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儿童异基因造血细胞移植后移植相关血栓性微血管病的研究:揭示关键风险因素与不良预后意义重大
移植相关血栓性微血管病(TA-TMA)是造血细胞移植(HCT)中逐渐被认知的并发症。由于针对儿童 TA-TMA 的前瞻性研究较少,本研究旨在评估异基因 HCT 后儿童群体中 TA-TMA 的发病率、生存结局,以及可早期预测其发生的风险因素。研究人员对 173 例儿科患者进行前瞻性分析,评估 TA-TMA 的发病率、生存结局和风险因素。HCT 后 1 年,TA-TMA 的累积发病率为 4.7%(95% 置信区间,2.2 - 8.6%)。患有 TA-TMA 的患者 1 年总生存率(OS)明显更差,为 50.0%±17.7% ,而未患 TA-TMA 的患者为 85.4%±2.8%(p = 0.008
来源:Bone Marrow Transplantation
时间:2025-01-23
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55 岁或成脐带血移植治疗急性髓系白血病清髓预处理的关键年龄节点 —— 基于大规模数据分析的重大发现
在白血病的治疗领域,脐带血移植(CBT)为急性髓系白血病(AML)患者带来了新希望。自 1988 年首例 CBT 成功实施以来,其应用日益广泛,在日本,CBT 已占 AML 异基因移植的三分之一。然而,随着接受移植的老年患者数量不断增加,预处理方案的选择成了棘手难题。清髓预处理(MAC)和减低强度预处理(RIC)是两种常见的预处理方案。MAC 能更有效地清除患者体内的肿瘤细胞,但毒性较大;RIC 毒性较低,却可能因强度不足导致移植后复发风险增加。对于不同年龄的 AML 患者,到底该如何选择合适的预处理方案,一直没有明确答案。此前虽有研究探讨过年龄与预处理方案选择的关系,但都没有针对 CBT 在
来源:Bone Marrow Transplantation
时间:2025-01-23
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TP53 改变对骨髓增生异常综合征异基因造血细胞移植结局的影响:关键发现与临床意义
骨髓增生异常综合征(MDS)患者中,TP53 改变预后不佳已有报道,但异基因造血干细胞移植(allo - HSCT)在 TP53 改变患者中的作用仍存争议。此前研究表明,TP53 突变对单倍体相合造血干细胞移植(haplo - HSCT)后急性白血病患者预后无影响,haplo - HSCT 对 TP53 改变的 MDS 患者的影响尚待进一步明确。本研究旨在揭示 TP53 改变在接受 allo - HSCT,尤其是 haplo - HSCT 的 MDS 患者预后中的作用。研究纳入 261 例 TP53 状态已知的 MDS 患者,其中 37 例存在 TP53 突变 / 缺失(TP53mut/del
来源:Bone Marrow Transplantation
时间:2025-01-23
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血清层粘连蛋白 γ2单体:胰腺癌诊断与预后的新希望
在癌症的世界里,胰腺癌(Pancreatic ductal adenocarcinoma,PDAC)可谓是 “臭名昭著”。它恶性程度极高,5 年生存率低于 10%,发病率还在持续上升,已然成为全球第三大癌症致死病因。目前,唯一可能治愈 PDAC 的方法是根治性切除,但符合手术条件的患者少之又少。因此,早期检测 PDAC 对改善患者预后至关重要。现有的血清学标志物癌胚抗原(Carcinoembryonic antigen,CEA)和糖类抗原 19 - 9(Carbohydrate antigen 19 - 9,CA19 - 9),虽常用于 PDAC 的诊断,但它们的敏感性和特异性较低,无法满足临
来源:BJC Reports
时间:2025-01-23
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综述:移民和难民背景人群围产期基因筛查的经验
背景围产期基因筛查(Perinatal genetic screening)旨在识别染色体和基因疾病风险增加的个体和家庭,包括孕前、孕期或婴儿早期的筛查,其结果有助于人们做出生殖决策,为孩子获取早期干预和支持。在多数情况下,确保筛查自愿且促进知情决策是关键原则,但医护人员常因时间不足和基因信息复杂而难以充分讨论筛查事宜,数字工具虽有应用,但需了解其是否满足社区需求,尤其是关注移民和难民背景人群的筛查体验和认知。移民和难民背景人群在医疗保健方面往往体验不佳,难民或出生于低收入、冲突影响及非西方国家的人群情况更为突出,可能面临医疗服务获取延迟或受限、信息缺乏、就医困难等问题,这些受个体(如英语水平
来源:European Journal of Human Genetics
时间:2025-01-23
