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  • 聚丙烯酰胺介导的污泥脱水过程中胞外蛋白质过度絮凝的分子机制解析

    Highlight本研究首次从微观角度阐明了污泥脱水过程中PAM和EPS蛋白质(PN)的过度絮凝命运。采用深度共熔溶剂(DES)预处理促进PAM桥联,结合主成分分析(PCA)和冗余分析(RDA)等多变量技术,揭示了PAM投加量与EPS组成的关系,并评估了过量PAM对脱水污泥饼形态及PN结构变化的影响。Impact of PAM dosage on sludge dewatering and key elements of EPS图S3显示不同PAM投加量下污泥饼含水率变化,平均含水率维持在55%-60%之间,但仅凭含水率难以判断PAM过量。图1b-d通过线性回归分析表明,分子量指标(S275-

    来源:Water Research

    时间:2025-09-06

  • 不同蓝藻来源的溶解有机氮磷对沉积物硝酸盐还原途径的差异化调控机制

    Highlight微囊藻和长孢藻释放的DON与DOP具有显著差异的分子组成特征。微囊藻衍生的DON以易降解的脂类、蛋白质和碳水化合物为主,而长孢藻产生的DOP则富含碳水化合物和蛋白质等活性成分。微囊藻的活性DON通过诱导过量NO3--N和有机碳(OC)积累,显著促进DNRA过程——表现为高DNRA速率、功能基因丰度及关联菌群富集,最终导致水体氮水平升高。相反,长孢藻水华通过可分解DOP促进聚磷-反硝化菌生长,使反硝化作用对DNRA形成竞争优势,导致磷(P)累积。此外,两藻混合生长同时支持反硝化作用和磷积累,并促进藻-菌互利共生。Conclusions微囊藻和长孢藻释放的DON与DOP具有截然不

    来源:Water Research

    时间:2025-09-06

  • 人类活动驱动的东海浮游植物生产力百年动态变化:基于生物标志物的新发现

    Highlight本研究通过整合东海陆架33个沉积岩芯的脂类生物标志物数据,揭示了人类活动与气候变暖协同驱动下浮游植物生产力的百年动态。Primary productivity variations from three cores in the ECS基于210Pb定年的三个箱式岩芯(A5-0、A3-2、D4-6)显示:长江口外岩芯A5-0沉积速率最高(0.55 cm/年),记录了1949-2022年间硅藻(brassicasterol)与甲藻(dinosterol)生物量的同步增长;而闽浙沿岸上升流区岩芯D4-6则呈现1960s后甲藻占比(B/D比)的断崖式下降,暗示热强迫与硅酸盐限制的早

    来源:Water Research

    时间:2025-09-06

  • 人工林林龄对土壤溶解性有机质特性及氯反应活性的影响机制研究

    Highlight本研究创新性地将人工林林龄、DOM特性与DBPs风险关联,选取20年(中龄)、30年(近熟)和34年(成熟)桉树人工林,通过荧光光谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)解析DOM特性演变规律,并评估不同林龄下DBPs的生成潜力与体外毒性。Chemical characteristics of DOM at different plantation forest stand ages随着林龄增长,DOM的pH值从中龄阶段的6.08±0.12显著降至近熟和成熟阶段的5.34-5.36(图1a)。这种酸化现象与真菌群落富集释放有机酸有关。荧光组分分析显示,类腐殖质组分

    来源:Water Research

    时间:2025-09-06

  • 耦合意见动力学与微分博弈的地下水可持续管理:认知异质性与制度协同机制研究

    Highlight本研究通过将多层级意见动力学(MHL)嵌入经典吉瑟-桑切斯(Gisser-Sanchez)框架,构建了领导者-追随者结构的地下水抽取博弈模型。前M个主体作为领导者联合制定水税税率τ(k),其余N-M个主体作为追随者通过意见调整和开采决策响应税收政策。Model Framework模型采用快慢动态框架,其中t表示意见演化的内部时间尺度,k表示外部时间。领导者通过社会网络影响追随者的认知态度,形成"政策制定-意见反馈-行为响应"的闭环系统。Parameter Settings and Theoretical Validation基于西部拉曼恰含水层(Western La Manc

