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  • 基于超声影像组学列线图联合临床参数预测子宫内膜样腺癌淋巴血管间隙浸润的研究

    在妇科恶性肿瘤领域,子宫内膜癌(Endometrial Cancer, EC)已成为发达国家最常见的妇科恶性肿瘤,在中国女性恶性肿瘤中位列第三。其中,子宫内膜样腺癌(Endometrioid Adenocarcinoma, EAC)作为主要亚型,占子宫内膜癌病例的75%-80%。淋巴血管间隙浸润(Lymphovascular Space Invasion, LVSI)是影响EAC患者预后的关键因素,它不仅与肿瘤转移风险密切相关,还直接影响辅助治疗方案的选择。然而,目前LVSI状态只能通过术后病理检查确定,无法在术前进行有效评估,这给临床决策带来了巨大挑战。传统上,磁共振成像(MRI)被用于子宫

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • TabPFN在挥发性有机物质谱分析中的应用:一种面向小样本高维数据的基础模型新策略

    在食品质量监控和医学诊断领域,挥发性有机物(VOCs)如同化学指纹般承载着关键信息。通过质子转移反应飞行时间质谱(PTR-ToF-MS)或气相色谱质谱联用(GC-MS)等技术,科学家能够将样品转化为包含成百上千个质谱峰的数据表格。然而,这种数据往往面临“维度灾难”——样本量远少于特征数,且受到仪器误差和生物变异性的双重干扰,给传统机器学习方法带来巨大挑战。近日发表于《Scientific Reports》的研究提出创新解决方案:将表格数据基础模型TabPFN首次系统应用于VOCs分析领域。该研究通过对20个分类数据集和9个回归数据集的全面评估,发现TabPFN在多数情况下超越随机森林(RF)、

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • 基于液体覆盖技术的三维细胞培养面板开发及其在药物筛选中的应用研究

    药物开发是一场漫长而昂贵的征程,超过一半的候选药物在临床试验的后期阶段折戟沉沙。传统的二维(2D)细胞培养虽操作简便,却因缺乏细胞间相互作用和三维结构,难以模拟体内真实的药物渗透与毒性反应,导致临床前数据预测性不足。与此同时,科学界对动物实验伦理的日益关注(如“3R原则”强调减少、优化和替代动物实验)也推动着新型体外模型的革新。三维(3D)细胞培养技术应运而生,它能够更好地模拟实体组织的生理环境,包括氧分、营养梯度以及药物扩散过程,但其应用始终受限于方法标准化缺失导致的实验结果波动大、可比性差。在此背景下,一篇发表于《Scientific Reports》的研究论文提出了一种解决方案。研究人员

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • 基于聚乙烯亚胺/聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒修饰提升竹节参皂苷IVa药代动力学特性的持续给药策略研究

    在天然药物研发领域,竹节参皂苷IVa(Chikusetsusaponin IVa, CHIVA)作为一种从竹节参中提取的三萜皂苷类化合物,因其卓越的抗炎、神经保护、抗肥胖、诱导肿瘤细胞凋亡、心血管保护和降血糖等多重生物活性而备受关注。特别是在代谢性疾病和某些癌症治疗方面,CHIVA通过调节细胞因子分泌、抑制炎症小体活化、NF-κB信号通路以及调控SIRT1/ERK1/2和GSK-3β等通路发挥治疗作用,为现代药物研究提供了新思路。然而,这一极具潜力的天然活性成分却面临着临床转化的重大障碍——极低的水溶性和有限的口服生物利用度(低于20%),严重限制了其治疗效果和应用前景。面对这一挑战,纳米技术

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • Fe3O4@Cg-DTC/AgNPs多层组装胶体抗菌抗生物膜剂的构建与性能研究

    随着抗生素滥用导致的耐药菌株不断涌现,全球公共卫生系统正面临严峻挑战。据世界卫生组织统计,抗生素耐药性每年导致数百万人死亡,传统抗生素如氟喹诺酮类药物效力持续下降。尤其令人担忧的是,医疗设备表面形成的生物膜已成为细菌滋生的温床,其对抗生素的耐受性可高达浮游细菌的1000倍。在这一背景下,纳米技术为抗菌治疗带来了新的曙光——银纳米颗粒(Ag NPs)凭借其独特的物理化学性质,能通过破坏细菌膜结构、诱导氧化应激等多重机制发挥杀菌作用。然而传统Ag NPs易聚集、离子释放不可控等缺陷,严重制约其临床应用。伊朗研究团队在《Scientific Reports》发表的最新研究中,设计了一种具有核心壳结构

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • 基于计算生物学方法筛选番荔枝叶天然化合物靶向MLH1蛋白的结肠癌治疗新策略

