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  • 基于多算法融合的控制策略,用于电动驱动的气动精密播种机中的风压调节

    在农业现代化不断推进的背景下,提高播种作业的效率与智能化水平成为研究的重要方向。传统气力式播种机在实际应用中存在一些显著的问题,如模块间的信息化孤岛现象、集中式风机带来的高能耗以及对风压调节能力的不足。这些问题不仅影响了播种作业的质量,还限制了农业机械在复杂工况下的适应性和灵活性。为此,本研究提出了一种基于分布式电动风机的差异化风压调节控制策略,并开发了一套集成化的气力式播种电子控制系统,该系统集成了电动驱动的播种计量、播种监测和数据存储等功能。通过多风机分布式布局与集成控制架构的协同设计,实现了播种单元的动态调节和系统信息的整合。该系统的核心在于建立一个适应性强的闭环控制系统,结合了卡尔曼滤

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-11-06

  • 探究关键胞外聚合物成分在海水中饱和的多孔介质中对纳米塑料迁移性的影响,特别是在生物膜形成过程中

    在海洋环境中,纳米塑料(NP)的迁移与沉积已成为一个备受关注的生态问题。由于其微小的尺寸(通常小于1微米),NP能够穿透沉积物孔隙结构,影响水体中污染物的分布和生态系统的健康。然而,尽管已有大量研究探讨了生物膜形成对NP迁移的影响,以及生物膜分泌的胞外聚合物物质(EPS)在其中的作用,对于特定EPS组分,如松散结合型(LB-EPS)和紧密结合型(TB-EPS)在不同微生物生长阶段对NP迁移的贡献仍缺乏深入理解。此外,EPS中某些化学成分,如蛋白质、多糖和腐殖质,其功能和作用机制也尚未完全明确。本研究通过实验探讨了生物膜及其EPS对纳米塑料在饱和海水沙柱中的迁移行为的影响。实验结果显示,生物膜的

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-11-06

  • PD-L1抗体修饰的化学发光Au-Ag纳米合金,用于靶向检测肝癌细胞

    癌症的早期诊断对于提高患者的生存率、实现实时治疗监测以及降低死亡率至关重要。传统的诊断方法虽然在一定程度上取得了进展,但仍然存在诸如侵入性、高成本、有限的特异性以及难以检测早期病变等限制。因此,研究者们正在探索更先进的诊断技术,如化学发光(CL)检测系统,这些系统因其高灵敏度、无需激发光源以及生物组织中光散射较低而显示出替代传统诊断方法的潜力。本文提出了一种基于PD-L1抗体修饰的金-银(Au:Ag)纳米合金作为CL信号增强剂,用于肝癌细胞的靶向检测。为了优化纳米合金的物理化学和催化性能,研究者们合成了不同摩尔比(3:1、1:1、1:3)的葡聚糖包覆的Au:Ag纳米合金。其中,摩尔比为1:3的

    来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    时间:2025-11-06

  • 香烟烟雾暴露会通过Wnt10b-ERβ反馈回路影响颗粒细胞的氧化还原稳态,从而降低小鼠的卵巢储备功能

    吸烟引起的氧化应激对女性卵巢功能具有显著影响,可能导致卵泡损伤并减少卵巢储备。这一现象在多个研究中被证实,且其分子机制与卵泡颗粒细胞(GCs)的氧化应激和衰老密切相关。此前的研究表明,吸烟暴露通过抑制Wnt10b、GPX1/GPX4和FDX1的表达,导致小鼠出现早发性卵巢功能不全(POI),这一过程涉及氧化应激和颗粒细胞的衰老。然而,这些因子在吸烟暴露后引起的氧化应激和颗粒细胞衰老中的具体作用及其分子关系仍不明确。此外,它们在POI诊断中的潜在价值也尚未完全揭示。本研究发现,吸烟暴露导致颗粒细胞中活性氧(ROS)的增加、抗氧化功能的下降、线粒体功能障碍、细胞周期停滞和细胞衰老。同时,在尚未明确