    来源:Water Research

    时间:2025-09-06

  • 基于熵权水质指数与多元统计分析的印度奥里萨邦Mahanadi流域地表水质量综合评价及污染控制策略研究

    随着印度奥里萨邦Mahanadi河流域城市化进程加速,地表水面临农业径流、工业排放和生活污水的多重压力。世界卫生组织数据显示,发展中国家80%的疾病与饮用水污染相关,而该流域作为重要的灌溉和饮用水源,其水质恶化已威胁到400万居民的健康。尤其令人担忧的是,流域内普遍存在浊度、溶解固体和大肠菌群超标现象,但传统水质评估方法存在主观赋权偏差,难以准确反映复合污染特征。为破解这一难题,Abhijeet Das团队在《Water-Energy Nexus》发表研究,创新性地整合了熵权理论、多元统计和空间分析技术。研究团队2019-2024年间采集了11个监测点的13项水质参数,包括pH、TDS、Mg2

    来源:Water-Energy Nexus

    时间:2025-09-06

  • 巴基斯坦交通部门脱碳路径研究:基于水-能源-碳耦合模型的系统分析与政策启示

    在全球气候变暖和资源短缺的双重压力下,巴基斯坦作为世界第五人口大国,正面临交通部门高能耗与水资源短缺的尖锐矛盾。这个国家75%的石油依赖进口,其中77.5%被交通部门消耗,每年造成150亿美元财政负担。更棘手的是,传统燃油车不仅推高碳排放,其转型方案如电动汽车(EVS)和氢燃料车(HVS)却可能因电力生产和氢制备的高水耗(电解1kg氢需9-95kg水)加剧水资源危机。这种"碳减排"与"水压力"的悖论,正是Riaz Ahmad和北京师范大学团队在《Water-Energy Nexus》发表的研究试图破解的难题。研究团队创新性地耦合了能源系统模型LEAP(低排放分析平台)和水资源模型WEAP,构建

    来源:Water-Energy Nexus

    时间:2025-09-06

  • 鱼类LASP1通过NBR1介导的MAVS自噬降解抑制干扰素产生的新机制

    在鱼类养殖业中,病毒性疾病如鲤春病毒血症病毒(SVCV)感染常造成重大经济损失。宿主先天免疫系统通过模式识别受体(PRRs)如RIG-I样受体(RLRs)识别病毒RNA,进而激活线粒体抗病毒信号蛋白(MAVS)介导的信号通路,诱导I型干扰素(IFN)产生。然而,过度或持续的免疫反应会导致自身免疫疾病,因此MAVS的活性必须受到精确调控。虽然已有研究表明MAVS可通过泛素-蛋白酶体系统降解,但其通过选择性自噬途径降解的机制在鱼类中尚不清楚。中国科学院水生生物研究所的研究团队在《Water Biology and Security》发表论文,揭示了LIM和SH3蛋白1(LASP1)通过选择性自噬受

    来源:Water Biology and Security

    时间:2025-09-06

  • 实验性高孕酮血症提高绵羊捻转血矛线虫排卵量与生育力的研究

    在畜牧业中,捻转血矛线虫(Haemonchus contortus)是危害绵羊的主要胃肠道线虫,其引发的围产期虫卵激增现象(peripartum rise)长期困扰养殖业。传统研究多聚焦催乳素的作用,而孕酮作为妊娠关键激素的潜在影响尚不明确。墨西哥国立自治大学团队独辟蹊径,通过构建高孕酮血症动物模型,揭示了这一激素如何直接调控寄生虫生殖力。研究采用16只哥伦比亚品种去势雄羔羊,分为孕酮组(PG)和对照组。PG组在感染前2周皮下植入含600 mg孕酮的CIDR®缓释装置,使血清孕酮浓度达28.9±4.7 ng/mL(约为妊娠母羊2倍)。两组均经瘤胃接种5000条L3期幼虫,持续监测7周。关键技术

    来源:Veterinary Parasitology

    时间:2025-09-06

  • 罗马尼亚金豺(Canis aureus)作为血管圆线虫(Angiostrongylus vasorum)新型宿主的首次确认及其流行病学意义

    在欧亚大陆快速扩张的金豺(Canis aureus)种群正日益成为野生动物流行病学研究的新焦点。这种高度适应性的犬科动物与红狐(Vulpes vulpes)、家犬等物种的生态位重叠,可能改变多种人兽共患病的传播格局。其中,被称为"法国心丝虫"的血管圆线虫(Angiostrongylus vasorum)因其对犬科动物的致病性备受关注——这种后圆线虫科(metastrongyloid)寄生虫可引发致命的呼吸系统、循环系统和神经系统病变。虽然红狐被认为是欧洲主要储主,但金豺作为潜在新宿主的角色尚不明确。罗马尼亚作为金豺分布的核心区域,其寄生虫感染状况的研究将为理解该物种在寄生虫传播中的生态作用提供