    在全球癌症负担日益加重的背景下,结肠癌作为第三大常见恶性肿瘤,其治疗仍面临化疗耐药和肿瘤异质性等重大挑战。特别值得关注的是,MLH1基因突变导致的DNA错配修复功能缺陷,不仅成为林奇综合征和部分散发性结肠癌的分子标志,更是导致5-氟尿嘧啶(5-FU)等标准化疗药物耐药的关键因素。这一临床困境促使研究人员将目光转向天然产物宝库,寻求能够靶向MLH1通路的新型治疗策略。传统药用植物番荔枝(Annona muricata)因其富含annonaceous acetogenins等抗癌活性成分而备受关注。已有民族药理学研究显示,约60%的牙买加癌症患者使用番荔枝制剂进行自我治疗,且临床观察发现转移性乳腺

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • pH响应性PEG化壳聚糖纳米载体靶向递送17-AAG与曲妥珠单抗协同治疗HER2阳性乳腺癌的研究

    在肿瘤治疗领域,精准打击癌细胞同时减少对正常组织的损伤一直是科学家们努力的方向。HER2阳性乳腺癌作为侵袭性较强的亚型,虽然靶向药物曲妥珠单抗(Trastuzumab)的应用显著改善了患者预后,但耐药性问题仍困扰着临床治疗。热休克蛋白90(HSP90)作为维持癌细胞生存的关键"守护者",其抑制剂17-AAG(17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin)虽显示出强大抗癌潜力,却因水溶性差、肝毒性大等缺陷难以在临床中大展拳脚。这就好比拥有一把锋利的武器,却因运输工具不佳无法精准送达战场。面对这一挑战,伊朗吉兰大学的研究团队在《Scientific Report

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-12-03

  • 基于大语言模型的抑郁与焦虑门诊患者精神症状识别:一种数字化表型分析新方法

    在全球范围内,抑郁症(DP)和焦虑症(ANX)是最常见的精神健康问题,影响着数亿人的生活。然而,当前的精神疾病诊断主要依赖医生的主观观察和有限的临床资源,缺乏客观、可量化的生物标志物。尽管患者的言语内容蕴含丰富的心理状态信息,但其中细微的特征往往难以被人类直接捕捉和分析。这种主观性和资源限制导致诊断准确性受限,尤其当抑郁和焦虑症状高度重叠时,区分二者尤为困难。为了突破这一瓶颈,上海精神卫生中心联合研究团队开展了一项创新性研究,探索利用大语言模型(LLM)从医患对话中自动识别精神症状,并构建客观的数字化评估体系。该研究发表于《npj Mental Health Research》,为精神科诊断的

    来源:npj Mental Health Research

    时间:2025-12-03

  • 嗜睡症或特发性过度嗜睡患者的临床与社会经济负担:基于丹麦国家患者登记处的回顾性队列分析

    保罗·约根·耶努姆(Poul Jørgen Jennum)| 迈克尔·伊本森(Michael Ibsen)| 萨姆·梅塔姆(Sam Mettam)| 萨拉·C·马克特(Sarah C. Markt)| 道格拉斯·S·富勒(Douglas S. Fuller)| 杰西卡·K·亚历山大(Jessica K. Alexander)| 里克·伊本森(Rikke Ibsen)| 雅各布·凯尔伯格(Jakob Kjellberg)| 卡罗琳·德拉亨伯格(Caroleen Drachenberg)丹麦睡眠医学中心、哥本哈根大学健康科学学院临床神经生理学系以及丹麦技术大学健康技术系,丹麦皇家医院摘要目的/背景

    来源:Sleep Medicine

    时间:2025-12-03

  • 综述:成人肾闪烁显像:最新进展

    近年来,肾细胞癌(RCC)的分子影像学研究取得显著进展。传统影像学如CT和MRI主要依赖解剖学特征进行诊断,但在评估肿瘤分子特性、早期微小病灶及转移灶筛查方面存在局限性。以下从多个新兴分子成像技术角度,系统梳理其在RCC诊疗中的应用现状与前景。一、葡萄糖代谢显像技术的演进与局限¹⁸F-FDG PET/CT作为基础分子影像技术,在RCC诊断中存在特异性不足的问题。其原理基于肿瘤细胞高代谢活性,但受肾 parenchyma天然FDG摄取(约20%-30%背景活性)影响,常导致原发灶显影困难。研究显示,其敏感性为62%-79%,特异性达88%-90%,在转移灶检测中表现优于常规CT(敏感性79% v

    来源:Seminars in Nuclear Medicine

    时间:2025-12-03

  • 综述:FDG PET在肾癌诊断中的作用是什么?