    来源:Chemico-Biological Interactions

    时间:2025-11-06

  • 社交挫败带来的压力会通过中性粒细胞加剧哮喘患者的气道炎症

    邓欢|黄霞|张佳敏|朱蓓蓓|鲍雅青|苗雪青|姜新毅|杜毅|李慧琳|赵德宇|郭云|刘峰中国江苏省南京市南京医科大学儿童医院呼吸内科摘要背景心理压力被认为是哮喘进展的一个已知因素,并且与中性粒细胞增多有关。目的研究中性粒细胞和NETosis在心理社会压力加重哮喘气道炎症中的作用。方法我们在社交挫败压力(SDS)干预下构建了小鼠哮喘模型。使用野生型、Csf3缺陷(Csf3−/−,中性粒细胞减少)和Padi4缺陷(Padi4−/−,NETosis受损)的小鼠来探讨中性粒细胞驱动的机制。结果在小鼠哮喘模型中,SDS加剧了气道高反应性、炎症和重塑。在Csf3−/−中性粒细胞减少的小鼠中,SDS的效应减弱,

    来源:Bone Reports

    时间:2025-11-06

  • 在交配前给未生育过的C57BL/6N小鼠接种Mycobacterium vaccae ATCC 15483T菌株,可以保护其雄性后代免受产前压力的负面影响

    本研究探讨了母体在怀孕前接受重复的口服热灭活的非结核分枝杆菌(NTM)——具体为*Mycobacterium vaccae* ATCC 15483^T^,对后代免疫系统和骨骼系统健康的影响。研究结果表明,这种干预在跨代传递中对雄性后代具有保护作用,能够减轻母体孕期压力(PS)对免疫功能和骨骼代谢的负面影响。然而,对雌性后代的保护效果则不那么明确,因为PS对雌性后代的影响较为不稳定。整体来看,研究结果支持了这样一个观点:通过特定方式引入免疫调节微生物,可以在一定程度上预防由于母体压力引起的后代健康问题。### 研究背景与意义在哺乳动物中,怀孕期间的神经内分泌、行为和免疫系统都会经历显著的适应性变

    来源:Bone Reports

    时间:2025-11-06

  • 骨骼大小和性别是决定老年男性和女性骨骼纵向表型变化轨迹的关键因素

    本研究探讨了成年人骨骼微结构表型随时间演变的模式,以及这些表型与骨折风险之间的关系。通过分析来自加拿大的一个长期纵向人群队列的数据,研究人员发现,骨骼表型可以分为三种主要类型:健康的骨骼、低体积骨骼和低密度骨骼。这些表型不仅反映了骨骼结构的变化,还揭示了骨骼健康在不同年龄段、性别和骨骼尺寸下的动态变化趋势。### 骨骼表型与骨折风险的关系在研究中,骨骼表型被定义为基于高分辨率外周定量计算机断层扫描(HR-pQCT)技术对骨骼特征进行分类的结果。该模型通过模糊C均值(FCM)聚类算法识别出三种不同的骨骼表型,每个表型都有其独特的特征和骨折风险水平。例如,低密度表型通常与显著的骨密度下降和最高的骨

    来源:Bone

    时间:2025-11-06

  • 大尺度和小尺度生物过滤器中微生物动态的基本评估

    在当今环保意识日益增强的背景下,生物过滤器作为一种高效的气体净化技术,被广泛应用于处理沼气厂产生的废气。这些生物过滤器通常由多种过滤材料构成,如树皮碎屑、椰子纤维等,微生物在这些材料上附着,通过生物转化将一些不理想的废气成分转化为更可接受的物质。然而,评估这些过滤器性能的微生物数据却相对匮乏,这给研究者带来了诸多挑战。为此,本研究通过培养依赖和非依赖的方法,对大型和小型生物过滤器中的微生物丰度和群落结构进行了系统分析,旨在更准确地评估生物过滤器的性能。生物过滤器的工作原理基于微生物对废气成分的降解能力。废气中的水溶性化合物会被转移到过滤材料表面的水膜中,进而与微生物发生生物化学反应,如吸附、吸

