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拟南芥自噬突变体根系中V-ATP酶与氨基酸代谢紊乱对水分利用效率及三羧酸循环的影响机制
自噬突变体根系代谢紊乱的全局特征拟南芥自噬核心基因(ATG5/ATG7)突变导致根系蛋白质组发生显著改变。通过水培实验对比高氮(HN)和零氮(0N)条件下突变体与野生型(WT)的差异,研究发现自噬缺陷引发1,614-3,665个差异积累蛋白(DAPs),其中液泡ATP酶(V-ATPases)普遍下调,而氨基酸分解代谢酶和过氧化物酶体β-氧化相关蛋白显著上调。主成分分析(PCA)显示氮胁迫与基因型共同塑造了独特的蛋白质组图谱。V-ATP酶缺陷与水分平衡的关联突变体根系中V-ATPases亚基(如VHA-a1、VHA-B2)丰度降低50%以上,伴随硝酸盐、钾、镁离子浓度显著下降(P≤0.05)。δ
来源:The Plant Journal
时间:2025-08-04
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拟南芥中PIF4依赖的2-羟化褪黑素与3-羟化褪黑素生物合成参与暗形态建成幼苗生长的分子机制
拟南芥中羟化褪黑素的生物合成与功能验证研究团队首先通过体外酶动力学实验证实了拟南芥M2H(AtM2H)的催化活性,其Km值为355 μM,Vmax为1.02 nmol/min·mg蛋白,与水稻M2H活性相近。亚细胞定位显示AtM2H定位于叶绿体,暗示其可能参与光响应代谢途径。昼夜节律与光信号调控网络通过RT-PCR分析发现,M2H和M3H的表达呈现夜间高峰的昼夜节律模式,且在phyB突变体中呈现组成型高表达,表明光敏色素PhyB对其具有抑制作用。值得注意的是,pif4pif5双突变体中M2H/M3H的夜间表达显著受抑,而BR信号缺陷突变体bri1中几乎检测不到M2H转录本,揭示了PIF4/5和
来源:The Plant Journal
时间:2025-08-04
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STEMIN转录因子驱动苔藓小立碗藓(Physcomitrium patens)重编程过程中选择性染色质重塑以激活松弛染色质中的基因
研究背景陆地植物展现惊人的细胞可塑性,其分化细胞能响应损伤快速重编程为干细胞。苔藓小立碗藓(Physcomitrium patens)的叶片细胞在伤口刺激下可转化为氯丝体顶端干细胞,这一过程依赖AP2/ERF家族转录因子STEMIN的激活。尽管染色质重塑被认为是重编程的关键环节,但其与基因表达的动态关联仍不明确。本研究通过整合单核RNA测序(snRNA-seq)和转座酶可及染色质测序(snATAC-seq),系统解析了STEMIN介导的重编程过程中染色质结构与转录调控的协同机制。研究方法研究团队构建了包含野生型和STEMIN三突变体(Δstemin)的20,883个单核多组学图谱,覆盖配子体、
来源:The Plant Journal
时间:2025-08-04
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小麦TaOTUB1同源基因敲除协同调控籽粒产量与开花时间的分子机制
开花与种子发育是植物最关键的生殖过程,也是作物产量的核心决定因素。研究发现小麦去泛素化酶(OTUB)家族中表达量最高的TaOTUB1基因(含TaOTUB1-7A、-7B、-7D三个同源基因)在幼嫩生殖器官原基特异性表达。过表达该基因会导致籽粒变小、数量减少、产量下降及开花延迟;而三基因同时敲除虽增大籽粒并促进开花,却会降低结实率。有趣的是,单独敲除TaOTUB1-7A或-7B能实现"鱼与熊掌兼得"——既增大籽粒又提早开花,且不影响结实率,最终使产量提升15%。机制研究表明,TaOTUB1在细胞质中与开花调控因子TaRCN2互作,在细胞核内则结合籽粒大小调控蛋白TaSPL17。三个同源基因对籽粒
来源:The Plant Journal
时间:2025-08-04
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柑橘转录因子CitMYB16通过激活CitDCR和CitKCS2正调控角质与蜡质合成的分子机制
