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  • 细颗粒物通过细胞外囊泡包裹的miR-3529-3p促进动脉粥样硬化发生:铁死亡机制与治疗新靶点

    Highlight细颗粒物(PM2.5)通过细胞外囊泡(EVs)介导的miRNA传递引发动脉粥样硬化,凸显空气污染对心血管健康的严重威胁。Discussion细胞外囊泡(EVs)作为脂质双层包裹的细胞源性颗粒,是生物信号传导的关键介质,参与调控炎症、凋亡和内皮损伤。本研究发现PM2.5-EVs主要通过递送miR-3529-3p诱导内皮损伤和动脉粥样硬化,该microRNA通过下调FTH1表达,触发铁死亡并加剧血管病变。Environmental ImplicationPM2.5通过细胞外囊泡介导的miRNA转移促进动脉粥样硬化,这一发现为环境污染物与心血管疾病的关联提供了直接证据。CRediT

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-08-10

  • 蔗糖磷酸化酶途径代谢工程改造Cupriavidus necator实现蔗糖高效合成聚羟基丁酸酯

    Highlight在多样的可再生碳源中,来自甘蔗或甜菜的蔗糖是工业发酵最具经济性和丰富性的原料。由于C. necator缺乏直接代谢蔗糖的能力,传统方法需先将蔗糖水解为葡萄糖和果糖。细菌中存在两类蔗糖利用系统:蔗糖水解酶途径和本研究采用的蔗糖磷酸化酶(SP)途径。Results and Discussions通过异源表达不同来源的SP基因,发现来自Rhizhobium vitis的SP与大肠杆菌蔗糖透酶(cscB)、磷酸葡萄糖变位酶(pgm)共表达时,重组菌株CN-SPrv展现出最优的蔗糖代谢效率。该菌株在分批补料发酵中,以甘蔗生物糖浆为底物时获得60 g/L的PHB产量,糖转化率达31%。C

    来源:Journal of Biotechnology

    时间:2025-08-10

  • GLP-1受体激动剂司美格鲁肽(Semaglutide)在新西兰白兔亚慢性给药中的毒性评价与NOAEL确定

    这项关于司美格鲁肽(Semaglutide)毒性的研究可谓给这个明星减肥降糖药做了次全面"体检"。作为新型GLP-1受体激动剂家族成员,研究人员采用Biocon Pharma生产的仿制注射液(2 mg/3 mL),在新西兰白兔身上展开为期90天的"耐力测试"。实验设计相当严谨:每周皮下注射一次,设置0.062、0.124和0.248 mg/kg三个剂量梯度,每组雌雄各4只。结果发现,所有剂量组都出现了"三少"现象——吃得少(食物消耗显著降低)、拉得少(粪便颗粒减少)、动得少(活动量下降),还伴随着明显的体重减轻和尿量减少。这些正是GLP-1受体激动剂的"招牌动作"。更深入的检测显示,血液学、临

    来源:Toxicological Research

    时间:2025-08-10

  • 白藜芦醇类似物Pterostilbene通过Ras/Raf/MEK/ERK通路改善骨关节炎软骨细胞凋亡、炎症和自噬的研究

    这项突破性研究揭示了天然活性成分Pterostilbene在骨关节炎治疗中的分子机制。通过建立大鼠OA模型和IL-1β诱导的软骨细胞损伤体系,研究人员发现该化合物能显著改善关节软骨组织结构——HE染色显示其有效修复软骨形态,Safranin O染色证实蛋白多糖含量回升。在细胞层面,CCK-8检测证实Pterostilbene提升软骨细胞活力,流式细胞术揭示其降低凋亡率达50%,MDC染色更直观显示自噬小体数量倍增。分子机制研究显示,Pterostilbene像精准的"通路调节器"般阻断Ras/Raf/MEK/ERK信号级联反应,使磷酸化ERK和MEK水平显著下降。这种调控作用带来三重保护效应:

    来源:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    时间:2025-08-10

  • 植物生长条件与加工工艺对Agrimonia提取物(Agrimonia extracts)植物化学特性及抗菌活性的影响研究

    引言传统草药Agrimonia eupatoria L.(蔷薇科)因其丰富的生物活性成分被广泛用于呼吸道感染治疗。本研究聚焦其植物化学组成与抗菌活性的变异性,首次全面评估物种差异(A. eupatoria与A. procera)、生长环境、发育阶段(营养期至盛花期)及采后处理(40°C干燥 vs. 冷冻)对40%乙醇水提取物的影响。通过非靶向代谢组学(PCA分析)与靶向多酚筛查(62种化合物)结合抗菌实验(7种微生物),揭示了关键调控因素及其协同作用机制。结果与讨论植物化学谱的关键驱动因素主成分分析(PCA)显示,物种差异(贡献率15.7%)和采后处理(7.9%)是影响地上部分化学谱的首要因素