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破译鳞翅目新模型昆虫曲纹蚕蛾基因组密码,开启昆虫研究新征程
在昆虫研究的广阔领域中,鳞翅目昆虫一直备受关注。家蚕(Bombyx mori)作为传统的模型物种,为昆虫学研究贡献了诸多重要信息。然而,随着研究的深入,科学家们发现了一种更具潜力的昆虫 —— 曲纹蚕蛾(Trilocha varians)。它属于蚕蛾科(Bombycidae),广泛分布于南亚和东南亚地区 。与家蚕相比,曲纹蚕蛾具有显著优势,其世代周期更短,在 25°C 时,从孵化到羽化仅需约 30 天,30°C 时只需 22 天,这使得它成为一种极具潜力的新型模型昆虫。此前,虽然已经有曲纹蚕蛾染色体水平的基因组组装,但缺乏详细的基因组注释信息,这严重限制了对其遗传特性和生物学功能的深入研究。为了
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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染色体水平的高质量基因组组装揭示寄生蜂Meteorus pulchricornis的进化与生物防治潜力
论文解读在农业生态系统中,寄生蜂作为鳞翅目害虫的重要天敌,其控害潜力与基因组特征密切相关。然而,目前关于Braconidae科寄生蜂的基因组研究多停留在scaffold水平,尤其对具有重要生物防治价值的Meteorus pulchricornis(茧蜂科),其宿主特异性、寄生适应性的遗传基础仍属空白。这一知识缺口严重制约了寄生蜂在绿色防控中的应用效率。为突破这一瓶颈,浙江大学农业与生物技术学院的研究团队通过多组学技术联合分析,成功构建了首个染色体水平的M. pulchricornis基因组图谱。研究显示,该基因组大小158.5 Mb,97.03%序列锚定至10条假染色体,scaffold N5
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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DeltaCAN:解锁加拿大北极与亚北极沿海三角洲的关键数据集,助力极地海岸研究新突破
在地球的北极地区,那里的海岸就像是陆地与海洋之间的一道特殊 “屏障”,但随着全球气候变暖的步伐加快,这道 “屏障” 正面临着前所未有的挑战。北极海岸的变化复杂多样,部分区域出现侵蚀加剧的情况,而有些地方却在不断向海洋推进。可一直以来,人们对北极海岸演变的了解十分有限。以往的研究大多局限于特定地点,从地理空间的角度来看,这些研究就像散落在各处的 “拼图碎片”,无法完整呈现北极海岸的整体变化情况。由于实地考察困难重重,卫星图像获取不易,再加上人工绘制海岸线耗时费力,导致相关研究在地理空间的覆盖上存在很大缺口。而且,加拿大拥有世界上最长的海岸线,约 250,000 千米,然而对于其北极海岸线演变的认
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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全球 50 国合成浏览历史数据集:为研究、开发与教育开辟新路径
在当今数字化时代,网络浏览行为产生的大量数据蕴含着巨大价值,无论是对于学术研究、教育实践,还是商业开发都意义非凡。然而,收集和使用真实的浏览历史数据却困难重重。一方面,人们担心个人隐私泄露,不愿分享自己的浏览记录;另一方面,即便获取了数据,使用个人数据时必须获得签署的知情同意书,不同国家法律差异使得大规模、跨国收集数据障碍重重。更糟糕的是,研究发现匿名化的浏览历史也能导致个人身份被重新识别,这让知情同意所承诺的匿名性化为泡影。在这样的困境下,开展一项能够解决这些问题的研究迫在眉睫。来自布尔诺科技大学(Brno University of Technology)、弗林德斯大学(Flinders
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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校准版 GEM-Hydro 模型揭示五大湖地区水文奥秘,助力水资源精准管理
在地球的淡水版图中,五大湖地区占据着举足轻重的地位,它是全球最大的地表淡水系统,宛如一颗璀璨的明珠,滋养着美加两国约 3700 万人口。然而,在气候变化的大背景下,这片水域的水资源管理面临着严峻挑战。要想实现科学合理的水资源调配,精准掌握该地区的水文变化规律至关重要。但目前,相关研究存在诸多难题。一方面,现有的水文观测数据在时空分布上极为稀疏,难以全面反映区域内的水文状况;另一方面,以往基于物理的分布式水文模型研究,或多或少存在时间跨度短、分辨率低、模型未校准或数据未共享等问题,无法满足长期水文评估、驱动或校准路由模型等实际需求 。为了突破这些困境,加拿大环境与气候变化部(Environmen
