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ZmLBD1通过促进根系生长,赋予拟南芥多重非生物胁迫耐受性
本研究聚焦于一种名为ZmLBD1的玉米特异性蛋白,探索其在植物应对多种非生物胁迫中的作用。LBD蛋白是一类植物特有的转录因子(TFs),其特征在于N端的保守侧器官边界(LOB)结构域以及C端的可变区域。这类蛋白最初被认为是调控植物器官发育的关键因子,近年来的研究逐渐揭示其在胁迫响应中的潜在作用。在本研究中,我们通过将ZmLBD1在拟南芥中表达,观察到其在低无机磷酸盐(Pi)、NaCl和干旱胁迫下表现出增强的耐受性,同时改善了根系发育。这一发现不仅拓展了LBD蛋白的功能范围,还为开发抗逆作物提供了新的基因资源。低无机磷酸盐、盐碱和干旱是影响全球作物生长和产量的主要非生物胁迫因素。据估计,全球约4
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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综述:解析植物诱导因子(PIFs)和光敏色素:在植物发育及抗旱及其他非生物胁迫能力中的关键作用
植物在生长过程中经常面临非生物胁迫,如干旱、极端温度、高盐度和病原体攻击等。这些胁迫对植物的生长和产量构成了重大挑战。为了应对这些压力,植物激活了一系列生化机制和受体介导的信号网络,以检测和处理胁迫信号。光是植物进行光合作用所必需的,同时也是调节植物发育响应环境条件的重要信号。光的持续时间、强度和波长对植物的适应性和生存能力有显著影响。植物依赖于特定的光受体蛋白来感知不同的光波长,并相应地调整其生理和发育过程。这些光受体蛋白由小基因家族编码,能够感知从紫外到远红光的广泛波长范围。在模式植物拟南芥中,研究者已经鉴定了至少14种光受体,包括五种光敏色素(phyA-E)、三种隐花色素(CRY1-3)
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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叶酸协调代谢组学和转录组学的重编程,从而增强金线莲(Dendrobium officinale)的生长可塑性、光合效率、黄酮类化合物的生物合成以及糖基化过程
本研究聚焦于一种名为“石斛”(Dendrobium officinale)的药用兰科植物,探讨叶面施用叶酸(Folic Acid, FA)对其生长特性、光合效率、抗氧化能力和代谢重编程的影响。石斛因其富含生物活性成分而被广泛应用于传统医学和现代营养学中,但其野生种群数量稀少,且对环境变化极为敏感,导致其栽培难度较大。为了提高其种植效率和药材质量,研究团队通过实验手段分析FA对石斛生理和代谢的影响,旨在为该类植物的可持续种植提供新的思路和方法。叶酸是一种水溶性维生素,在植物的营养代谢和应激反应中发挥关键作用。尽管已有研究证明叶酸能够促进植物的生长、提高作物产量,并增强抗氧化能力,但关于其在石斛中
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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多组学分析发现Rch-miR156是异体嫁接玫瑰植物耐盐性的调控因子
在植物科学领域,植物的耐盐性一直是研究的重要课题之一。由于盐碱环境对植物生长造成严重威胁,研究者们一直在探索有效的改良策略。其中,嫁接技术因其能够有效传递根系的耐盐特性而备受关注。本研究聚焦于蔷薇属植物的异砧嫁接过程,通过系统分析不同嫁接组合下植物的耐受性变化,发现一种具有高度耐盐能力的蔷蜜蔷(R. multiflora)‘Inermis’作为最佳砧木,能够显著提升接穗(R. chinensis)的耐盐性。该研究不仅揭示了异砧嫁接过程中miRNA与mRNA调控网络的重塑,还确定了Rch-miR156与RcNAC31之间的关键调控模块,为未来改良蔷薇耐盐性提供了重要的理论依据和实践指导。蔷薇作为
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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用于遗传控制根结线虫(Meloidogyne enterolobii)的资源:这种线虫正对直接播种水稻种植构成迫在眉睫的威胁
随着全球气候变化和水资源短缺问题的加剧,直接播种水稻(DSR)种植技术在印度干旱地区逐渐得到推广。这种技术虽然在减少水资源消耗和劳动力需求方面具有显著优势,但同时也带来了一些新的挑战,尤其是根结线虫(RKN)的侵袭问题。根结线虫是水稻生产中的重要病原体,其寄生行为会导致根部形成肿块,从而影响养分运输,最终降低稻米产量。在本研究中,我们关注了一种具有检疫意义的根结线虫——*Meloidogyne enterolobii*,它在多种作物中表现出较高的致病性。因此,研究其在水稻中的感染潜力以及寻找抗性资源显得尤为重要。*Meloidogyne enterolobii* 的生命周期在水稻中表现出较快的
