今日动态

  • 综述:PHA的生物降解与非生物降解:降解机制、环境因素以及降解产物的潜在应用

    ?单体组成是生物降解过程中的关键调节因素。 ?生物降解采用不同的酶策略。 ?非生物降解遵循结构依赖性途径。 ?某些降解产物具有高价值应用。 引言 传统石化聚合物的全球积累已成为21世纪最普遍的环境挑战之一(Jiao等,2026)。合成聚合物彻底改变了从食品包装到医疗保健等多个行业,目前全球塑料产量已超过4亿吨,并预计在未来几十年内将达到近6亿吨(Anwar等,2025;Fadipe等,2026)。这种指数级增长,加上它们对自然降解的固有抗性以及仅能处理约9%废弃物的回收能力,导致顽固性废物在垃圾填埋场和海洋中积累,最终通过微塑料摄入威胁水生和陆地生态系统以及人类健康(Dulac等,2

    来源:Bioresource Technology

    时间:2026-09-09

  • 粘弹性可压缩肿瘤生长的相场模型

    摘要不断生长的肿瘤会对其局部微环境中的力学应力产生并作出响应。组织重排可以释放这些力学应力,使组织表现出类似流体的特性。此外,机械力转导与生化信号之间的复杂耦合会导致多样的生长模式。为预测这些非线性相互作用的结局,我们开发了一种相场模型来模拟肿瘤在周围介质中的生长,并考虑了肿瘤的弹性和粘性性质以及它们的压缩性。我们将粘弹性力学行为的连续介质模型与一种可扩散的促生长营养因子的浓度以质量守恒的方式进行耦合。此外,相场方法是一种稳定且灵活的方法来描述任意形状肿瘤的动态行为。我们在径向对称几何结构中证明了相场模型向尖锐界面模型的收敛性,并可观察到肿瘤向稳态发展的过程。然而,我们的结果表明,这些稳态对称

    来源:Biophysical Journal

    时间:2026-09-09

  • 综述:脂肪酸结合蛋白介导的脂质信号通路在肿瘤重编程中的作用:与免疫微环境的双向串扰

    摘要脂肪酸结合蛋白(FABPs)是一类胞质脂质伴侣蛋白,参与调控细胞内脂肪酸转运与代谢稳态。越来越多的证据表明,FABPs 是肿瘤代谢重编程的关键驱动因素。在更为广泛的肿瘤微环境(TME)中,尤其是其免疫组分——肿瘤免疫微环境(TIME),FABP 各亚型通过协调脂质的摄取、合成、氧化和储存,从而支持肿瘤生长和转移进展。除肿瘤细胞外,FABP 依赖的脂质重塑通过调节脂质可用性和氧化还原平衡,塑造免疫细胞功能及肿瘤-免疫互作。反过来,肿瘤微环境信号——包括脂肪细胞来源的脂质、肥胖相关脂肪酸、巨噬细胞极化信号以及免疫检查点信号——也可调控 FABP 的表达,并重新分配肿瘤细胞与免疫细胞之间的脂质代

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 神经组织玻璃化后编码膜整合结构的转录本选择性低表达

    低温保存对于生物组织的长期储存至关重要。然而,令人意外的是,低温保存对组织转录组的影响仍知之甚少。本研究采用批量RNA测序(bulk RNA sequencing, RNA-seq)检测保存方法(快速冷冻或玻璃化)如何影响小鼠大脑皮层和海马体的转录组。在玻璃化条件下处理的组织表现出一组数量虽小但结构连贯的转录本的选择性低表达,其中海马体比大脑皮层表现出更大的脆弱性。UniProt注释显示,受影响的转录本显著富集编码膜相关、分泌途径和多次跨膜拓扑结构的蛋白,表明结构复杂的膜整合结构可能对玻璃化过度敏感。使用iPANDA进行的通路水平分析进一步表明,玻璃化组织中的负保存评分主要集中在信号转导和代谢

