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产氧胶原蛋白凝胶的制备及其产氧能力的定量分析
李腾昌(Tengchang Li)|梶原敏久(Toshihisa Kajiwara)|水本宏(Hiroshi Mizumoto)九州大学系统生命科学研究生院,日本福冈市西区本冈744,邮编819-0395厚层肝组织的组织工程受到氧气供应不足的限制,这会导致缺氧和细胞死亡。为了暂时缓解缺氧问题,人们开发了产氧材料。然而,目前仍缺乏对这些材料产氧能力的定量分析,从而阻碍了对其效果的精确评估。在本研究中,我们开发了一种含有过氧化钙(CaO2)的产氧胶原凝胶(oxy CG),并通过测量产氧速率和计算体积氧转移系数(kLa)对其产氧动态进行了定量分析。利用这种方法,我们推导出了一个可培养细胞密度的理论阈
来源:Journal of Bioscience and Bioengineering
时间:2025-11-06
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一项来自CTIWP-EBMT的研究表明,在接受单倍基因相同移植并术后使用环磷酰胺治疗的情况下,与外周血干细胞相比,使用骨髓细胞能够带来更好的治疗结果
摘要很少有研究分析骨髓(BM)或外周血干细胞(PBSC)在采用环磷酰胺处理后的单倍相合移植(Haplo-PTCY)中对治疗结果的影响。我们研究了8854名患有恶性疾病的成人患者,他们接受了首次Haplo-PTCY治疗。其中2914名患者使用了骨髓细胞,5940名患者使用了PBSC。我们建立了多元模型来调整两组之间的统计差异。骨髓细胞组和PBSC组患者的生存者中位随访时间分别为48个月和30个月。在骨髓细胞接受者中,中性粒细胞植入率为92.4%;在PBSC接受者中为93.7%(p = 0.01)。多元分析结果显示,与使用骨髓细胞相比,使用PBSC与急性移植物抗宿主病(GVHD)的发生率增加(风险
来源:Bone Marrow Transplantation
时间:2025-11-06
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综述:金属卤化物钙钛矿及其衍生物在直接型X射线探测器中的应用进展
摘要 金属卤化物钙钛矿及其衍生物由于其强大的X射线衰减能力、出色的缺陷容忍度、较高的电阻率以及经济可行的溶液加工工艺,已成为直接转换X射线探测器的理想候选材料。现有的综述主要集中在钙钛矿X射线探测器的性能突破上,但在材料优化策略和结构衍生探索方面仍存在关键空白。本文首先总结了X射线探测器的研究进展以及钙钛矿及其衍生物在探测技术中的应用。随后,介绍了具有不同晶体结构的卤化物材料(包括ABX3、A2BB'X6、A3B2X9、Ruddlesden–Popper (RmAn−1BnX3n+1)和无金属钙钛矿)的基本性质和X射线探测性能。进
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二硫化钼的粘滑切削过程中的雪崩动力学效应
摘要 我们研究了多层MoS2(一种代表性的过渡金属硫属化合物)在正常载荷作用下的纳米级磨损现象。通过弹性驱动尖锐的金刚石尖端对MoS2表面进行摩擦,使其发生平面断裂。首先使用原子力显微镜(AFM)对摩擦过程及由此产生的磨损结构进行了表征,发现摩擦过程呈现出“粘滑”机制,这种机制导致MoS2层逐渐剥落。在高正常载荷下,摩擦过程表现出典型的雪崩动力学特征,这是首次在纳米尺度上观察到的现象,其证据体现在摩擦力降值的广义极值分布上。原子力显微镜的表征结果得到了分子动力学模拟的验证,模拟结果再现了实验趋势,并揭示了磨损过程的原子级细节,包括
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基于四齿配体Pt(II)配合物的稳定窄带蓝光荧光OLED,其外部量子效率(EQE)接近35%,同时器件寿命也得到了提升
摘要 高效、高色纯度和长使用寿命的蓝色有机发光二极管(OLED)仍然具有市场需求。四齿配体的环金属化Pt(II)配体在满足这些要求方面具有巨大潜力。本文报道了通过氰基功能化修饰电子结构以制备稳定蓝色荧光团的方法。所得蓝色Pt(II)配体具有接近100%的光致发光量子产率、狭窄的半高宽以及优异的稳定性。采用PtON-TBBI-p-CN材料的器件实现了34.9%的最大外部量子效率(EQE)和高达67384 cd m−2的峰值亮度,其CIE坐标为(0.13, 0.18)。该器件的使用寿命得到显著提升,90%亮度保持时间(LT90)达到1
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揭示单晶层状富镍正极的结构稳定性与电化学特性之间的相关性
摘要 200 mAh g−1)和较低的钴含量而成为锂离子电池有前景的正极材料。然而,富镍材料的电化学行为尚未得到充分研究,需要进一步了解以解决现有问题,如锂离子扩散路径较长和循环性能不稳定等问题。在本研究中,含有83%和90%镍的SC正极材料在1 C电流下从3 V循环至4.5 V,共进行了300次充放电循环,以研究阻抗变化、非法拉第电化学活性表面积和法拉第电化学活性表面积以及结构演变。非法拉第电化学活性表面积(ECSA)测量结果显示:对于粒径较小的NCM 90(3.12 µm),300次循环后从1.81 m2 g−1增加到3.3