    来源:Chemistry & Biodiversity

    时间:2025-08-10

  • 西班牙血友病专科护士职业能力框架构建与标准化课程设计:多学科共识研究

    引言先天性凝血障碍(如血友病)作为罕见疾病,其临床管理亟需专业化护理支持。西班牙现行医疗体系中,血友病专科护士(HN)的角色尚未获得官方认可,且不同医疗中心存在显著的能力差异。欧洲血友病联盟(EAHAD)调查显示,HN的核心职能包括患者教育、治疗协调及科研参与,但各国培训路径与资质要求差异显著。西班牙作为拥有37个血友病治疗中心(WFH认证)的国家,仅4家被卫生部指定为先天性凝血障碍参考中心,凸显护理标准化的紧迫性。研究方法由资深HN组成的协调小组通过文献回顾(PubMed数据库)提炼205项能力条目,采用Likert 10分量表进行共识评级。13名HN参与虚拟圆桌会议(2024年3月),就三

    来源:Haemophilia

    时间:2025-08-10

  • 血清和肽素水平与常见变异型免疫缺陷病肺并发症及右心功能的关联研究

    在免疫缺陷疾病领域,常见变异型免疫缺陷病(CVID)作为症状性原发性免疫缺陷(PID)中最常见的类型,其复杂的临床表现一直困扰着临床医生。这种以低丙种球蛋白血症和抗体反应缺陷为特征的疾病,不仅导致患者反复感染,更伴随着高达50%的肺并发症发生率和难以察觉的心血管风险。特别是当慢性肺部病变引发右心室功能障碍时,往往因缺乏特异性早期标志物而延误诊治。面对这一临床困境,内杰梅丁·埃尔巴坎大学医学院医院的研究团队开展了一项开创性研究,探索神经内分泌应激标志物和肽素(copeptin)在CVID管理中的潜在价值。研究人员采用横断面研究方法,对60例CVID患者和30例健康对照进行系统评估。关键技术包括:

    来源:BMC Immunology

    时间:2025-08-10

  • 利用假单胞菌JP0825生物引发可持续提升罗勒品质与抗逆性的研究

    研究背景与意义在全球人口激增和气候变化双重压力下,传统化学肥料导致的土壤退化与环境污染问题日益严峻。罗勒作为兼具药用、食用价值的重要经济作物,其品质提升面临巨大挑战。植物促生菌(PGPB)因其环保特性成为研究热点,但菌株筛选与作用机制仍需深入探索。研究设计与方法浙江大学光谱传感实验室的研究团队从沙特吉赞地区土壤中分离出Pseudomonas JP0825菌株,通过16S rRNA测序鉴定其系统发育地位。采用盆栽实验比较菌株处理对两种罗勒(甜罗勒/美国罗勒)的影响,主要技术包括:HPLC分析光合色素(叶绿素a/b、β-胡萝卜素)ICP-MS测定矿物质含量(K/Fe/Zn等)UPLC-TQD检测氨

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-10

  • 蛇瓜(Trichosanthes cucumerina Linn.)同源四倍体诱导及其形态解剖学特征研究

    在亚洲多个国家,蛇瓜(Trichosanthes cucumerina Linn.)是一种兼具食用、药用和工业价值的重要经济作物。其果实富含维生素、膳食纤维和番茄红素等抗氧化物质,在蔬菜供应淡季能有效填补市场空缺;根部具有通便、利尿等药用功效,叶片提取物还被证实具有促进毛发生长的作用。然而,野生资源稀缺、遗传基础狭窄、抗逆性弱等关键问题长期制约着其产业化发展。面对全球农业生物多样性保护的迫切需求,如何通过种质创新培育高产抗逆新品种,成为研究人员亟待解决的课题。云南中医药大学濒危道地药材培育研发中心的研究人员独辟蹊径,将突破口锁定在染色体多倍化调控上。借鉴西瓜、甜瓜等葫芦科作物多倍体育种经验,他

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-10

  • 番茄干旱胁迫响应基因家族的全基因组鉴定与进化分析:P5CS、SSADH和DHN基因的功能与调控机制

    气候变化导致的干旱已成为威胁农业生产最严重的自然灾害之一。作为全球重要的经济作物,番茄(Solanum lycopersicum)对水分胁迫极为敏感,每年因干旱造成的产量损失高达30%-50%。当植物遭遇干旱时,细胞会经历渗透胁迫、膜系统损伤、代谢紊乱等一系列连锁反应,而P5CS、SSADH和DHN等基因家族成员正是植物应对这些胁迫的关键"分子卫士"。然而,这些基因家族在番茄中的系统性研究仍属空白,严重制约了分子育种进程。开罗大学理学院植物与微生物学系的研究团队在《BMC Plant Biology》发表了突破性研究成果。通过整合多组学分析技术,研究人员首次完成了番茄P5CS、SSADH和DH