    来源:Biochemistry and Biophysics Reports

    时间:2026-09-09

  • AQDS介导的电子分流调节了在不同有机负荷下模拟食物垃圾厌氧消化过程中的代谢转变

    ?在低有机负荷(0.75克/升·天)下,AQDS通过类黄素和EB复合物的积累诱导基于黄素的EB过程?加入AQDS后,形成了细菌–EB–古菌之间的协同电子传递网络?在低有机负荷条件下,随着ATP和ATP合成酶活性的提高,甲烷产量增加了16.2%?富集了具有功能的微生物,以加速电子传递和VFA降解引言厌氧消化(AD)是将有机废物转化为有用资源的关键技术。通过微生物的协同作用,它将食物废物和其他有机材料转化为甲烷。这一过程不仅处理了废物,还回收了可再生能源,使其成为可持续废物管理的重要组成部分[1],[2]。然而,传统的AD系统面临着两个持续的挑战:电子传递效率低和能量损失大。具体来说,通过氢或甲酸

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2026-09-09

  • 综述:通过压电和铁电增强的生物混合系统驱动氮转化

    无生命–生命协同为低能耗氮去除提供了新范式。压电/铁电效应可引导硝酸盐还原和氨氧化。标准化方案与原位分析对于可靠的应用至关重要。环境中的机械能(例如水流)可实现自供电处理。引言解决普遍存在的环境氮污染是一项严峻的全球性挑战,因为它对生态系统和人类健康有危害性影响。人类活动显著改变了自然氮循环,并在各类环境介质中(尤其是在水生系统中)导致了活性氮化合物(例如氨氮(NH??)、亚硝酸盐(NO??)、硝酸盐(NO??))的累积(Mason 等,2022;Theerthagiri 等,2022)。这些物质通常相互转化;但要从环境中最终去除它们,往往需要将其转化为惰性的氮气(N?)。处理不达标会导致活性

    来源:Bioresource Technology

    时间:2026-09-09

  • 对称5-氨基吡唑基二硫化物衍生物抗白血病活性评价

    摘要三系列含硫有机化合物,包括5-氨基-4-硫代吡唑2、5-氨基-4-(烷基硫代)吡唑3a–f以及对称5-氨基吡唑基二硫化物4a–o,均进行了抗白血病活性评估。这些化合物针对四种白血病细胞系(包括Jurkat、HL-60、U937和K562)进行了检测。根据体外抑制结果,大多数化合物3a–f和4a–o表现出显著的抑制效果,尤其是对Jurkat和HL-60细胞,且在Jurkat细胞中效果更为显著。有趣的是,4a–o中的几种化合物对U937和K562细胞也表现出良好的抑制活性。其抑制活性远优于二烯丙基二硫化物(DADS),并与SNS-314相当。进一步的Western blot分析Hsp70和Hs

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 整合环肽与小分子基序的异二价成纤维细胞激活蛋白靶向放射性诊疗配体用于增强肿瘤滞留

    摘要成纤维细胞激活蛋白(FAP)在肿瘤相关成纤维细胞中高表达,已成为肿瘤成像和放射性核素治疗的一个极具吸引力的靶点。然而,FAP靶向放射性配体存在肿瘤快速洗脱的问题,限制了有效剂量的递送。杂合双价设计策略可有效增强靶点结合和肿瘤滞留,解决了当前FAP靶向放射性配体的一个关键局限。在本研究中,通过将小分子FAP抑制剂结构单元(包括2-氰基吡咯烷和2-吡咯烷硼酸衍生物)引入环肽支架,并结合连接臂结构和连接位点的系统优化,合理设计了六种FAP靶向杂合双价放射性配体(1–6)。所有配体均成功进行了镓-68放射性标记,放射性化学纯度超过95%,表现出良好的亲水性和较高的体外稳定性。与单价配体FAP-22