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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综述:丛枝菌根真菌介导的非生物胁迫耐受性:在养分交换、抗氧化防御及激素信号传导中的作用
植物与丛枝菌根真菌(AMF)之间的共生关系是生态系统中一个极为重要的自然现象,尤其在植物抵御非生物胁迫方面展现出显著的潜力。AMF通过其独特的营养交换机制、抗氧化防御系统的增强以及植物激素的调控,帮助植物在面对干旱、盐碱和极端温度等环境压力时提高生存能力。这种共生关系不仅影响植物的生长和发育,还在维持土壤生态平衡和促进可持续农业方面发挥着重要作用。然而,由于AMF种类繁多,每种真菌与不同植物之间的相互作用机制各异,使得全面评估这种共生关系在非生物胁迫下的表现变得复杂。本文综述了AMF在植物抗非生物胁迫中的作用,强调了其在不同植物中的“预适应”功能,并提出了利用AMF增强植物非生物胁迫耐受性的新
来源:Plant Stress
时间:2025-10-03
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保险状况、经济困难以及居住在农村地区与接受符合指南要求的乳腺X线检查之间的关联
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摘要 背景:不同的乳腺X光检查指南可能会成为人们接受检查的障碍。目前尚不清楚经济困难、保险状况以及居住在农村地区等因素与是否接受乳腺X光检查之间的关系。 方法:这项横断面研究使用了2023年全国健康访谈调查的数据。研究结果包括是否接受了美国癌症协会(ACS)或美国预防服务工作组(USPSTF)推荐的乳腺X光检查。研究变量包括是否报告了与医疗保健相关的经济困难(HRFH)、保险状况以及居住地区。我们通过计算比值比(OR)和95%置信区
来源:Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
时间:2025-10-03
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乳腺癌多基因风险评分与原位乳腺疾病后的预后相关
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摘要 背景: 导管原位癌(DCIS)和小叶原位癌(LCIS)属于乳腺的癌前病变。由于DCIS更容易发展成浸润性癌症,因此对其的治疗更为积极。DCIS和LCIS患者都面临较高的对侧乳腺癌风险。因此,识别出那些有进一步患乳腺癌高风险的人群对于制定个性化治疗方案至关重要。
来源:Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
时间:2025-10-03
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2008年至2019年间酒精消费对美国成年人某些癌症发病率趋势的影响
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摘要 背景: 饮酒是某些癌症的风险因素,在美国这一趋势正在加剧。我们估算了2008年至2019年间饮酒对美国男性和女性六种与酒精相关的癌症发病率的影响。
来源:Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
时间:2025-10-03
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邮寄阴道或尿液自取样试剂盒与传统邀请函:一项评估其对宫颈癌筛查参与度影响的随机试验
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摘要 背景: 在法国,最近为30至65岁未定期接受宫颈癌筛查的女性提供了使用阴道自取样(VSS)进行人乳头瘤病毒(HPV)检测的选项。人乳头瘤病毒检测也可以通过首次排尿的尿液进行。
来源:Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
时间:2025-10-03
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综述:从炎症到癌变:炎症性肠病(IBD)相关结直肠癌与散发性结直肠癌(CRC)的不同发病机制及临床意义
