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  • 社区合作伙伴识别联邦合格健康中心哮喘随机对照试验实施前的关键考量:一项实施科学导向的预试验评估

    在医疗资源不均的现实中,联邦合格健康中心(FQHC)作为美国的安全网医疗机构,为数以百万计的贫困、少数族裔和医疗补助计划(Medicaid)受益者提供初级保健服务。然而,正是这些服务最脆弱人群的社区健康中心,却面临着哮喘疾病负担沉重与控制率低下的严峻挑战。数据显示,FQHC服务人群中哮喘患病率(20%)显著高于普通人群(15%),且黑人和贫困人群的哮喘患病率、急性发作率和死亡率均居高不下。传统哮喘指南在FQHC这样资源有限、患者社会需求复杂的场景中往往“表现不佳”,如何将有效的干预措施成功引入并扎根于这些关键场所,成为缩小健康差距的核心难题。在此背景下,由哥伦比亚大学护理学院Maureen G

    来源:Journal of Clinical and Translational Science

    时间:2025-12-04

  • 早期溶栓治疗以及静脉溶栓后采用血管内溶栓术治疗急性缺血性脑卒中的功能预后

    本研究针对急性缺血性脑卒中(AIS)患者接受静脉溶栓(IVT)后血管内取栓(EVT)的治疗时序问题展开分析,重点探讨溶栓治疗启动时间( onset-to-needle time, ONT)对临床预后的影响。研究纳入三组临床试验数据,覆盖来自中国、美国及日本的多中心病例,最终通过倾向得分匹配(PSM)筛选出176例患者进行核心分析。结果显示,溶栓治疗启动时间在2小时内(早期组)与超过2小时(晚期组)的患者在90天改良Rankin量表(mRS)评分≥3的复合终点发生率存在显著差异(42% vs 60.2%,OR=2.213, 95%CI 1.078-4.646, P=0.032),但未发现显著差异

    来源:Therapeutics and Clinical Risk Management

    时间:2025-12-04

  • 综述:通过液体活检中的游离RNA进行肺癌诊断和预后监测

    细胞游离RNA(cfRNA)在肺癌诊疗中的创新应用与挑战分析摘要 肺癌作为全球第二大死因,其诊疗面临早期发现难、分子异质性高、治疗耐药性强等核心挑战。近年来,细胞游离RNA(Cell-free RNA, cfRNA)凭借其非侵入性、动态监测和分子分型优势,正在重塑肺癌诊疗体系。本文系统梳理cfRNA的技术原理、临床应用现状及转化瓶颈,重点探讨其在早期筛查、分子分型指导下的精准治疗、耐药性监测等领域的突破性进展,同时分析标准化缺失、技术灵敏度不足等关键制约因素,并提出跨学科协作与技术创新路径。一、肺癌诊疗的核心挑战与液体活检的革新 当前肺癌管理面临三大困境:其一,70%的肺癌确诊时已处于晚期

    来源:Therapeutics and Clinical Risk Management

    时间:2025-12-04

  • 个性化游离髂腹股沟皮瓣在手部皮肤及软组织缺损重建中的解剖学基础与临床应用

    该研究系统性地探讨了髂inguinal皮瓣的解剖学基础及其在临床应用中的价值,重点针对手部皮肤及软组织缺损的修复问题。通过解剖学分析与临床实践相结合的方式,验证了个性化设计髂inguinal皮瓣在组织修复中的可行性和优势。解剖学研究发现,髂inguinal皮瓣的供血系统存在两种典型模式:70%的案例中,深浅髂腹下动脉(SCIA)与浅髂腹动脉(SEA)起源于股动脉的同一干支,形成共干结构;剩余30%案例中两者独立起源。这种解剖学特征为个性化皮瓣设计提供了理论依据——术者可根据患者具体解剖结构选择SCIA主导型或SEA主导型皮瓣,或设计复合型皮瓣以适应不同范围的缺损需求。在血管分布方面,SCIA的