    来源:Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports

    时间:2025-09-06

  • 超声波预处理对杉木和巨桉×尾叶桉理化特性及干燥行为的协同调控机制研究

    木材干燥是木材加工过程中的关键环节,直接影响最终产品的尺寸稳定性和经济价值。然而,木材固有的低渗透性成为制约干燥效率的核心瓶颈——高孔隙度并不等同于良好的流体渗透性,这主要受纹孔膜完整性、细胞壁超微结构等解剖特征调控。传统改善方法如生物处理、化学改性等存在环境负担或工艺复杂等问题,而超声波技术凭借其空化效应(cavitation)、微射流等物理机制,在食品脱水、生物质处理等领域展现出独特优势,但在木材干燥领域的多尺度协同调控机制尚不明确。为此,Jing Qian团队在《Ultrasonics Sonochemistry》发表研究,选取代表性针叶材杉木和阔叶材巨桉×尾叶桉,采用320W/40kH

    来源:Ultrasonics Sonochemistry

    时间:2025-09-06

  • 基于GIS空间框架的城市农业未来展望:促进食品公平的协同冷却效应研究

    Highlight本研究通过ENVI-met模型构建的协同冷却综合指数(SCCI),如同给城市降温效果装上"多维体检仪",首次实现蓝绿空间(BGS)冷却性能的"CT式扫描"。Study area南京这座长江中下游的"火炉城市",夏季极端高温达43°C,其碎片化的蓝绿空间布局就像"打翻的拼图",为研究高密度城市协同降温提供了天然实验室。Model accuracy assessmentENVI-met模型的温度模拟在14:00后出现"体温计偏差"——实测温度反超模拟值,但整体趋势仍保持高度吻合,证明这个"数字气象站"足以捕捉蓝绿空间的降温脉搏。Evaluation of synergistic

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-09-06

  • 基于多源地理空间数据与机器学习的城市近地表气温高分辨率动态建模及热岛效应缓解策略

    Highlight本研究通过融合多源地理空间与气象数据,开发了面向城市近地表气温的高分辨率预测框架。创新性引入空间滞后特征(spatial lag features),显著提升模型对城市热场空间自相关性的捕捉能力。Correlation Analysis采用斯皮尔曼秩相关系数(Spearman's ρ)筛选预测变量,该非参数方法对异常值和非线性关系具有鲁棒性。ρ绝对值越大,变量与气温的关联性越强,为后续机器学习建模提供特征工程基础。Discussion横向对比显示:本研究随机森林+空间滞后模型夜间预测性能(RMSE=0.4363°C,R²=0.9939)优于同类研究均值(昼夜平均RMSE 0.

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-09-06

  • "基于胶黄葵-穿心莲花提取物银纳米复合物的绿色合成及其抗肺癌与皮肤癌潜力研究"

    Highlight本研究亮点在于首次将穿心莲花提取物(APE)与胶黄葵(GG)联用,开发出环境友好的银纳米复合物(GG-APE-Ag NCs)制备工艺。Characterization results表征结果显示:GG-APE-Ag NCs在紫外光谱中280nm处的特征吸收峰证实了纳米银的形成,XRD分析显示其具有典型的面心立方晶体结构。光学轮廓仪测得纳米颗粒粒径为40-80nm,FT-IR谱图揭示APE中的酚羟基和GG的羧基共同参与银离子还原过程。Conclusion结论表明:该生物合成法获得的GG-APE-Ag NCs对NCI-H-460肺癌细胞(IC50 35.56±0.15μg/ml)

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • 生物合成银纳米复合材料(GG-APE-Ag NCs)的抗肺癌与皮肤癌活性研究及其环境友好制备策略

    Highlight本研究首次采用印度穿心莲花水提物(APE)与树胶Ghatti(GG)作为封端还原剂,开发了一种环境友好的银纳米复合材料(GG-APE-Ag NCs)生物合成工艺。Characterization results通过UV-Vis光谱在220 nm和280 nm处观察到特征吸收峰,证实纳米银的成功合成且无杂质残留。XRD分析显示复合材料具有晶体结构,FT-IR光谱揭示了APE与GG中活性基团(如-OH、C=O)对银离子的还原稳定作用。光学轮廓仪进一步验证了纳米颗粒的均匀分散性。Anti-cancer activityMTT实验表明:GG-APE-Ag NCs对NCI-H-460肺