安舒·卡帕迪亚(Anshu Kapadia)|德拉斯蒂·乔希(Drasti Joshi)|安基特·查夫达(Ankit Chavda)|帕鲁普·巴特(Parloop Bhatt)拉杰帕特血液肿瘤中心(Hemato Oncology Center Rajpath)摘要炎症性肠病相关性结直肠癌(IBD-CRC)与散发性结直肠癌(CRC)在临床和分子层面存在显著差异。散发性CRC通过腺瘤-癌变途径发展,而IBD-CRC则遵循炎症-异型增生-癌变的过程,其特征是早期TP53基因突变、多灶性病变以及扁平病变,这些因素增加了检测难度。当前流行病学数据显示,由于监测手段的改进,高收入地区的IBD-CRC发病率
来源:Pathology - Research and Practice
时间:2025-10-03
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DNA甲基化调控的DDX27通过EZH2促进结直肠癌的进展
本研究围绕DDX27在结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)中的致癌作用及其对EZH2的调控机制展开,为CRC的诊断、预防和治疗提供了新的思路。结直肠癌是全球范围内导致癌症相关死亡的第二大原因,其致死性主要源于转移和复发。尽管近年来在化疗、放疗、免疫检查点抑制剂(ICIs)和分子靶向药物等治疗手段上取得了显著进展,但CRC患者仍然面临药物副作用、耐药性以及对ICIs反应不佳等问题。因此,探索新的遗传和表观遗传调控因子对于提高CRC的治疗效果具有重要意义。DDX27是DEAD-box RNA解旋酶家族的一员,其特征在于具有保守的D-E-A-D(天冬氨酸-谷氨酸-丙氨酸-天冬氨酸
来源:Pathology - Research and Practice
时间:2025-10-03
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具有级联催化抗菌性能的双响应性葡萄糖/pH降解纳米酶水凝胶,用于感染性糖尿病伤口的治疗
糖尿病患者的伤口感染常常引发过度的炎症反应,进而导致慢性或无法愈合的伤口。如何有效应对伤口微环境的独特特性,实现精准且安全的治疗,依然是现代医学研究中的重要挑战。本研究提出了一种创新的解决方案,即构建一种新型的胶囊状天然葡萄糖氧化酶(GOx)负载金属-酚类纳米酶(GOx-Zn²⁺/Cu²⁺-TA-VOx,简称GZ-TA-VOx),并将其锚定在一种pH值和葡萄糖双响应的可降解水凝胶中,用于管理糖尿病伤口的细菌感染。这种水凝胶由聚乙烯醇(PVA)和苯硼酸接枝的海藻酸钠(SA-PBA)组成,具有组织粘附、自修复和可降解等特性,能够实现药物的可控释放,并通过协同作用增强伤口愈合效果。GZ-TA-VOx
来源:Nano Today
时间:2025-10-03
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缺氧诱导的HIF-1α通过靶向GAB2增强了非小细胞肺癌的肿瘤发生过程
朱勋霞|沈晓勇|陈晓宇|张雪琳|高文中国上海华东医院胸外科,200040摘要非小细胞肺癌(NSCLC)是一种致命的疾病,具有高发病率和死亡率。HIF-1α已被证实与NSCLC有关。然而,其具体作用机制仍不清楚。本研究使用NCI-H226和SK-MES-1细胞系来探索缺氧如何体外影响NSCLC的进展。通过Transwell实验检测细胞功能,并通过实时定量逆转录PCR(qRT-PCR)和Western Blot检测关键生物标志物的表达。RNA测序分析用于探索HIF-1α的下游靶点。Luciferase和染色质免疫沉淀(ChIP)实验确认了HIF-1α与GAB2之间的相互作用。此外,还使用异种移植模
来源:Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis
时间:2025-10-03
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基于人工智能的前列腺免疫组化(IHC)结果不确定性病例筛查:筛查与癌症检测框架的开发与验证
人工智能在病理诊断领域的应用正逐渐成为解决医疗需求增长的重要工具。尤其是在前列腺活检诊断中,免疫组织化学(IHC)的使用频率较高,但其带来的额外工作量、时间和成本也显而易见。因此,研究如何利用人工智能技术减少IHC的使用,成为提升病理诊断效率和优化医疗资源分配的关键课题。本文介绍了由北美知名医疗机构开发的一套人工智能系统,旨在通过精准筛查,减少对IHC的依赖,从而降低诊断成本,缩短处理时间,并减轻病理医生的工作负担。前列腺癌是全球男性中第二常见的恶性肿瘤,每年新诊断病例超过100万例。虽然PSA和多参数磁共振成像(mpMRI)等技术在前列腺癌的早期检测和风险分层中发挥了重要作用,但最终的病理诊
来源:Modern Pathology
时间:2025-10-03
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多中心回顾性分析VAH方案治疗急性髓系白血病的短期疗效和安全性