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利用微波辅助绿色沉淀法制备NiO-ZnO-MgO纳米复合材料,用于从废水中去除亚甲蓝
摘要 本研究采用微波辅助的绿色沉淀法制备了一种NiO-ZnO-MgO三元异质结纳米复合材料,以提高该材料在可见光驱动下对亚甲蓝(MB)染料的光催化去除效率。通过扫描电子显微镜(SEM)进行结构分析,发现该纳米复合材料由圆形颗粒组成,平均粒径为14纳米;傅里叶变换红外光谱(FTIR)检测到Zn-O(512 cm−1)、Ni-O(564 cm−1)和Mg-O(1399 cm−1)的振动模式。比表面积(BET)分析结果显示其比表面积为77.26 m2/g,孔径为15.98 Å,孔体积为0.037 cc/g。在最佳实验条件下(pH 9.2
来源:Luminescence
时间:2025-11-06
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基于IDIC的光热诊疗纳米颗粒,用于近红外光激发的免疫光疗
摘要 开发单一组分、多功能的光热诊疗平台仍是精准癌症治疗中的关键目标。在此,我们通过将IDIC与DSPE-PEG-NH2结合,制备出近红外(NIR)光激活纳米颗粒(NPs),以实现高效的光热转换、活性氧的生成以及良好的生物相容性。所得IDIC NPs具有强烈的NIR吸收和荧光特性,同时具备高光热稳定性和良好的水溶性。在635纳米激光照射下,其光热转换效率可达52.8%,单线态氧产额为43.0%,从而实现光热与光动力治疗的协同效应。体外实验表明,IDIC NPs几乎无毒性,但可通过破坏线粒体膜和诱导免疫性细胞死亡来有效杀伤肿瘤细胞,
来源:Luminescence
时间:2025-11-06
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钙离子通道蛋白TRPML对Nilaparvata lugens的繁殖及其类似酵母的共生体的卵器传播至关重要
摘要 瞬时受体电位黏液脂质蛋白(TRPML,也称为黏液脂质蛋白-3)是哺乳动物中一种关键的阳离子通道蛋白,它参与离子转运,并调控多种信号通路和细胞生理功能。然而,其在昆虫中的功能作用尚未得到充分研究。在本研究中,我们克隆了Nilaparvata lugens(NlTRPML)的TRPML基因,利用生物信息学工具预测其结构和功能,阐明了其三级结构以及与小分子激动剂黏液脂质蛋白合成激动剂1(ML-SA1)的潜在结合位点。定量实时荧光定量PCR(qRT-PCR)结果显示,NlTRPML在N. lugens的所有发育阶段和组织中均表达,尤
来源:Pest Management Science
时间:2025-11-06
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发育阶段依赖的基因表达调节了蚕豆中母体对种子邻近物质生物合成的控制
本研究围绕着一种重要的豆科作物——鹰嘴豆(*Vicia faba* L.)中抗营养因子vicine和convicine(简称v-c)的合成与积累机制展开。鹰嘴豆作为多功能的豆类作物,因其丰富的种子蛋白含量和对可持续农业的贡献而备受关注。然而,其广泛应用受到v-c含量的限制,因为这些化合物可能对某些人群造成健康风险,如引发溶血性贫血。因此,减少或消除v-c含量成为鹰嘴豆育种的重要目标。研究者通过多个回交杂交实验,利用两个低v-c亲本与五个高v-c亲本进行组合,发现种子中的v-c含量主要由母本基因型决定。无论父本的基因型如何,F1种子的v-c含量总是反映母本的表型特征。这一现象表明,v-c的合成过
来源:Legume Science
时间:2025-11-06
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目标预测性注视行为与模仿之间的关系——一项针对12个月大婴儿的实时眼动追踪研究
儿童通过模仿他人的行为来学习,这是早期人类发展的重要组成部分。模仿不仅促进了个体之间的社会互动,还为文化传承和知识共享提供了基础。许多理论家认为,婴儿在模仿他人行为时,需要识别和理解该行为的目标。为验证这一假设,本研究通过现场眼动追踪技术,对104名12个月大的德国婴儿(其中57名是女孩)进行了观察,评估他们在观察他人行为时是否表现出目标预测性的眼动行为,并分析这些行为与模仿之间的关系。此外,研究还控制了婴儿的认知发展水平,以排除其他潜在影响因素。### 模仿与目标预测的关联研究采用的是“FIT 12”(Frankfurt Imitation Test for 12-month-olds)中的
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血流限制训练时间的影响:在黄昏或黎明锻炼是否能增强训练效果?