    来源:Therapeutics and Clinical Risk Management

    时间:2025-12-04

  • 综述:基于虾青素的生物材料在组织修复和药物输送系统中的应用

    Astaxanthin(AST)作为天然存在的酮型类胡萝卜素,凭借其抗氧化、抗炎和抗凋亡特性,在生物医学领域展现出广泛的应用潜力。然而,其化学不稳定性和低生物利用度限制了实际应用。近年来,通过将AST负载于多种生物材料载体中,研究者成功克服了传统剂型的局限性,显著提升了治疗效果和靶向性。以下从生物材料创新、作用机制优化及临床应用拓展三个维度进行系统性解读。### 一、生物材料载体的创新突破生物材料作为AST的载体,通过物理屏障、化学修饰和靶向修饰三重机制改善其应用效果。脂质体因天然来源和稳定性优势成为主要载体形式,例如通过薄膜 hydration法制备的AST脂质体(Asta-lipo)在酒精

    来源:BIOMATERIALS RESEARCH

    时间:2025-12-04

  • 协同释放离子的纳米颗粒作为治疗平台,用于调节成体干细胞在伤口愈合过程中的活性

    本研究聚焦于开发一种新型纳米颗粒(ZFNs)技术,通过同步释放锌离子(Zn²⁺)和铁离子(Fe³⁺)增强间充质干细胞(hMSCs)的伤口修复能力。研究团队通过系统性的实验设计,从纳米颗粒的合成、表征到细胞与动物模型验证,全面探索了该技术的潜在机制与应用价值。### 一、研究背景与科学问题传统干细胞疗法在局部微环境调控和活性因子释放效率方面存在局限性。锌和铁离子作为关键生物活性物质,分别参与细胞迁移、增殖和血管生成等核心修复过程。然而,单一离子释放难以实现协同效应,且存在细胞毒性风险。基于此,研究提出开发一种具有pH响应特性的双离子释放纳米平台(ZFNs),通过模拟细胞内体环境触发精准离子释放,

    来源:BIOMATERIALS RESEARCH

    时间:2025-12-04

  • GT20029外用制剂在雄激素性脱发男性患者中的疗效与安全性:一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期研究

    雄激素性脱发(AGA)作为全球最常见的男性脱发类型,其病理机制与二氢睾酮(DHT)过度激活雄激素受体(AR)密切相关。传统治疗方案如米诺地尔和非那雄胺存在使用不便、长期副作用或效果有限等问题。近期一项针对新型局部药物GT20029的II期临床试验(NCT06692465)在2024年4月完成,为AGA治疗提供了重要进展。该研究通过多中心、随机双盲安慰剂对照设计,纳入180例中国男性AGA患者(Hamilton-Norwood IIIv–V级)。受试者被分为六组:0.5%和1.0%每日一次(QD)、0.5%和1.0%每周两次(BIW)的GT20029组,以及相应剂量的安慰剂组。治疗周期12周后进

    来源:Journal of Dermatological Treatment

    时间:2025-12-04

  • 一种优化超声引导下射频消融治疗继发性甲状旁腺功能亢进的安全性和疗效的新策略:一项前瞻性研究

    该研究针对慢性肾脏病导致的继发性甲状旁腺功能亢进症(SHPT)治疗中的核心挑战——射频消融(RFA)手术中喉返神经(RLN)损伤风险——展开创新性探索,提出了结合改良水分离技术(hydrodissection)与精准热消融的联合治疗方案。研究通过前瞻性随机对照试验,系统评估了改良方案与传统方法在疗效、安全性及患者恢复方面的差异,为复杂解剖条件下的微创治疗提供了新思路。### 研究背景与核心问题SHPT作为终末期肾病的常见并发症,传统手术存在RLN损伤风险高达18%-26.6%,导致术后声音嘶哑、呼吸困难等严重后遗症。尽管超声引导射频消融因创伤小、恢复快成为替代方案,但精准解剖定位与神经保护始终

