间:2025-11-19

  • 湖底还原沉积物中好氧甲烷氧化菌通过NO歧化途径维持甲烷氧化的新机制

    在淡水湖泊生态系统中,甲烷作为一种强效温室气体,其动态平衡对全球气候变化具有重要影响。好氧甲烷氧化菌(MOB)长期以来被认为是湖泊甲烷氧化的主要执行者,但其依赖氧气的特性与湖底缺氧沉积物中仍检测到高活性MOB的现象存在矛盾。传统观点认为,MOB可能通过利用硝酸盐(NO3−)、亚硝酸盐(NO2−)或金属氧化物作为替代电子受体实现厌氧甲烷氧化(AOM),然而大量实验表明,氧气仍是MOB氧化甲烷的最高效底物。这一矛盾引发了学界对MOB在缺氧环境中生存策略的深入探索。为揭示MOB在还原性沉积物中的代谢机制,A. Yu. Kallistova等研究人员以温带淡水湖(塞内日湖)为研究对象,在蓝藻水华期间系

    来源:Microbiology

    时间:2025-11-19

  • 马尼奇-古迪洛湖嗜盐藻菌垫光养群落揭示硫循环驱动的古老生态系统演化

    在欧亚大陆的干草原深处,隐藏着一个被称为马尼奇-古迪洛湖的古老水域。这片湖泊形成于距今200-300万年前的上新世,曾是连接黑海与里海的古海峡遗迹。如今,湖水盐度高达50 g/L以上,硫酸盐与镁离子浓度甚至超过海水,成为研究极端环境微生物的天然实验室。湖岸周边散布的浅水湾中,一类黄绿色的藻菌垫(algo-bacterial mats)在硫化氢弥漫的沉积物上蓬勃生长,但其微生物组成与生态功能始终成谜。为揭示这一独特生态系统的运作机制,俄罗斯科学院生物技术研究中心的Gorlenko团队对湖岸浅水区的藻菌垫展开系统研究。他们发现该群落具有典型硫循环特征(sulfuret),其中丝状蓝藻与绿藻Clad

    来源:Microbiology

    时间:2025-11-19

  • 季节性热带黑唇岩牡蛎中细菌与弧菌群落动态及其对原住民水产养殖业的风险预警研究

    在全球化水产养殖面临气候变迁与病原爆发双重挑战的背景下,热带牡蛎养殖业因其独特的环境条件与产业潜力备受关注。黑唇岩牡蛎(Saccostrea spathulata)作为澳大利亚北部季节性热带地区原住民社区新兴水产养殖的核心物种,其养殖业发展面临未知的病原风险。尽管该区域海洋环境中弧菌多样性丰富,且既往研究在野生与养殖黑唇岩牡蛎中检出潜在致病菌如Vibrio parahaemolyticus和V. harveyi,但缺乏系统性微生物基线数据以支撑食品安全决策。为此,研究团队开展为期一年的追踪研究,旨在解析黑唇岩牡蛎细菌与弧菌群落的季节动态,识别核心微生物组及潜在病原体,为这一原住民主导产业的监测

    来源:Microbial Ecology

    时间:2025-11-19

  • 干旱胁迫下籼稻与粳稻根际微生物群落组装机制解析及其对产量稳定性的调控作用

    随着全球气候变化加剧,干旱已成为限制农业生产的最主要环境因子之一。作为养活近半数世界人口的主粮作物,水稻对水分胁迫尤为敏感,平均减产幅度高达25%。更复杂的是,亚洲栽培稻中存在籼稻(Oryza sativa subsp. indica)和粳稻(Oryza sativa subsp. japonica)两大亚种,它们不仅在遗传背景和形态特征上存在差异,对环境胁迫的响应机制也可能截然不同。传统观点认为籼稻因长期生长在雨养环境中更具抗旱性,但近年田间观测却显示粳稻在特定干旱条件下反而表现更优,这背后的机理一直成谜。植物根际微生物组作为“第二基因组”,在帮助宿主抵抗非生物胁迫中扮演着关键角色。微生物通

    来源:Microbial Ecology

    时间:2025-11-19

  • 共同设计饲料多样化方案和副产品回收利用机制,有助于提高布基纳法索奶牛场的效率、生产力,并推动农业生态系统的转型

    ### 农业生态学在畜牧业中的应用:以布基纳法索为例在撒哈拉以南非洲地区,尤其是布基纳法索,农业生态学技术的引入为解决畜牧业可持续性问题提供了新的视角。这些技术不仅能够优化本地资源的使用,还能增强农场的适应能力和生产效率。本研究聚焦于布基纳法索博博-迪乌拉索(Bobo-Dioulasso)奶业区,探讨了农业生态学技术在奶牛养殖系统中的实际应用效果。通过与当地农户的共同设计和试验,研究评估了两种主要农业生态学技术对农场生产力、生态系统稳定性和农业生态转型的影响。农业生态学技术的核心在于实现农业系统的循环利用、减少外部投入、提升土壤健康和生物多样性,以及促进系统内各组成部分之间的协同作用。在布基纳