    来源:Biotechnology Reports

    时间:2025-11-06

  • 通过靶向修饰的污泥基生物炭表面官能团增强的电子转移作用,实现可持续的微生物链延长

    Fanyun Meng|Liwei Wang|Junyue Xu|Xupeng Li|Jiuxiao Hao中国北京工业大学环境科学与工程学院,国家先进城市污水处理与回用技术工程实验室,北京 100124摘要虽然未经改性的污泥基生物炭(SBBC)在链延长(CE)过程中的电子转移能力有限,但其表面官能团被认为是影响直接种间电子转移(DIET)的关键因素。本研究采用了三种改性方法(H2O2、HNO3和蒽醌磺酸盐(AQS)),探讨了改性SBBC对CE过程的影响。结果表明,经过AQS改性的SBBC(SBBC-AQS)表现出最佳的电子转移性能和电化学活性。因此,SBBC-AQS显著促进了DIET介导的C

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 在生态工程铝土矿残渣中,生物质驱动微生物群落组装的机制:基于溶解有机物的分子特性

    王贵珍|刘爱菊|王云娜|侯国勤|张芳硕|刘静|扎弗兰·古尔·瓦齐尔|徐玉芝|刘凯|刘洪亮|傅鹏山东工业大学农业工程与食品科学学院,淄博 255049,中国摘要微生物群落和溶解有机物(DOM)是控制生物质生态工程铝土矿残渣改良的两个关键因素,但其背后的耦合机制仍不甚明了。本研究通过应用傅里叶变换-离子耦合共振质谱(FT-ICR-MS)和DNA序列分析,研究了不同生态工程铝土矿残渣中的DOM分子特征和化学多样性以及微生物多样性。同时,利用结构方程模型(Semenov等人)确定了驱动DOM-微生物网络专业化的因素。研究结果表明,外源有机改良剂(特别是含有蛭石或粉煤灰的改良剂)显著增强了DOM的分子丰

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 基于一种新型高级处理工艺(包含类芬顿反应和生物活性炭),实现对饮用水中消毒副产物、机会性病原体及抗生素抗性基因的同步控制

    在当今的饮用水安全领域,消毒副产物(DBPs)、机会性病原体(OPs)和抗生素耐药基因(ARGs)被认为是典型的水质风险因素。这些因素的同步控制一直是一个重要的挑战,因为它们相互影响,难以单独解决。因此,研究如何有效结合物理、化学和生物处理方法,以实现对这些风险的综合管理,具有重要意义。本研究提出了一种新型的饮用水处理工艺(Fe₃C-NC/PMS-BAC),该工艺结合了Fe₃C-NC类芬顿反应与生物活性炭(BAC)处理技术。Fe₃C-NC催化剂是以铁基金属有机框架(Fe-MOF)为前驱体,通过高温煅烧与二氰二胺(DCDA)反应合成。该催化剂在PMS(过硫酸盐)激活系统中发挥了重要作用,能够高效

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 在低温条件下,由锰循环介导的同步细菌-藻类/厌氧氨氧化耦合反硝化系统:性能与机制

    于鹏飞|姜典琳|王丁|马星观|韩俊利|韩立尧|王敖|傅宇波|金星沈阳建筑大学市政与环境工程学院,中国沈阳 110168摘要近年来,以高效、经济且环保的方式处理高氮复合废水受到了越来越多的关注。然而,反应速率缓慢仍然是其广泛应用的重要障碍。本研究探讨了添加Mn@BC来增强厌氧氨氧化(anammox)过程与反硝化作用的耐低温性能。结果表明,在17℃的条件下,添加Mn@BC后,平均氮去除效率提高了82%,比单独添加BC提高了9%。此外,Mn@BC促进了细胞外聚合物的分泌,并丰富了微生物群落结构。微藻的引入形成了一个协同的微藻-细菌系统,该系统保持了50%的磷去除率,并减少了对外部有机碳的依赖,这一点