近年来,越来越多的研究关注于运动时间对身体适应性和健康效益的影响。研究表明,骨骼肌内部存在一种类似生物钟的机制,能够调控运动相关的适应性反应,从而影响不同时间进行运动所带来的健康效果。然而,关于血流限制(BFR)训练时间对健康指标的影响,目前的研究数据仍然有限。为了深入探讨不同时间进行BFR训练对身体成分、运动表现以及与运动相关代谢调节因子(如irisin和PGC1-α4)表达的影响,一项针对31名年龄在19至30岁之间的年轻、不活跃人群的实验进行了为期6周的BFR抗阻训练,并将其分为早晨(05:00–11:00)和下午(11:00–17:00)两组进行分析。研究结果表明,无论是在早晨还是下午
来源:Physiological Reports
时间:2025-11-06
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综述:皮质基底节综合征中的舞蹈病和左旋多巴诱发的运动障碍:两例病例报告及病理学分析及文献综述
摘要 背景 皮质基底节综合征(CBS)是一种罕见的、临床表现多样化的非典型帕金森病。除了肌阵挛和肌张力障碍外,CBS中很少有运动过度的情况被报道。 病例 我们介绍了两名CBS患者:一名患者的皮质基底节变性(CBD)得到病理学确认,并伴有全身性舞蹈病;另一名患者可能患有CBS和左旋多巴诱导的
来源:Movement Disorders Clinical Practice
时间:2025-11-06
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综述:病原体在感染过程中如何维持蛋白质稳态
分子伴侣在维持蛋白质稳态(proteostasis)中扮演着至关重要的角色,它们通过帮助新合成蛋白质的折叠和协助错误折叠蛋白质的重新折叠,确保细胞内的蛋白质功能正常且不会形成有毒的聚集体。在细菌中,特别是病原体 *Salmonella enterica* serovar Typhimurium,当细胞内镁离子(Mg²⁺)浓度下降时,Hsp70 家族中的 DnaK 会与核糖体结合,从而降低蛋白质合成速率。这种作用与 DnaK 的经典功能(如与 J 域辅助蛋白和 GrpE 的核苷酸交换因子协同作用以促进蛋白质折叠)截然不同,表明分子伴侣的功能可能因环境条件和物种而异。在正常生长条件下,细胞必须平衡
来源:Molecular Microbiology
时间:2025-11-06
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缺乏AP-2蛋白的白色念珠菌细胞其菌丝结构存在缺陷,因此具有较低的致病性。尽管这些细胞在巨噬细胞中的摄取量增加且能在细胞内大量增殖,但其致病能力仍较弱
Candida albicans 是一种在人体内常见的共生微生物,同时也是一种机会性病原体。它能够通过吞噬作用被巨噬细胞识别并摄入。巨噬细胞表面的受体可以结合 Candida 细胞壁中的特定成分,从而启动这一免疫反应。一旦被巨噬细胞吞噬,Candida 可以通过改变其形态,从酵母形态转变为菌丝形态,来逃避巨噬细胞的吞噬作用,并进一步侵入宿主组织。菌丝形态的形成在 C. albicans 的致病性中扮演了重要角色,而对菌丝形成的抑制则会降低其在宿主中的生存能力和致病力。在这项研究中,科学家们发现,一种缺乏 AP-2(apm4Δ/Δ)的 C. albicans 突变株在体外表现出增加的细胞壁几丁质
来源:Molecular Microbiology
时间:2025-11-06
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利用R3框架理解野生动物观察者的行为特征
野生动物观赏活动在过去的几十年中在美国逐渐受到更多人的关注和参与,尽管其研究深度不及狩猎和钓鱼等其他野生动物相关活动。这一现象在新冠疫情爆发初期尤为明显,成为研究这一活动变化的重要契机。本研究借助狩猎领域的理论框架,尤其是R3模型(Recruited, Retained, Reactivated)和Social Habitat for Hunting,来探讨新冠疫情对野生动物观赏活动参与模式的影响,并试图揭示影响参与行为的多重社会支持体系。新冠疫情于2020年3月被世界卫生组织宣布为全球大流行,这一突发事件对人类生活和行为产生了深远影响。各国政府实施了严格的旅行限制、社交聚集控制和远程办公等措