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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四倍体中国樱桃(Prunus pseudocerasus)染色体水平基因组组装揭示其抗病与多倍体进化特征
中国樱桃作为蔷薇科李属的重要经济作物,兼具食用与药用价值,其品种“对樱”更因卓越的抗冠瘿病和叶斑病特性成为甜樱桃砧木改良的珍贵资源。然而,多倍体基因组的复杂性使得该物种长期缺乏高质量参考基因组,严重阻碍了其抗病机制研究和分子育种进程。传统研究依赖二倍体甜樱桃基因组数据,难以揭示四倍体中国樱桃特有的基因组特征。北京市农林科学院植物保护研究所联合林业果树研究所的科研团队在《Scientific Data》发表最新成果,首次完成“对樱”染色体水平基因组组装,为蔷薇科多倍体进化与抗病基因挖掘提供了突破性工具。研究采用PacBio HiFi长读长测序(39.21 Gb数据,N50 15.53 kb)、B
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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更新的巴塔鳅(Barbatula barbatula)参考基因组:助力物种保护遗传学研究
在欧洲的溪流中,生活着一种貌不惊人却意义非凡的小鱼 —— 巴塔鳅(Barbatula barbatula)。它广泛分布于欧洲各地,喜欢栖息在溪流上游多石的区域,以小型无脊椎动物为食。别看它个头不大,在生态系统中却扮演着重要角色。然而,由于溪流网络的复杂性以及人类活动的影响,巴塔鳅的种群面临着诸多挑战。不同区域的巴塔鳅种群之间交流困难,部分种群甚至出现了遗传隔离现象。这使得了解它们的遗传多样性变得尤为重要,因为这能为保护工作提供关键信息。在此之前,虽然已有巴塔鳅的基因组组装数据,但存在缺失基因比例较高等问题,严重阻碍了对该物种的深入研究。为了填补这些知识空白,来自匈牙利德布勒森大学(Univer
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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Integrated cancer cell-specific single-cell RNA-seq datasets:解锁癌症免疫治疗新密码
在癌症治疗领域,免疫检查点阻断(ICB)疗法的出现曾让人们看到了攻克癌症的新希望。正常情况下,T 细胞的细胞毒性可通过检查点蛋白之间的相互作用被激活,从而杀死癌细胞。然而,狡猾的癌细胞常常会利用一些机制来逃避 T 细胞的攻击,比如癌细胞会过度表达像 PD-L1 这样的配体,与 T 细胞表面的 PD-1 结合,使得 T 细胞的活性被抑制,无法有效地发挥清除癌细胞的作用 。ICB 疗法正是针对这一问题而诞生,它通过使用单克隆抗体阻断检查点蛋白的功能,让被抑制的细胞毒性 T 细胞重新获得活力,进而消灭癌细胞。但现实却不尽如人意,ICB 疗法在不同患者和不同癌症类型中的疗效差异很大。为了弄清楚是什么因
来源:Scientific Data
时间:2025-01-23
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新型光阴离子固化高敏交联体系压敏胶(PSA)的突破性进展
在现代工业中,压敏胶(Pressure - Sensitive Adhesives,PSAs)就像一个万能的 “隐形助手”,广泛应用于汽车、电子设备、包装等众多领域。它能在低压下迅速粘附到任何基材上,为各种产品的制造和使用提供了极大的便利。然而,这位 “助手” 目前却存在一些烦恼。传统的丙烯酸类 PSAs 通常采用热固化反应,可这一过程就像个慢性子,需要 2 - 3 天的漫长时间才能完成固化,这对于追求高效生产的现代工业来说,无疑是个巨大的阻碍。后来,UV 固化的 PSAs 出现了,它就像给这个 “助手” 注入了一剂强心针,凭借快速固化和无溶剂生产的优势吸引了众多关注。但它也并非完美无缺,UV
来源:Polymer Journal
时间:2025-01-23
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天然橡胶 “升级改造”:接枝共聚合与纳米纤维强化的协同增效,解锁可持续材料新可能
天然橡胶(NR)和纤维素是开发可持续材料的潜力生物聚合物。天然橡胶具有优异的性能和回弹性。而纤维素纳米纤维(CNFs)最大的优势在于其高机械强度,非常适合在其他聚合物上形成增强区域。然而,NR 和 CNFs 之间的极性差异显著影响了最终复合材料的性能。本研究探索了将苯乙烯 / 丙烯腈接枝共聚合到脱蛋白天然橡胶(DPNR)上,以提高其极性、热稳定性和机械性能。通过超声波将 CNFs 分散在胶乳中,制备了接枝 CNFs 的天然橡胶复合材料,目的是改善 NR 的机械性能。研究人员通过拉伸测试研究了材料的机械性能,发现含有 1.0 wt.% CNF 的接枝共聚物基体复合材料的拉伸强度(5.09 ± 0