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-08-10

  • 脂肪间充质干细胞外泌体联合罗氟司特通过调控纤维化与炎症改善慢性肾病的研究

    研究背景慢性肾病(CKD)是全球公共卫生难题,约10%人口受累,其进展与氧化应激、炎症及纤维化密切相关。传统激素疗法存在局限性,而脂肪间充质干细胞(ADMSCs)衍生的外泌体(exosomes)和磷酸二酯酶4(PDE4)抑制剂罗氟司特(ROF)因其抗炎、抗纤维化特性成为潜在治疗选择。本研究首次探索两者联用对阿霉素(ADR)诱导的CKD模型的协同作用。方法与模型构建实验分为7组:对照组、外泌体组、ROF组、ADR模型组(CKD)、ADR+外泌体组、ADR+ROF组及联合治疗组。通过尾静脉注射ADR建立CKD模型,外泌体(100 μg)经静脉注射,ROF(1.2 mg/kg)口服给药。评估指标包括

    来源:Advanced Biology

    时间:2025-08-10

  • 羟氯喹通过调控内体酸化及T4SS表达抑制布鲁氏菌感染所致流产的机制研究

    1. 引言布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属(Brucella)引起的人畜共患病,其感染孕畜会导致胎盘炎和流产,造成重大经济损失。布鲁氏菌在胎盘滋养层细胞(trophoblasts)内依赖IV型分泌系统(T4SS)介导的效应蛋白(如VceC)促进胞内复制,最终导致细胞坏死并释放损伤相关分子模式(DAMPs),引发胎盘急性炎症。羟氯喹(HCQ)作为抗疟和免疫调节药物,在系统性红斑狼疮(SLE)妊娠中显示安全性,但其在感染性流产中的作用尚未明确。2. 材料与方法实验采用C57BL/6孕鼠模型,构建HA-VceC标记的B. abortus菌株,通过qRT-PCR和Western blot检测T4SS相关基因(

    来源:Transboundary and Emerging Diseases

    时间:2025-08-10

  • 黄连素通过AMPK/NRF2通路改善高糖诱导的HUVEC功能障碍及妊娠期糖尿病胎盘损伤

    高糖环境对血管内皮细胞(VECs)的摧残是糖尿病心血管并发症的罪魁祸首。这项研究揭示了传统中药黄连主要活性成分——黄连素(coptisine)的神奇修复能力。当25 mM高糖(HG)像暴风雨般摧毁人脐静脉内皮细胞(HUVECs)的活力时,5-50 μM黄连素如同精准的修复师,剂量依赖性地抚平创伤:不仅让伤痕累累的细胞重获新生,更妙手回春地恢复了细胞的迁移能力和血管生成本领。分子层面的侦探工作发现,黄连素能巧妙激活细胞能量传感器AMPK和抗氧化大师NRF2组成的保护联盟。这个黄金组合进而唤醒血管生长因子FGF-2、VEGF和Ang-1的表达,像三位建筑工人重建血管网络。特别有趣的是,当研究人员故

    来源:Journal of Molecular Histology

    时间:2025-08-10

  • 产气荚膜梭菌α毒素分子结构动态变化与致病机制的多维度解析及其疫苗开发潜力

    产气荚膜梭菌作为引发坏死性肠炎、气性坏疽等严重感染的主要病原体,其分泌的α毒素长期以来被认为是关键毒力因子。然而,这种含370个氨基酸的金属酶为何能在不同温度条件下保持活性?为何所有菌株类型(A/B/C/D/E)都产生α毒素却表现出不同致病特征?这些谜题一直困扰着微生物学家。更棘手的是,传统疫苗难以针对这种具有复杂空间构象的毒素提供全面保护,亟需从分子层面破解其结构与功能的关系。重庆医药高等专科学校医学技术学院的研究团队在《Infection, Genetics and Evolution》发表的研究中,通过创新性地结合分子生物学、结构生物学和免疫学方法,揭示了α毒素的"温度适应性分子开关"机

    来源:Infection, Genetics and Evolution

    时间:2025-08-10

  • 滤泡性淋巴瘤微环境中T细胞的深度免疫表型解析及其临床影响

    在兽医临床中,犬类肾上腺皮质功能亢进症(HAC)是一种常见的内分泌疾病,其典型特征是皮质醇过量分泌。尽管传统观点认为HAC会导致高凝状态并增加血栓栓塞风险,但这一现象的分子机制尚不明确。尤其令人困惑的是,血小板作为凝血过程的核心参与者,其在HAC患者中的功能变化缺乏系统研究。这就像一场医学侦探故事——我们明明看到了血栓形成的"犯罪现场",却找不到"凶手"作案的完整证据链。为了破解这一谜题,忠北国立大学兽医学院兽医病理学与血小板信号实验室的研究团队开展了一项前瞻性横断面研究。他们采集了7只HAC犬和15只正常犬的血小板样本,通过一系列精巧实验,最终发现过量皮质醇会通过抑制TxA2(血栓素A2)生