    来源:International Journal of Hyperthermia

    时间:2025-12-04

  • 对 Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 1953(柳叶菜科)的完整叶绿体基因组进行测序并进行分析,以确定其系统发育关系

    本研究针对入侵性植物南美金鱼藻(*Ludwigia peruviana*)的叶绿体基因组展开系统性测序与分析,旨在填补该属植物基因组资源空白,并为物种鉴定和药物开发提供理论依据。南美金鱼藻作为Onagraceae科下的代表性物种,其全球扩散已对生态平衡构成威胁,同时其富含黄酮类、萜类等活性成分的特征,使其在抗疟疾、抗炎及胃肠道疾病治疗领域备受关注。然而,此前关于该属植物叶绿体基因组的研究仅限于少数物种,导致其分类地位和生物活性成分的系统性研究长期受阻。研究团队通过硅胶干燥保存越南达克省采集的活体叶片样本,采用改良的CTAB法提取基因组DNA。经过Illumina MiSeq测序平台的双端测序(

    来源:Mitochondrial DNA Part B

    时间:2025-12-04

  • 传统药用植物Fraxinus chinensis subsp. rhynchophylla(橄榄科)的完整叶绿体基因组的测序与分析

    该研究系统完成了《Fraxinus chinensis》亚种《Fraxinus chinensis subsp. rhynchophylla》的完整叶绿体基因组测序、组装与注释工作,为探讨枫杨属植物的系统发育关系及药用资源保护提供了重要分子依据。研究首先通过CTAB法提取叶片DNA,采用Illumina NovaSeq 6000测序平台进行双端测序,经过NGS QC Toolkit筛选优质 reads后,利用SPAdes软件完成去冗余的de novo组装。最终获得长度为155,784bp的叶绿体基因组序列,包含133个注释基因(88个蛋白编码基因、8个rRNA基因、37个tRNA基因),其GC

    来源:Mitochondrial DNA Part B

    时间:2025-12-04

  • 金线莲单倍型解析染色体级别基因组破译及其药用成分进化遗传基础

    在传统中医药宝库中,金线莲(Anoectochilus roxburghii)以其独特的药用价值和食疗功效被誉为“药王”。这种兰科多年生草本植物富含黄酮类、生物碱、多糖等活性成分,在抗肿瘤、抗氧化、降血糖等方面展现出显著药理活性。然而,其基因组高度杂合、重复序列占比超过75%,长期以来缺乏高质量基因组参考序列,严重制约了药用成分生物合成机制解析和分子育种研究。为突破这一瓶颈,福建中医药大学徐文、高敏等研究团队在《Scientific Data》发表了首个金线莲野生材料“小叶桠”的单倍型解析染色体级别基因组。研究通过整合PacBio HiFi长读长测序(162.58 Gb,78×覆盖度)、Hi-

    来源:Scientific Data

    时间:2025-12-04

  • 寒冷气候下两阶段垂直流处理湿地中新兴关注污染物的特征分析

    该研究聚焦于寒冷气候条件下垂直流人工湿地(VFTW)对新兴污染物(CECs)的处理效能,通过为期10个月的冬季运行数据,揭示了低温环境下两阶段VFTW系统对药物残留、个人护理品及工业化学品的去除机制。以下从系统设计、污染物特征、处理效能及生态风险等维度进行解读。### 一、系统设计与运行特点研究采用两阶段垂直流人工湿地处理滑雪场高浓度生活污水,系统总处理面积96平方米。第一阶段为饱和运行,深度0.91米,填充5.3毫米级配砾石,主要承担COD(化学需氧量)和总氮(TN)的去除;第二阶段为非饱和运行,采用0.53毫米级配混凝土-砂混合介质,重点实现氨氮(NH₃-N)去除。系统运行期间水温稳定在2