米瑞华|陈琳|王琳|杨海平|赵红棉|吴森|马逸轩|刘佳|魏旭东郑州大学附属肿瘤医院与河南省肿瘤医院,中国郑州,450008摘要目的回顾性研究维奈托克(Venetoclax)+阿扎胞苷(Azacitidine)+同型哈林通因(Homoharringtonine)(VAH方案)三药联合疗法在急性髓系白血病(AML)患者中的短期疗效和安全性。方法对2022年7月至2024年10月期间入住郑州大学附属肿瘤医院、河南科技大学第一附属医院、河南大学淮河医院及新乡医学院第一附属医院的45名新诊断或难治/复发性AML患者进行了回顾性分析,这些患者均接受了VAH方案治疗。分析了该方案的总体反应率和安全性,并查阅
来源:Leukemia Research
时间:2025-10-03
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辣椒素激活的自噬作用在氧化应激条件下保护骨髓间充质干细胞(BMSC)的功能:机制及治疗意义
骨质疏松症是一种影响全球数百万人群的常见骨骼疾病,其特征是骨矿物质密度下降、骨骼结构退化以及骨折风险增加。这种疾病不仅影响患者的生活质量,还带来高昂的医疗成本。目前,临床治疗骨质疏松症的方法包括双膦酸盐和激素替代疗法等,但这些方法存在一定的局限性,如疗效有限、可能引发不良反应,如颌骨坏死和癌症风险增加等。因此,探索新的治疗方法和机制对于改善骨质疏松症的治疗效果具有重要意义。在骨质疏松症的发展过程中,骨吸收与骨形成之间的平衡被破坏,导致骨量减少。骨髓间质干细胞(BMSCs)在骨再生和修复中发挥着关键作用,它们具有多向分化潜能,能够迁移到损伤部位,抑制局部免疫反应,并促进骨骼再生。然而,氧化应激是
来源:Journal of Molecular Endocrinology
时间:2025-10-03
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通过转录组学和代谢组学的联合分析发现,高浓度Mg2+胁迫能够促进凝结芽孢杆菌(Bacillus coagulans)的L-乳酸生物合成
本研究聚焦于一种新型中和剂——氧化镁(MgO)在乳酸菌(*Bacillus coagulans*)生产L-乳酸(L-LA)过程中的应用。通过实验观察,氧化镁显著提升了L-LA的产量,不仅提高了产物浓度,还增强了产率和生产效率,并且在细胞存活率方面取得了突破性的进展。研究结果显示,使用氧化镁作为中和剂,L-LA的产量、产率和生产效率分别提升了21.81%、7.61%和22.22%,而细胞存活率更是提高了18.50倍。这一成果为工业生产中L-LA的高效合成提供了重要的理论支持和实践指导。为了深入理解高浓度镁离子(Mg²⁺)对微生物代谢的影响,研究团队采用转录组分析方法,识别出1021个差异表达基因
来源:Journal of Biotechnology
时间:2025-10-03
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优化普通小球藻(Chlorella vulgaris)的产量,并研究其与固氮微藻-2-固定细菌共生体系对种子萌发的影响
### 研究背景与意义微藻因其独特的代谢能力和丰富的化学成分,被广泛认为是工业和农业领域的重要资源。它们能够生产多种生物产品,如食品和饲料原料、化妆品、生物塑料、生物制药、营养保健品以及可再生能源等。此外,微藻在废水处理和减少大气二氧化碳浓度方面也发挥着关键作用。在21世纪,随着对可持续发展和环境友好型技术的需求增加,微藻的潜力得到了越来越多的关注。其优势包括独特的代谢途径、高光合效率、无需占用可耕地和饮用水,以及能够每日收获生物质等。然而,尽管微藻具有诸多优点,其大规模应用仍然受到生产与加工成本高的限制。氮是微藻生长过程中不可或缺的营养元素之一,但传统上需要通过合成氮肥来提供。这不仅增加了生
来源:Journal of Biotechnology
时间:2025-10-03
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综述:Komagataella phaffii 作为一种用于生产抗菌肽的微生物细胞工厂
在近年来的研究中,甲醇营养酵母 *Komagataella phaffii*(曾被称为 *Pichia pastoris*)逐渐成为异源表达抗菌肽(Antimicrobial Peptides, AMPs)的重要平台。作为一种经济且可扩展的生产系统,*K. phaffii* 具备多种优势,使其在生物技术领域中备受关注。其快速生长的特性、高密度细胞培养能力、高效的蛋白质分泌机制以及能够进行关键的翻译后修饰,使得该酵母成为表达具有生物活性的AMPs的理想宿主。此外,其对甲醇的代谢能力以及对特定启动子的调控能力,也为AMPs的大规模生产提供了有力支持。抗菌肽是一类广泛存在于植物、昆虫、动物和人类中的
来源:Journal of Biotechnology
时间:2025-10-03