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 肺癌中的促炎与自噬通路:关键基因ADINR、C/EBPα、CHAST、ATG5、IL-1B及DICER1-AS1的失调

    目的:肺癌在男女中的发病率均居第二位,并且仍然是癌症相关死亡的主要原因。本研究旨在评估肺癌组织中选定的活化B细胞核因子κB轻链增强子(NF-κB)信号通路相关基因和长链非编码RNA(lncRNAs)的表达谱,特别是参与促炎和自噬通路的基因与lncRNAs。方法:研究人员评估了该通路中三个NF-κB相关mRNA编码基因(CCAAT/增强子结合蛋白α(C/EBPα)、自噬蛋白5(ATG5)和白细胞介素-1b(IL-1B))以及六个lncRNAs(INK4基因座反义非编码RNA(ANRIL)、脂肪分化诱导非编码RNA(ADINR)、心脏肥大相关转录本(CHAST)、DICER1反义RNA 1(DIC

    来源:Biochemistry and Biophysics Reports

    时间:2026-09-09

  • 肝窦内皮细胞中的肝细胞生长因子调控肝细胞中的乙型肝炎病毒复制

    **摘要**乙型肝炎病毒(HBV)感染的肝细胞与肝脏非实质细胞之间的关系对于维持乙型肝炎的病理状态至关重要。然而,内皮细胞对HBV感染肝细胞中病毒复制的影响尚不清楚。为了研究这些影响,我们设计了包含HBV整合细胞和内皮细胞的直接与间接共培养系统。我们的发现表明,内皮细胞增强了HBV整合细胞中的病毒复制。然而,抗肝细胞生长因子(HGF,内皮细胞分泌的一种体液因子)的抗体减弱了与内皮细胞共培养的HBV整合细胞中观察到的病毒复制上调。此外,HGF以剂量依赖方式上调HBV整合细胞或HBV转染细胞中的病毒复制,在5–10 ng/ml时达到峰值。在c-Met受体(HGF结合的目标)下游的细胞内信号通路方面

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2026-09-09

  • 零价铁诱导高盐低温废水中海洋反硝化厌氧铵氧化菌群氮去除机制:硝酸盐与亚硝酸盐的差异效应

    ?硝酸盐/亚硝酸盐在零价铁诱导的海洋反硝化菌群共体中产生差异。?处理高盐废水时达到了最高的 94.03% 总氮去除率。?硫单胞菌属 被富集并与 候选种 Scalindua 协同除氮。?海洋反硝化与基于零价铁的自养反硝化协同去除盐水中的氮。引言厌氧氨氧化(anammox)细菌以亚硝酸盐为电子受体将铵氧化为氮气 (Yin et al., 2025a)。由于生活环境不同,反硝化细菌被广泛分为淡水来源反硝化细菌(FAB)和海洋反硝化细菌(MAB)(Hu et al., 2022)。反硝化细菌不仅有助于全球氮循环,还在含氮废水处理中发挥重要作用 (Naufal & Wu, 2024)。含氮废水也含有大量

    来源:Bioresource Technology

    时间:2026-09-09

  • 综述:计算辅助的小分子药物发现应用于多重耐药结核病:新兴靶点与近期药物化学进展

    摘要结核病(TB)仍然是一个全球性的健康挑战,多重耐药(MDR-TB)和广泛耐药(XDR-TB)菌株的出现进一步加剧了这一挑战,这些菌株削弱了现有治疗方案的效力。尽管在结核病化疗方面取得了显著进展,但由于治疗时间延长、药物相关毒性、细菌持久性以及耐药机制的持续进化,迫切需要创新的治疗策略和下一代抗结核药物。本综述全面概述了结核病药物发现的最新进展,涵盖了当前的治疗方法、耐药机制以及基于药物的分子开发方面的最新进展。文章讨论了新型化学实体的发现与优化、药物重新利用策略以及基于目标的方法,特别强调了片段基药物发现(FBDD)、结构基药物设计(SBDD)和计算机辅助药物设计(CADD)。文章还重点介