来源:Polymer Journal
时间:2025-01-23
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具有梯度疏水涂层的双网络水凝胶:防止水分蒸发并实现对固体基底的强粘附 —— 开启水凝胶应用新篇
水凝胶(Hydrogels)是一类柔软且湿润的聚合材料,含有大量水分。高含水量赋予水凝胶独特的特性,比如生物相容性。然而,在大气环境下,水凝胶中的水分极易蒸发。此外,由于水凝胶大多由水构成,使用商业胶水将其粘附到固体基底上颇具难度。为解决这些难题,研究人员研发出一种方法,在坚韧的双网络(DN)水凝胶上涂覆坚固的梯度疏水涂层。将液态疏水单体滴加到 DN 凝胶前体(含有第二网络前体的第一网络凝胶)上,疏水单体自发铺展,覆盖凝胶表面。这使得疏水单体在凝胶 - 空气界面附近与本体凝胶的第二网络前体同时发生聚合反应,进而形成梯度疏水涂层。最终得到的疏水涂层能够有效阻止涂覆后的 DN 凝胶水分蒸发。而且,
来源:Polymer Journal
时间:2025-01-23
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吸烟状况影响肺癌症状认知与就医行为:丹麦人群研究揭示关键关联
肺癌,这个全球范围内的 “健康杀手”,每年都无情地夺走无数生命。在众多癌症中,它不仅发病率高,死亡率更是居高不下。令人揪心的是,约三分之二的肺癌患者确诊时已处于晚期,此时治疗手段极为有限,长期生存的希望也十分渺茫。这背后的关键原因之一,就是早期诊断困难重重。肺癌的症状起初往往模糊不清,像持续咳嗽、呼吸急促等,这些症状在日常生活中很常见,多数时候是一些良性疾病的表现,所以常常被患者忽视。而且,公众对肺癌症状的认知远低于对乳腺癌、结直肠癌等常见癌症症状的认知,这使得很多人即便出现了可能是肺癌的症状,也没有及时就医。在丹麦,肺癌筛查尚未全面推行,目前仅有一项试点研究在探索其可行性,大部分肺癌仍需依靠
来源:npj Primary Care Respiratory Medicine
时间:2025-01-23
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突破三相界面限制的混合导体策略助力高能量密度固态锂硫电池开发
锂硫(Li-S)全固态电池(ASSBs)因其卓越的安全性和能量密度被视为下一代储能技术的标杆,但固态环境中硫的转化反应面临严峻挑战——反应动力学缓慢且仅能在硫、碳与固态电解质构成的三相边界狭窄区域进行,导致活性硫利用率低下。研究团队另辟蹊径,在硫正极中引入混合离子-电子导体(MIECs)取代传统固态电解质,巧妙构建硫-MIEC新型反应界面。显微成像与断层扫描技术捕捉到关键证据:硫-MIEC边界处自发形成的混合导电域如同"纳米反应器",促使单质硫(S)彻底转化为硫化锂(Li2S)。这一设计使活性硫利用率飙升至87.3%,转化效率突破94%,电池性能实现三重飞跃——放电容量高达1,450 mAh
来源:Nature Materials
时间:2025-01-23
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量子点-分子杂化体系中光化学自旋三重态形成的相干调控研究
光生自由基对中单线态(singlet)与三线态(triplet)自旋态的相互转化堪称量子过程的教科书级案例,传统分子体系却因调控效率低下而举步维艰。这项突破性研究巧妙地将半导体量子点(QD)与有机分子杂交,凭借量子点特有的超大g因子差异(g-factor difference),让以往难以捕捉的自旋量子振荡(quantum beats)首次无所遁形。更令人振奋的是,量子点强大的量子限域效应(quantum confinement)赋予自由基对超强交换耦合(exchange coupling),使得量子振荡频率显著提升。这种"量子加速器"效应最终在室温下大显神威——研究者们成功实现了自旋三重态产
来源:Nature Materials
时间:2025-01-23
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玻璃形成液体中慢动力学的微观结构起源:解锁过冷液体奥秘
过冷液体(Supercooled liquids)呈现出迟缓的动力学特性,这一现象通常归因于其结构特征,然而背后的机制却仍不明确。在此,研究人员对模型玻璃形成液体(model glass-forming liquids)的结构 - 动力学关系展开了数值研究,特别关注一种被称为 “T1 过程”(T1 process)的基本粒子重排模式。研究发现,T1 过程在前后保持玻璃态结构有序的能力,对于决定液体的脆性(fragility)—— 即其表现为超阿伦尼乌斯(super-Arrhenius-like )还是阿伦尼乌斯(Arrhenius-like )行为 —— 至关重要。如果 T1 过程破坏了局部结
来源:Nature Materials
时间:2025-01-23