    来源:Water Research X

    时间:2025-12-04

  • 从鳄鱼肠道中分离出的Bacillus velezensis L09菌株对Aeromonas dhakensis的拮抗作用:机制及其在水产养殖中的应用潜力

    本研究聚焦于中华草食鳄肠道中分离出的乳酸杆菌属Bacillus velezensis L09菌株,通过基因组分析和多组学实验,揭示了其作为新型益生菌抑制水产养殖中高致病性病原菌Aeromonas dhakensis的机制。研究团队从海南中华草食鳄肠道中分离出L09菌株,通过全基因组测序发现其携带7个抗生素生物合成基因簇和丰富的碳水化合物活性酶(CAZymes),这为其抗菌能力提供了分子基础。体外实验显示,L09通过分泌胞外代谢产物(包括胞外上清液CFS和胞外提取物CFE)显著抑制A. dhakensis的定植和生长,48小时后抑制率达到95.7%。扫描电镜观察证实被抑制的A. dhakensi

    来源:Water Biology and Security

    时间:2025-12-04

  • 从异叶波罗蜜(Artocarpus heterophyllus)种子中提取的杀线虫凝集素化合物的体外和计算机模拟评估,针对胃肠道蠕虫

    本研究聚焦于利用植物源生物活性物质开发新型抗寄生虫疗法,以应对羊类胃肠道线虫(如海氏线虫和囊尾线虫)的抗药性问题。当前化学驱虫剂面临多重挑战:首先,全球范围内抗药性呈现扩散态势,特别是苯并咪唑类和宏内酯类驱虫药在拉丁美洲国家已检测到多重耐药菌株(Sangster et al., 2018)。其次,化学药物残留通过食物链传递引发食品安全隐患,同时其环境 persistence 会导致土壤和水体生态系统的长期污染(Fissiha & Kinde, 2021)。基于此,研究者将目光投向植物源生物活性物质,特别是具有天然广谱抗寄生虫活性的凝集素类蛋白。在研究对象选择上,团队聚焦 Artocarpus

    来源:Veterinary Parasitology

    时间:2025-12-04

  • 通过Ti3C2 MXene增敏实现的高灵敏度和高特异性光纤表面等离子共振(SPR)多柔比星传感器

    Doxorubicin作为蒽环类抗生素,在实体瘤治疗中具有不可替代的作用。然而其治疗窗狭窄的特性(10-50 μM理论治疗范围)导致临床监测需求迫切。本研究创新性地构建了基于MXene材料的光纤表面等离子体共振(SPR)检测体系,实现了检测灵敏度与特异性双重突破,为肿瘤化疗监测提供了新范式。一、技术痛点与解决方案传统检测手段存在显著局限性:液相色谱法(HPLC)虽具备高灵敏度(LOD 0.1 μM)和准确度(RSD<2%),但其6小时的检测周期难以满足危重症患者实时监测需求;电化学传感器因缺乏特异性识别模块,常出现交叉干扰(如与阿霉素等结构类似药物误判);光谱类方法易受环境光和散射干扰影响。本

    来源:Talanta

    时间:2025-12-04

  • 基于复合特征重构与OOA-BP算法的苍术(Atractylodis Macrocephalae Rhizoma)及其热加工产品快速鉴定研究

    传统中药材加工质量控制存在显著挑战。以白术(Atractylodis Macrocephalae)干燥根茎(AMR)为例,其作为兼具药用与食用价值的双用途食材,在经蜜炙(BAMR)、土壤炮制(SAMR)及炭化(CAMR)等热加工处理后,药效成分与物理特性均发生显著改变。研究团队通过整合视觉特征、光谱数据及化学成分分析,建立了多维度的质量控制体系,为道地药材加工提供了创新解决方案。一、研究背景与意义白术作为《神农本草经》记载的上品药材,其干燥根茎经不同热加工处理后,在临床应用中呈现差异化功效。蜜炙工艺通过蜂蜜协同作用促进特定活性成分转化,土壤炮制涉及矿物元素交换,而炭化处理则伴随有机质分解与多环