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 白纹伊蚊(Aedes albopictus)中国种群中的沃尔巴克氏体(Wolbachia)共生关系:对不相容昆虫技术与不育昆虫技术的启示

    野生白纹伊蚊(Aedes albopictus)中沃尔巴克氏体(Wolbachia)感染率几乎固定(99.5%),并呈现性别偏倚流行特征。中国白纹伊蚊种群表现出异质性种群结构,遗传分化随推断基因流而变化。地理品系间 reciprocal crosses(回交/正反交)不诱导细胞质不相容(Cytoplasmic Incompatibility, CI)或仅诱导不完全CI。野生蚊媒中Wolbachia密度与登革热风险呈负相关。天然Wolbachia单独不适用于IIT;整合SIT至关重要。研究背景方面,白纹伊蚊是全球最具入侵性的蚊种之一,是中国登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒的主要媒介。传统防控依赖环境

    来源:Biological Control

    时间:2026-09-09

  • 非靶向代谢组学揭示共培养黑曲霉与粘红酵母在锂云母生物浸出中的协同机制

    ?黑曲霉(A. niger)与黏红酵母(R. mucilaginosa)混合培养体系被构建用于锂云母的生物浸出。?混合培养实现了6.48%的锂浸出效率,分别比单培养高出51.0%和73.7%。?非靶向代谢组学揭示支链氨基酸和色氨酸代谢上调是关键协同通路。?一个整合了酸解作用、胞外聚合物络合、氨基酸溶解和菌丝穿透的多机制模型。引言随着新能源技术的快速发展,锂作为关键战略资源,其重要性日益凸显。它在电动汽车、电子设备、储能系统和航空航天等多个领域被广泛使用,在推动全球能源转型和技术创新方面发挥着不可或缺的作用[1]。全球锂产量已从2010年的约2.8万吨激增至2023年的超过18万吨,全球储量估计

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2026-09-09

  • 等离子体活化水的特性及其对恶性黑色素瘤细胞凋亡的影响

    摘要等离子体活化水(PAW)因其丰富的活性氧和活性氮物种(RONS)含量,已成为一种颇具前景的间接冷大气等离子体癌症治疗手段,但其在恶性黑色素瘤中的效应及潜在机制仍有待进一步阐明。本研究将去离子水分别暴露于氦气大气压等离子体射流(APPJ)照射1、2、3、4和5分钟,制备五种PAW(PAW1、PAW2、PAW3、PAW4、PAW5)。对PAW的理化特性分析表明,随着APPJ照射时间的延长,电导率逐渐升高,pH值逐步下降,过氧化氢(H2O2)、亚硝酸盐(NO2?)和硝酸盐(NO3?)含量持续累积。与对照组相比,PAW处理后恶性黑色素瘤细胞(B16)活力呈时间依赖性降低,同时细胞凋亡增加,乳酸脱氢

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2026-09-09

  • 粉末活性炭强化MFQ7菌同步锰氧化耦合反硝化与重金属固定:促进机制与性能

    Trace PAC增强了Mn(II)氧化、反硝化和重金属(HM)固定化作用。Zn(II)、Cu(II)和Ni(II)在复合胁迫下的固定化率均超过70%。PAC使峰值细胞浓度提高了24.70%;ETSA比对照组高出9.66%。EPS、Mn沉淀物和碳酸盐共同支撑固相金属固定化。引言全球椰子生产每年产生数百万吨椰子壳废料,给废弃物处置带来巨大压力(Koutchouo等,2026年)。椰子壳因其坚硬的木质纤维结构和较高的碳含量,有利于制备结构稳定的多孔碳材料,因此被选作粉状活性炭(PAC)的前驱体。磷酸活化可进一步促进孔隙发育,并改变椰子壳基活性炭表面的含氧官能团(Higai等,2021年;Koutc