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 锰(Mn)介导的氧化还原反应促进细胞外电子转移,从而增强四环素在微生物燃料电池中的降解效率并提高发电能力

    微生物燃料电池(MFCs)在处理四环素(TC)废水方面面临诸多挑战,主要包括阳极电子传递效率较低、污染物降解周期较长以及降解能力有限,这些因素制约了其在实际中的应用。为了解决上述问题,本研究开发了一种独特的分级海胆状二氧化锰-聚苯胺/碳纤维(MnO₂-PANI/CF)复合阳极材料,旨在同时提升MFC的发电性能和四环素降解效率。这种阳极材料通过介导二氧化锰的氧化还原反应的胞外电子传递机制,显著提高了阳极与微生物之间的电子传递效率。实验结果表明,MnO₂-PANI/CF阳极显著提升了MFC的性能,其最大功率密度达到4.702 W/m³,是原始碳纤维(CF)阳极(1.541 W/m³)的三倍。在处理

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 迈向可持续且高效的正丁酸生产:关于磁铁矿包裹生物炭促进微生物链延长的研究见解

    在当前全球碳中和目标的推动下,化学工业的脱碳化成为一项紧迫任务。随着对可持续发展和绿色制造的重视,寻找替代传统化石原料的低碳化学品生产方法显得尤为重要。微生物链延长技术作为一种新兴的生物转化方法,正在成为实现这一目标的关键手段之一。该技术通过微生物群落将有机废弃物中的碳源转化为中链脂肪酸(MCFAs),如正己酸(n-caproic acid),为低碳化学品的生产提供了新的可能性。然而,这一技术在实际应用中仍面临诸多挑战,尤其是微生物之间高效电子传递的实现问题,限制了其生产力和效率。因此,如何优化这一过程,使其具备可持续性和可扩展性,成为当前研究的重点。本研究提出了一种创新性的策略,即通过引入磁

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 高固含量厌氧膜生物反应器处理猪废水的操作阈值与微生物机制:从工艺性能到代谢途径

    李宇|王高军|杨远|刘凌森|党小红|李宇友|陈荣中国教育部西北水资源、环境与生态重点实验室,西安建筑科技大学,西安 710055摘要本研究利用高固体厌氧膜生物反应器(HSAnMBR)处理猪废水,重点探讨了在逐步增加有机负荷率(OLR:5–26 g COD/L/d)条件下微生物的适应机制和工艺稳定性。当OLR ≤ 17 g COD/L/d时,HSAnMBR表现出高效的处理效果,COD去除率超过96%,甲烷产率达到最佳值(0.28 L CH4/g CODremoved)。然而,当OLR升高至26 g COD/L/d时,挥发性脂肪酸(VFA)开始积累(5.57 g/L),导致甲烷生成受到严重抑制,甲

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 四氢苯并呋[3,2-b]喹啉:一种具有双重作用机制的、依赖自噬过程的DHODH抑制剂,能够诱导肺癌细胞发生铁死亡(ferroptosis)

    刘崇宇|高学昌|任燕|张志勇|黄婉云广西师范大学化学与药学学院药用资源化学与分子工程国家重点实验室,广西民族医药协同创新中心,中国桂林玉才路15号,541004摘要自噬依赖的铁死亡——以其独特的代谢调控机制和肿瘤选择性细胞毒性为特征——已成为肺癌治疗的一种有前景的策略。在这项研究中,我们利用我们团队之前报道的伪天然产物(PNPs)策略设计了一系列四氢喹啉融合杂环化合物,并对其作用机制进行了研究。在四氢苯并呋[3,2-b]喹啉类化合物中,关键化合物3af对肺癌细胞(A549)表现出显著的抗增殖活性,同时对正常细胞的毒性很小。进一步的机制研究表明,3af通过线粒体功能障碍、脂质过氧化和活性氧的过度