    来源:Frontiers in Agronomy

    时间:2025-11-19

  • 利用一种新型的GC-HRMS方法揭示PFAS“暗物质”的奥秘

    目前已记录了数千种全氟烷基和多氟烷基物质(PFASs),因此需要新的方法来全面研究这些氟化化合物在环境、生物体和人体中的存在情况。尽管液相色谱高分辨率质谱法(LC-HRMS)是最常用的方法,但它仅能检测到部分PFASs。为弥补这一不足,我们开发了一种非靶向气相色谱高分辨率质谱法(GC-HRMS)工作流程,以扩大对PFASs的检测范围。该方法整合了迄今为止最全面的GC-HRMS PFAS谱库,涵盖了超过1,900种电子电离(EI)和正电荷化学电离(PCI)预测及实验得到的光谱数据。我们检测了五种环境和生物样本:水成膜泡沫(AFFF)、工业废水、市政渗滤液、住宅地板灰尘以及人类血液。在多种AFFF

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19

  • 多变量函数数据分析揭示了无脊椎动物对微污染物的运动反应中的行为特征

    由于持续监测水生环境中所有化学物质和新兴污染物的不切实际性,对废水进行有效生物监测的需求变得十分明显。基于效应的生物监测提供了一种成本效益较高的解决方案。ToxMate设备通过视频追踪水生无脊椎动物的运动行为,已被证明能够实时检测出废水中的微量污染物峰值。为了扩展这一方法,本研究首次评估了将实时视频追踪数据中的行为特征转化为量化指标,以表征废水污染质量变化的潜力。我们首次将功能性数据分析(FDA)框架应用于生态毒理学领域。实验中,同时追踪了三种来自不同门类的生物(甲壳类动物、环节动物和腹足类动物)在接触四种化学物质(两种金属、一种药物和一种杀虫剂)时的反应。通过分析个体和多物种的反应,确定结合

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19

  • 冻融循环加速了地下水中微生物的减少以及五价钒(V)的固定

    随着全球变暖的加剧,冻融循环现象变得更加明显,对微生物的代谢过程产生了显著影响。本研究探讨了微生物在冻融条件下对五价钒(V(V))的还原作用。与在恒定温度(-4°C或+4°C)下培养相比,温度在-4°C至+4°C之间的波动加速了V(V)的还原过程,同时沉积物中的有机物和总氮含量也更快地减少。V(V)被生物还原为四价钒(V(IV))沉淀物,从而增加了沉积物中可酸溶、可还原和可氧化的钒含量。冻融循环提高了微生物对碳和氮的利用效率,以及微生物群落的丰富度和多样性。宏基因组学分析、实时定量聚合酶链反应(qPCR)和电子转移测量揭示了其背后的机制。在解冻过程中,如Flavobacterium属、Stut

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19

  • 在好氧条件下,草酸促进赤铁矿通过生成氢自由基来减弱污染物

    尽管草酸(OA)因通过配体促进的电子转移和分子氧(O2)活化来增强矿物对污染物的降解作用而广受认可,但其完整的机制机制尚未完全阐明。在这里,我们发现了OA作为质子供体的一个新颖且关键的作用,它在黑暗氧化条件下通过H•触发了一种强还原力。在富含氧空位(OVs)的赤铁矿系统中,引入OA后,双酚A和-硝基酚的去除率分别从0%提高到了62.3%和21.3%提高到了64.1%。进一步的分析,包括电子顺磁共振光谱、电化学分析、清除剂测试和理论计算,确定了通过OV电子向OA提供的质子转移生成H•是污染物降解的限速步骤。此外,矿物物种分析表明,在矿物-水界面生成的H•直接驱动了污染物的还原转化。同时,H•将表

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19

  • 氯-氰尿酸体系中的断点氯化化学反应以及亚硝胺生成与微量污染物去除之间的权衡

    氯消毒在游泳池中被广泛使用,以确保水体的微生物安全。然而,这一过程不仅能够有效杀灭病原体,还可能产生多种消毒副产物(DBPs),其中包括具有高毒性的亚硝胺类化合物。这些副产物的形成对游泳者的健康构成潜在威胁,因此理解氯消毒过程中副产物的生成机制和其与氯稳定剂之间的相互作用变得尤为重要。氰尿酸作为一种常见的氯稳定剂,被用于减少氯在阳光下的光降解,但其对氯化反应的化学平衡和副产物生成的影响尚未完全明确。本文旨在重新评估氰尿酸与自由氯形成的氯化氰尿酸的水解离解常数,并探讨其对氯化反应路径和副产物生成的影响,从而揭示游泳池中氯消毒的复杂机制。在氯消毒过程中,氰尿酸与自由氯形成可逆的复合物,这些复合物可

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19

  • 源自水成膜泡沫(AFFF)的新兴多氟烷基物质的生物转化,在硝酸盐、硫酸盐和铁还原条件下进行

    铁还原条件。与以往在有氧条件下进行的研究不同,缺氧条件下未观察到任何非生物转化现象。基于高分辨率质谱分析所得的产物,研究者提出了依赖氧化还原反应的生物转化途径。值得注意的是,未发现显著的脱氟产物,尤其是缺乏短链全氟烷基羧酸的情况下。微生物组成的氧化还原变化导致了功能性酶的不同表达,从而影响了AFFF中PFAS的生物转化行为。本研究为了解新兴PFAS在缺氧地下环境中的命运提供了重要的基础见解。

    来源:Environmental Science & Technology

    时间:2025-11-19


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