    来源:Bioresource Technology

    时间:2026-09-09

  • 海洋海绵中村阿基斯海绵的抗菌二萜生物碱

    摘要对海绵Agelas nakamurai的CH2Cl2提取物的化学研究,分离得到了7个未报道的N-甲基嘌呤二萜生物碱,即nakamuranine A–G(1–7),此外还获得了(+)-8-epiagelasine T、agelasine D和(+)-agelamide D。通过广泛的光谱数据分析,包括用于绝对构型确定的ECD计算,对它们的结构进行了表征。这些类似物被检测了抗菌活性,其中nakamuranines E-G和agelasine D对S. aureus(ATCC 29213)和MRSA(T144)表现出强烈的抑制作用,MIC = 1–2 μg/mL。机制研究表明,这些具有生物活性的

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 老年肌少症患者红细胞中反式脂肪酸的积累:氧化应激驱动膜脂质顺反异构化的生化证据

    ?红细胞反式脂肪酸异构体在肌少症老年人中显著升高。?反式脂肪酸与7-酮胆固醇、7α-羟基胆固醇和7β-羟基胆固醇呈相关性(ρ = 0.44–0.50)。?主要的顺式脂肪酸对应物并未升高,排除了膳食来源。?CLA(C18:2 cis-9, trans-11)和C18:2 cis-9, trans-12在肌少症患者中悖论性降低。?结果支持自由基介导的膜脂质顺-反式异构化。引言肌少症是一种以低肌肉质量、低肌肉力量和低身体功能为特征的渐进性骨骼肌肉疾病,对老年人群的影响尤为显著。据估计,该病影响10%的60岁以上个体,以及多达50%的80岁以上个体 [1]。其病理生理学涉及功能障碍的线粒体慢性过量产生

    来源:Biochimie

    时间:2026-09-09

  • 青霉属蛋白酶抑制物质的纯化与结构鉴定及真菌形态对其形成的影响

    ?由Penicillium sp. 产生的次级代谢产物壳质宁B(cathestatin B)?具有不可逆且选择性作用模式的强效半胱氨酸蛋白酶抑制剂?形态学分析表明,颗粒的壳层结构与更高的产量相关。引言真菌在其代谢过程中能够产生具有药用价值的次级代谢产物,例如抗生素。在实现大规模抗生素生产(如青霉素和头孢菌素)之后,对真菌培养的科学和技术兴趣逐渐下降。然而,近年来,这一趋势出现了逆转。这主要是由于细菌对已有抗生素的耐药性日益增强,促使人们必须寻找新的抗生素。近年来,针对既往无法治疗的疾病寻找活性物质的研究也再次将关注点转向真菌,因为真菌根据生长条件和环境因素不同,可以产生几乎无法统计数量的次级代

    来源:Biochemical Engineering Journal

    时间:2026-09-09

  • 综合microRNA谱分析结合基于功能的特征选择揭示用于预测CAR-T细胞耗竭的生物标志物面板

    摘要嵌合抗原受体(CAR)T细胞耗竭限制了持久的治疗效果,尤其是在持续抗原刺激的情况下。尽管转录组学和表观基因组学分析促进了我们对CAR-T细胞耗竭的理解,但微小RNA(miRNA)的贡献仍缺乏充分表征。在此,我们利用体外重复抗原刺激模型生成的耗竭CAR-T细胞,首次呈现了miRNA表达的全面图谱。Bulk miRNA测序鉴定了耗竭CAR-T细胞与对照CAR-T细胞之间39个差异表达的miRNA。随后的逆转录-定量聚合酶链反应(RT-qPCR)验证将候选列表缩减为18个miRNA,这些miRNA在细胞增殖相关通路中仍保持富集。为选择用于预测耗竭的最优生物标志物面板,我们进一步应用了基于功能分析

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2026-09-09


高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康