    Bilge Volkan-Salanci核医学系,Hacettepe大学,Sıhhiye,Altındağ,安卡拉,土耳其动态肾闪烁显像(Dynamic Renal Scintigraphy, DRS)自20世纪70年代末以来已成为常规检查方法,它可以显示肾脏的灌注情况、浓缩功能,并评估排泄功能。用于此检查的放射性药物通过肾小球滤过或肾小管重吸收被排出体外。无论哪种方式,DRS都能帮助核医学医生量化肾脏功能。临床实践中引入了许多参数,这些参数在核医学指南中有详细说明。本文旨在回顾这些参数的重要性,并强调其在推动临床研究中的作用。核医学与基础研究密切相关,其与放射性药物学的紧密合作促进了新型肾脏

    来源:Seminars in Nuclear Medicine

    时间:2025-12-03

  • 综述:欧洲医疗器械法规的变革:专家小组的作用

    欧盟医疗器械与体外诊断法规改革深度解析一、历史沿革与改革动因欧盟医疗器械法规(MDR)及体外诊断法规(IVDR)的制定背景可追溯至21世纪初期的三起重大医疗设备事故:2008年法国PIP公司工业级硅胶乳房假体事件导致超30万女性受害;2010年美国强生公司DePuy ASR髋关节假体因金属碎屑引发全球数万例召回;2012年英国钴铬合金人工关节系统因过敏反应被禁售。这些案例暴露出旧版法规存在三大缺陷:风险分类模糊导致监管失位(如将ASR误判为常规骨科植入物)、技术审评能力不足(仅依赖模拟测试)、市场追溯机制缺失。二、法规体系核心变革1. 规模重构:将医疗器械划分为I-V类(IVDR新增D类),其

    来源:PHARMACIA

    时间:2025-12-03

  • 双作用g-C 3N 4纳米材料:对稻黄单胞菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae)具有直接的杀菌活性,并能增强植物免疫力,从而实现可持续的病害控制

    水稻细菌性叶枯病(BLB)是由Xanthomonas oryzae pv. oryzae(Xoo)引起的毁灭性病害,其导致的年产量损失可达50%-70%。传统防控手段依赖抗病品种和化学农药,但病原体抗药性增强、农药残留污染等问题凸显。中国四川师范大学团队(Xiaojie Cheng等)在《Nanomaterials》发表的突破性研究,首次系统揭示了石墨相氮化碳(g-C₃N₄)通过"双路径协同杀菌"机制,在直接抑制病原菌的同时激活植物免疫应答,为绿色植保技术提供了新范式。一、技术突破背景全球现有约500种细菌性植物病原体,其中Xoo对水稻威胁尤为严重。传统纳米农药多依赖金属基材料的光催化效应,但

    来源:Pesticide Biochemistry and Physiology

    时间:2025-12-03

  • Florylpicoxamid抗性突变体在稻瘟病菌(Magnaporthe oryzae)中的基线敏感性及其特性

    稻瘟病作为全球性水稻生产的重要威胁,其防治依赖抗病品种培育与化学农药应用。近年来,新型喹啉酮类内吸性杀菌剂(如吡唑醚菌酯、氟吡唑醚菌酯等)虽在延缓病原菌耐药性方面取得一定成效,但针对稻瘟病菌*Magnaporthe oryzae*的专性抗药性研究仍存在知识空白。本文聚焦于2023年发表于《Phytopathology》的研究成果,该团队系统评估了新型杀菌剂氟吡唑嘧菌酯(florylpicoxamid)的田间抗性风险并揭示了分子作用机制。研究首先建立了覆盖中国九大稻作产区的101株稻瘟病菌样本库。通过琼脂平板法测定发现,所有菌株对氟吡唑嘧菌酯的初始敏感性(EC50值)呈现显著异质性,平均抑制浓度

    来源:Pesticide Biochemistry and Physiology

    时间:2025-12-03

  • 揭示复合化感物质对铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)的抑制机制:基于转录组学和代谢组学的综合分析

    本文针对有害蓝藻水华(HCBs)的生态调控问题,提出复合型天然 allelochemicals(混合抑制因子)协同控制策略,并通过多组学整合分析揭示了作用机制。研究团队基于前期发现4-特丁基苯酚(TBC)与L-赖氨酸(L-lysine)复配制剂(CAA-TL)对微囊藻(*Microcystis aeruginosa*)的显著抑制效果,系统开展了抑制机理研究。在实验设计方面,采用标准培养条件下(25±1℃、80μmol photons m⁻²s⁻¹光强、12/12光暗周期)的微囊藻FACHB-905株系,分别测试0.04 mg/L TBC和1.0 mg/L L-lysine的复合处理效果。结果显