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • 综述:Adsorptive Removal of Antibiotics from Wastewater: A Critical Review of Challenges and Research Gaps

    量子计算赋能医疗物联网:纳米级硬件革新之路QCA技术原理量子点细胞自动机(QCA)通过量子点阵列中电子的库仑排斥作用实现二进制编码,其核心单元为4量子点方形结构(2-10 nm),电子占据对角位点表征逻辑状态。相比传统互补金属氧化物半导体(CMOS),QCA具备超低功耗(<10-3 kBT/操作)、THz级开关频率等优势,尤其适合医疗物联网(MIoT)中植入式设备的纳米级集成。医疗物联网的量子化突破当前MIoT面临CMOS技术瓶颈:CT影像处理时延达毫秒级,植入式设备功耗超1mW,制约远程监护发展。研究团队提出三级革新架构:1.改进型多数表决器(MMV)实现AND/OR逻辑,单元面积缩减至0.

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • 综述:锂离子电池及生物质衍生碳作为电极材料的应用前景概述

    引言随着化石燃料危机加剧,锂离子电池(LIBs)因其高能量密度成为电动汽车(EVs)的核心储能装置。然而,传统石墨阳极的理论容量局限(372 mAh g-1)和石油焦原料的不可持续性,促使研究者转向生物质衍生碳材料——这类材料兼具农业废弃物转化潜力与优异导电性。锂离子电池概述LIBs通过锂离子在正负极间的穿梭实现充放电,其核心优势在于锂元素的低还原电位(-3.04V)和极小离子半径。早期"湿电池"已发展为全密封体系,但电极材料创新仍是突破能量密度瓶颈的关键。生物质碳化工艺热解碳化在缺氧条件下将木质纤维素转化为多孔碳,温度梯度(400-1200°C)直接影响产物孔隙率。例如,稻壳衍生碳在800°

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • 甜菜根与石榴皮提取物的酸碱指示及抗氧化特性研究:绿色化学与计算模拟的协同探索

    Highlight甜菜根与石榴皮提取物的酸碱指示及抗氧化特性研究Collection of plant samples and extract preparation甜菜根和石榴皮采自印度卡纳塔克邦Hubballi地区,经蒸馏水清洗后切片。采用热水提取法——一种环境友好的绿色溶剂方案,高效富集植物中的生物碱、多酚、黄酮类等活性成分。Characterization results通过蒙特卡洛(MC)模拟发现,提取物分子与水分子存在强吸附作用(负吸附能显著),范德华力和静电相互作用主导该过程。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)鉴定出羟基、羧基等特征官能团;动态光散射(DLS)显示纳米级颗粒分布;光

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • 桃色木槿花银纳米颗粒的绿色合成及其生物活性研究

    Highlight桃色木槿花(Hibiscus rosa-sinensis)花瓣提取物成功合成银纳米颗粒(PH-AgNPs),其颜色从粉红变为深棕的显着变化揭示了表面等离子共振(SPR)现象。Preparation of plant extract新鲜花瓣经蒸馏水煮沸过滤后,获得桃色木槿花提取物(PHE),冷藏备用。Synthesis of Silver Nanoparticles1 mM硝酸银与PHE反应时,溶液颜色转变直观呈现纳米颗粒成核过程,其SPR吸收峰位于420 nm,印证了纳米银的特征光学性质。Conclusion该研究开创性地证实桃色木槿花合成的PH-AgNPs具有多重生物医学价

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-09-06

  • Nafion 115膜辅助电化学法可控合成高纯度硫酸亚锡(SnSO4)微粒及其结构性能研究

    在电子工业迅猛发展的今天,硫酸亚锡(SnSO4)作为关键功能材料,在电镀、锂离子电池和透明半导体等领域扮演着重要角色。然而传统合成方法面临严峻挑战:浓硫酸溶解法易产生副产物Sn(SO4)2,回流法需5-30天反应周期,而替代工艺又存在产物纯度不足的问题。更棘手的是,全球SnSO4市场规模预计将从2022年的1.32亿美元增长至2028年的1.55亿美元,亟需开发高效绿色的制备技术。针对这些瓶颈,Amelia Andriani团队在《Sustainable Chemistry for Climate Action》发表创新研究,设计了一种Nafion 115阳离子交换膜分隔的双室电解系统。该系统

    来源:Sustainable Chemistry for Climate Action

    时间:2025-09-06


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