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-11-06

  • 再次发现并开展一种新型肽类放射性示踪剂的临床前评估,用于非小细胞肺癌中TROP-2的PET成像

    Xinyi Li|Xuerong Xiang|Jiao Huang|Tingxiu Xiang|Ping Ji重庆医科大学附属口腔医院,中国重庆401147摘要目的R-loop在多种癌症的进展中起着关键作用,但其与口腔鳞状细胞癌(OSCC)的关联尚未得到充分研究。本研究旨在探讨R-loop介导的MARVELD3在OSCC中的作用和机制。方法采用DRIP-seq技术评估R-loop在OSCC进展中的作用。通过RT-PCR、IHC和免疫荧光技术检测MARVELD3的表达及其与R-loop的关系。通过增殖实验、克隆形成实验、Transwell实验和流式细胞术研究MARVELD3在OSCC中的功能作用

    来源:Bioorganic Chemistry

    时间:2025-11-06

  • 综述:木质素及其基材溶液、分散体、凝胶、聚合物混合物和熔体的流变学

    在当前全球对可持续发展和环境保护日益重视的背景下,木质素作为一种丰富的天然资源,正逐渐成为能源和可持续材料开发的重要组成部分。木质素不仅在三维(3D)打印和水凝胶制备中发挥着重要作用,近年来还被探索作为液体燃料添加剂的应用潜力。因此,研究木质素及其衍生物的流变特性,不仅具有理论意义,更在实际应用中展现出广阔前景。流变学作为一门研究物质流动与变形行为的科学,对于理解木质素在不同体系中的加工性能至关重要,无论是溶液、熔体,还是复合材料。随着对木质素结构、改性及流变行为之间相互关系的深入研究,其在多种材料体系中的应用也不断拓展,包括聚合物复合材料、粘合剂、水凝胶、功能材料和生物燃料。木质素是一种复杂

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 在厌氧消化过程中,氧化石墨烯的原位还原使其作用从抑制剂转变为潜在的甲烷生成促进剂

    康伊宇(Ilwoo Kang)|阿尼莎·拉迪蒂亚·努罗玛(Anisa Raditya Nurohmah)|洪智元(Jiwon Hong)|裴伊罗(Ilho Bae)|朴昌贤(Changhyeon Park)|申朱熙(Juhee Shin)|李允基(Younki Lee)|申承圭(Seung Gu Shin)韩国庆尚国立大学能源系统工程系,金珠市Jinjudae-ro 501号,庆尚南道52828摘要氧化石墨烯(GO)因其环境应用以及在厌氧消化(AD)中作为导电介质的作用而受到关注。然而,其对挥发性脂肪酸(VFAs)降解的影响尚不清楚。通过使用乙酸、丙酸和丁酸进行的一系列批次实验,评估了GO在甲

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06

  • 木质素包覆磷酸盐用于双面提升刨花板的防火性能和机械性能

    这项研究聚焦于一种新型的氮-磷阻燃剂的开发,其采用木质素作为壳层材料,旨在解决传统阻燃剂在提升木材复合材料阻燃性能的同时,往往导致机械性能下降的问题。木质素作为造纸工业的副产品,近年来因其丰富的碳源特性被广泛应用于阻燃系统中。然而,由于木质素分子中存在较高的表面能和强烈的聚集倾向,导致其在粘合剂体系中的分散性和相容性较差,进而增加了粘合剂涂覆和应用的难度。针对这一挑战,研究团队通过调整阻燃剂的核心与壳层比例,成功合成出三种不同木质素含量的阻燃剂,并系统评估了其在木质板中的性能表现。研究发现,与传统的磷-氮阻燃剂处理的木质板相比,改进后的阻燃剂处理版本在内部结合强度、弯曲强度和弹性模量方面分别提

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-11-06


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