    来源:Haematologica

    时间:2025-08-10

  • SPAM1基因多态性与扬州鹅产蛋性能的关联性研究及其分子机制解析

    亮点聚焦鹅精子黏附分子1(SPAM1)基因新发现的g.206 G>C突变中,GG基因型个体在34周产蛋期表现显著更高的产蛋率。而c.123 T>A和c.159 T>C位点的AA/TT基因型个体则分别展现出更优异的产蛋能力。关键发现• 基因型-表型关联:SPAM1基因多态性与产蛋数存在显著相关性• 组织表达谱:该基因在输卵管、腹部脂肪、卵巢和小肠中呈现高表达特征• 表达量差异:GG基因型个体输卵管(0.72±0.02)和卵巢(0.93±0.02)中的mRNA水平显著低于CC基因型(1.27±0.19, 1.11±0.06)讨论环节SPAM1作为具有双重功能域(N端透明质酸酶活性

    来源:Gene Reports

    时间:2025-08-10

  • 水稻突变体Sambha Mahsuri背景下强秆基因SCM2/SCM3的等位基因挖掘及其在抗倒伏育种中的意义

    Highlight强秆性状是水稻抵御倒伏(lodging)并实现高产的关键。本研究通过对比野生型BPT-5204与突变体TI-17/TI-26的SCM2和SCM3基因,揭示了11个SNPs+2个Indels(SCM2)和29个SNPs+4个Indels(SCM3)的变异谱,其中BPT-5204的SCM2出现67个氨基酸替换,SCM3高达182个,导致关键功能域(如SCM2的T138D/R140A)异常。蛋白质结构分析显示α-螺旋和β-折叠数量变异,系统发育表明突变体等位基因与Habataki(SCM2)和Chugoku117(SCM3)高度同源。Discussion强秆基因通过调控茎秆直径(C

    来源:Gene Reports

    时间:2025-08-10

  • 水稻强秆基因SCM2与SCM3等位变异挖掘及其对茎秆强度与产量的调控机制研究

    亮点强秆性状使水稻能抵御风暴并保持高产。自2010年以来,全球63%农业区因自然灾害严重受损(Hettiarachchi等,2018)。本研究首次揭示SCM2/SCM3等位变异如何通过调控茎秆细胞壁组分(木质素/纤维素)和力学参数(如弯曲应力BS、截面模量SM)协同提升抗倒伏性。讨论强秆基因SCM2(即APO1)和SCM3(即FC1)分别编码F-box蛋白和含TCP结构域的转录因子,通过调控分蘖数(teosinte branched 1, TB1通路)和茎秆直径(xyloglucan transferase, XTR活性)增强机械强度。突变体TI-17/TI-26中发现的29个SNP和4个In

    来源:Gene Reports

    时间:2025-08-10

  • 水稻强秆基因SCM2与SCM3等位变异的功能解析及其抗倒伏育种应用

    Highlight强秆性状使水稻在风暴等极端天气下抗倒伏且保持高产。尽管全球63%农业区受灾严重,但携带功能型SCM2/SCM3等位基因的品种能通过增强茎秆机械强度(M=SM×BS)实现气候韧性生产。Plant material and growth conditions研究选用经EMS诱变获得的M12代强秆突变体TI-17/TI-26及其野生型亲本BPT-5204,所有材料种植于印度水稻研究所标准试验田。Evaluation of rice mutants and parent for strong culm开花期测定显示:突变体TI-17/TI-26的茎秆抗推力、直径(CD)和单穗产量均显

    来源:Gene Reports

    时间:2025-08-10

  • 水稻强秆基因SCM2和SCM3的等位基因挖掘:揭示野生型与突变体茎秆强度差异的分子机制

    Highlight强秆性状使水稻能够抵御倒伏,并在风暴等恶劣天气条件下保持高产。具有强秆和发达根系的品种能为籽粒提供充足营养。自2010年以来,全球63%的农业因自然灾害严重受损(Hettiarachchi et al., 2018)。因此,培育高产、抗台风且适应气候变化的强秆水稻品种至关重要。Discussion强秆特性由多基因调控,本研究聚焦关键QTL——位于6号染色体的SCM2(即APO1基因)和3号染色体的SCM3(即FC1基因)。测序发现:SCM2:野生型BPT-5204存在11个SNP和2个Indel,导致67个氨基酸替换,关键位点T138D/R140A影响F-box蛋白功能;SC

    来源:Gene Reports

    时间:2025-08-10


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