来源:The Journal of Wildlife Management
时间:2025-11-06
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泰国西部季节性干旱热带森林中大型草食动物饲料质量的时间依赖性
摘要 饲料质量是保护区栖息地健康状况的关键指标。在泰国濒危草食动物的关键栖息地——Huai Kha Khaeng世界遗产地的缓冲区内,关于饲料质量的数据有限,这阻碍了对大型草食动物的有效栖息地管理。本研究基于2018-2019年进行的6次调查,分析了泰国西部季节性干旱森林中饲料质量的季节性变化。对55种主要饲料植物(12种草本植物、16种灌木和27种树苗)的营养成分进行分析后发现,每年有大约8-9个月的饲料质量较低。营养含量在雨季开始时(4月至6月)达到峰值,其中粗蛋白(CP)在4月最高(16.9%),在2月最低(10.4%)。草
来源:The Journal of Wildlife Management
时间:2025-11-06
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UbKEKS的NMR结构及其基于NMR的分子骨架动力学研究:这是一种编码在UBB4假基因中的泛素变体,具有新兴的特异性和新功能
在生物化学领域,蛋白质的修饰方式是细胞调控多种功能的重要机制之一。其中,泛素化(ubiquitylation)作为一种高度保守的翻译后修饰,不仅参与蛋白质的降解过程,还影响其定位、相互作用及其他功能特性。泛素(ubiquitin, Ub)作为一种小分子蛋白质,其结构和动态特性决定了它如何与靶蛋白结合,以及如何通过不同的连接方式(如K48链)来招募蛋白酶体进行降解。然而,随着研究的深入,科学家们发现了一些泛素变体,这些变体并非由常规的基因编码,而是来源于假基因(pseudogenes)。这些变体的出现为理解泛素功能的多样性及其在细胞调控中的潜在作用提供了新的视角。以UbKEKS为例,这是一种由U
来源:Biochemistry and Cell Biology
时间:2025-11-06
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低海拔地区居民和西藏高海拔地区居民在上升到4300米高度后,前庭诱发的平衡反应会减弱
摘要缺氧会影响姿势控制和前庭功能。然而,高海拔地区站立平衡的前庭控制机制尚不明确。此外,藏族高原居民在生理上已经适应了高海拔环境,但尚不清楚这种人群的前庭平衡调节信号是否与低海拔地区居民在上升过程中的调节机制有所不同。本研究调查了未适应高海拔环境的低海拔地区居民和藏族高原居民在低海拔(1400米)以及经过6天或7天逐步升高到高海拔(4300米)后的前庭诱发平衡反应。共有28名参与者(15名低海拔地区居民,8女7男;13名藏族高原居民,7女6男)闭眼站立在力平台上,接受了峰值幅度为±2毫安或±4毫安的随机电刺激。通过累积密度和电刺激与内外侧力之间的相干性(0–5赫兹和5–10赫兹)来量化前庭诱发
来源:Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
时间:2025-11-06
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综述:新生脯氨酸生物合成在人类疾病中的新兴作用
### 解读:脯氨酸从头合成及其在疾病中的作用脯氨酸是一种独特的氨基酸,其结构与常见的氨基酸有所不同,这种差异使其在细胞代谢中具有特殊的功能。它不仅是蛋白质合成的重要组成部分,还参与多种细胞过程,包括维持细胞氧化还原平衡、细胞增殖、信号传导以及核酸和蛋白质的合成。脯氨酸的从头合成是哺乳动物中高度保守且关键的生化途径,其调控机制复杂,涉及多个层面,如基因表达、翻译后修饰和蛋白质相互作用等。这一过程不仅在正常生理条件下维持细胞功能,还在多种疾病,尤其是癌症和纤维化疾病中发挥重要作用。脯氨酸的从头合成主要依赖于两种不同的代谢前体:谷氨酸和鸟氨酸。在大多数组织中,谷氨酸途径是主要的合成路径,通过一系列
来源:FASEB BioAdvances
时间:2025-11-06