    来源:Talanta

    时间:2025-12-04

  • 新型SPRi羧甲基葡聚糖生物传感器的开发,用于生物样本中胃饥饿素的灵敏检测

    该研究聚焦于ghrelin(饥饿激素)的检测技术开发,旨在通过表面等离子体共振成像(SPRi)技术构建一种高灵敏度、低成本的生物传感器。ghrelin作为调节食欲和能量代谢的关键激素,其检测在糖尿病管理、代谢综合征评估及进食障碍治疗中具有重要临床价值。当前主流检测方法包括放射免疫分析(RIA)、酶联免疫吸附测定(ELISA)和液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS),但存在灵敏度不足、操作复杂或成本高昂等问题。研究团队通过整合生物材料与光学检测原理,成功开发了新型SPRi传感器,并完成了多维度验证。在技术构建层面,该传感器采用羧甲基右旋糖酐作为基质材料,通过链霉亲和素-生物素双功能捕获系统实现特

    来源:Talanta

    时间:2025-12-04

  • 氢键介导的表面微环境调控:叶酸功能化碳点在戊四硝基酚药物传感中的应用

    该研究针对药物监测中存在的灵敏度不足、操作复杂等挑战,创新性地开发了基于碳点(CDs)的"荧光开"检测技术,为中药活性成分的精准检测提供了新思路。实验团队通过功能化修饰策略,将叶酸分子(FA)与碳点表面结合,构建出具有环境响应特性的新型纳米传感器FA-CDs。这种传感器通过氢键网络调控表面微环境,在PTX存在时引发荧光显著增强,成功实现了对这类中药活性成分的高灵敏度检测。在实验设计方面,研究者突破了传统荧光探针的局限。常规检测方法多采用"信号关"模式,存在本底信号高、抗干扰能力弱等问题。本研究首创的"荧光开"机制,通过构建水敏性荧光体系,使传感器在无 analyte 时呈现低荧光状态,而目标分

    来源:Talanta

    时间:2025-12-04

  • 亲油性的掺氧多孔棒状碳氮化物,在两相体系中显著提升光催化过氧化氢的生成效率

    本研究针对手性药物分离难题,创新性地开发了基于功能化层状双氢氧化物(LDH)与多糖衍生物的复合分离材料体系。该研究突破传统分离技术局限,通过构建CMMD/MgAl-LDH复合材料及后续混合基质膜(MMM),在ibuprofen、苯丙氨酸及色氨酸等手性分子分离领域取得突破性进展。在材料设计方面,研究者首先通过化学修饰将麦芽糊精(MD)转化为阴离子型衍生物CMMD。这种改性不仅赋予材料更强的水溶性,更通过引入羧甲基基团形成三维手性空腔结构,为后续的立体选择性吸附奠定基础。MgAl-LDH作为载体材料,其独特的层状结构(比表面积达180 m²/g)和阳离子交换特性,为CMMD提供了稳定的负载平台。通

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-12-04

  • 阿根廷市场上可用于牛的乳房内给药制剂的标准化剂量估算

    阿根廷乳牛乳腺炎治疗与干奶期抗生素使用现状及标准化剂量需求分析一、研究背景与问题提出全球抗生素耐药性(RAM)已成为公共卫生领域的重要威胁,国际权威机构数据显示,耐药性相关死亡人数已占全球总死亡人数的25%以上。在畜牧领域,抗生素滥用不仅加剧耐药菌传播,更通过食物链威胁人类健康。阿根廷作为南美重要乳业国,其抗生素使用模式具有典型研究价值。尽管2015年已建立国家抗生素耐药性监测体系(CoNaCRA),但缺乏统一剂量标准(DDDvet和DCDvet)导致数据可比性不足,无法准确评估抗生素使用强度。本研究通过系统梳理阿根廷市场现有乳腺炎治疗与干奶期抗生素产品,旨在填补剂量标准化空白,为制定合理用药

    来源:Revista Argentina de Microbiología

    时间:2025-12-04


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