    来源:Pesticide Biochemistry and Physiology

    时间:2025-12-03

  • 在毒性测试中扩展研究范围:野生大黄蜂对敌敌畏的敏感性将形态特征与其耐受性联系起来

    中国本土熊蜂农药敏感性及形态学关联研究解读一、研究背景与意义1.1 蜜蜂生态功能危机全球熊蜂种群数量在过去二十年下降超过40%(Goulson等,2015),中国作为全球熊蜂多样性最丰富的国家(约占已知种类的50%),其种群退化直接影响粮食安全和生态平衡。农药污染已成为导致蜜蜂功能退化的主要人为因素(Baron等,2017b)。1.2 现有研究瓶颈当前农药毒性测试主要依赖欧洲熊蜂(B. terrestris)和北美熊蜂(B. impatiens),但存在三方面问题:(1) 商业品种与野生种群生态位差异未充分研究(2) 缺乏中国本土熊蜂系统的毒性数据库(3) 现有选育技术依赖化学标记,生物标记体

    来源:Pesticide Biochemistry and Physiology

    时间:2025-12-03

  • BioKMS-HAG:一种基于层次结构的生物医学与空间科学知识细粒度挖掘系统

    生物医学与空间生命科学知识发现系统的创新研究(一)研究背景与核心挑战在生命科学领域,知识爆炸式增长与解析能力不足之间的矛盾日益凸显。全球每年新增超过200万篇生物医学论文,但传统研究方法难以有效处理这些数据。特别是空间生命科学领域,长期太空环境对生物系统的影响机制研究需要整合多源异构数据,这对知识发现系统的要求更加严苛。当前技术存在三大瓶颈:其一,知识图谱构建存在实体歧义问题,如自闭症与抑郁症在病理机制上的交叉性难以准确表征;其二,传统图神经网络模型存在参数冗余,训练效率与预测精度难以兼得;其三,跨学科知识融合存在壁垒,难以实现从基因调控到太空环境适应的系统性推理。(二)技术框架与创新突破1.

    来源:Life Sciences in Space Research

    时间:2025-12-03

  • 利用水热合成和原位聚合技术制备PPy@MnCo₂O₄纳米杂化材料,以实现快速可见光光催化降解布洛芬

    Muhammad Aadil|Mohamed Abdel Rafea|Magdi E.A. Zaki|Mohamed Ibrahim Attia|Mohamed R. El-Aassar|Abdullah K. Alanazi|Sonia Zulfiqar|Sidra Mubeen巴基斯坦拉希姆亚尔汗市巴哈瓦尔普尔伊斯兰大学化学系,邮编64200摘要本文报道了一种新型的PPy@MnCo₂O₄(MCO)纳米杂化材料,该材料通过水热法和后续氧化聚合反应制备,可用于可见光驱动下药物在制药废水中的矿化处理。通过XRD、FTIR、SEM-EDX、BET以及UV–Vis光谱等详细的结构和物理化学研究,发现

    来源:Journal of Virus Eradication

    时间:2025-12-03

  • 双金属纳米酶通过增强的氢键相互作用高效降解有机磷农药

    有机磷农药的环境污染治理研究取得新进展一、研究背景与意义有机磷农药作为全球农业应用最广泛的化学制品,2022年总使用量已达3.7万吨(FAO统计数据)。这类化合物因分子结构稳定、降解周期长(通常需数月),已成为土壤和水体污染的重要来源。现有降解技术存在明显局限:生物酶法面临酶稳定性差(通常活性保留率<50%)、金属离子载体成本高(如商用MOF材料价格达万元/克)等瓶颈;物理化学法依赖紫外光激发(光照成本占比达处理总费用的60%),难以在深井土壤或偏远地区推广。二、创新材料体系构建研究团队首创双金属协同催化体系,通过将铈离子(Ce⁴⁺)与锆离子(Zr⁴⁺)共价锚定于苯三羧酸配位框架,形成具有立方

    来源:Journal of Virus Eradication

    时间:2025-12-03

  • 综述:多囊肝病的医学管理:欧洲肝脏疾病参考网络的立场声明

    多囊性肝病(Polycystic Liver Disease, PLD)是一种罕见的遗传性肝病,以肝脏体积进行性增大和多发囊肿为特征。患者常因肝体积相关的症状(如腹胀、疼痛、呼吸困难等)就诊,但现有临床指南对如何规范使用生长抑素类似物(Somatostatin Analogue, SSA)存在争议。2025年4月,欧洲罕见肝病参考网络(ERN Rare-Liver)在德国汉诺威组织了一场专家研讨会,联合15位肝病学和肾病学专家,通过系统文献综述、德尔菲迭代法及临床经验,制定了SSA治疗PLD的标准化操作流程。本解读基于会议形成的共识文件,旨在为临床实践提供系统性指导。### 一、PLD的病理特

    来源:LIVER INTERNATIONAL

    时间:2025-12-03


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