柑橘果实表面的角质层如同天然防护盾,其形成的物理屏障不仅能防止水分流失,还能抵御病原菌入侵。然而,由于角质成分分离分析的困难,柑橘角质层积累的分子机制始终成谜。研究人员从九个柑橘品种中筛选出角质层含量差异显著的枳壳(Citrus trifoliata,ZK)和红橘(Citrus reticulata,HJ),为破解这一难题提供了理想材料。通过基因共表达网络和相关性分析,一个名为CitMYB16的R2R3-MYB家族转录因子浮出水面。转基因番茄和柑橘的过表达实验显示,这个分子开关能同时促进角质和蜡质的双轨合成。更深入的研究发现,CitMYB16会像精准的分子钥匙般,直接插入角质单体形成关键基因D
来源:The Plant Journal
时间:2025-08-04
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单菌与复合菌发酵巴沙鱼废弃物的宏观物性及营养成分分析及其饲料化潜力研究
图形摘要研究创新性地利用微生物发酵技术将巴沙鱼加工废弃物转化为高蛋白饲料原料。通过单菌筛选和复合菌群优化,证实该技术可显著提升废弃物营养价值,为解决畜牧业蛋白原料短缺问题提供了经济可行的生物转化方案。摘要采用固态发酵(SSF)技术处理巴沙鱼废弃物(FPW),从8种微生物(3种细菌、3种真菌和2种酵母)中筛选出假单胞菌(Pa)、小孢根霉(Rm)和解脂耶氏酵母(Yl)作为最优单菌。复合菌群(Pa+Rm+Yl)在15%接种量和4天发酵条件下表现最佳:pH降至4.88,菌落总数(TPC)达216×109 cfu/mL,产物粗蛋白(52.02%)和粗脂肪(29.24%)比例理想,水分含量仅8.82%。该
来源:MicrobiologyOpen
时间:2025-08-04
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非通气事件对早产羔羊出生时肺动脉血流增加的显著贡献:早期与延迟脐带结扎的比较研究
Abstract研究挑战了“肺通气(ventilation)是出生时肺动脉血流(PA flow)增加的唯一触发因素”的经典观点,通过早产羔羊模型证实:非通气事件(肺液体积减少、胎儿娩出、脐带结扎)贡献了约30%的PA血流增量。实验采用经时流量探头测量,发现早期脐带结扎(ECC)后若动脉氧分压(PaO2)<10 mmHg会引发肺血管收缩,抵消非通气的血流增益;而延迟脐带结扎(DCC)联合通气则能维持血流逐步上升。Key points肺液体积减少、胎儿娩出和脐带结扎均可独立增加胎儿PA血流。ECC后非窒息组PA血流稳定,窒息组则因低氧性肺血管收缩降至胎儿基线水平。非通气事件累积贡献占PA血流总增量
来源:The Journal of Physiology
时间:2025-08-04
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水稻OsPLATZ1–OsGRF4–DEP1调控通路促进籽粒长度的分子机制及育种应用
在水稻(Oryza sativa L.)中,籽粒大小是决定产量的关键农艺性状。生长调节因子GRFs和G蛋白虽已知参与籽粒长度调控,但其协同作用机制尚不明确。最新研究发现,植物AT富集序列锌结合蛋白家族成员OsPLATZ1作为转录激活因子,通过与多个生长调节因子(OsGRF4等)互作形成蛋白复合物。该复合物能特异性结合G蛋白基因DENSE AND ERECT PANICLE1(DEP1)启动子区的调控元件,显著增强DEP1表达水平,从而正向调控籽粒发育。研究团队运用基因编辑技术对OsPLATZ1启动子区进行精准修饰,成功获得表达量梯度变化的突变体材料。其中部分株系表现出多效性表型变异,在保持其他
来源:Journal of Integrative Plant Biology
时间:2025-08-04
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慢性应激下二肽基肽酶-4通过GLP-1/PI3K-AKT轴促进脂肪组织炎症与功能障碍的机制研究
网络药理学分析揭示核心靶点通过SwissTargetPrediction和GeneCards数据库筛选,发现exenatide与慢性应激相关脂肪炎症的138个共同靶点,核心分子包括caspase-3、PI3KR1和PIK3CD。KEGG富集分析显示,exenatide可能通过调控PI3K/AKT和凋亡通路发挥作用,其中GLP-1R、CXCR4和Bcl2等靶点尤为关键。慢性应激诱导脂肪组织病理改变2周束缚应激导致野生型(DPP4+/+)小鼠皮下白色脂肪组织(SWAT)重量减轻,伴随PI3K/AKT信号失活(p-PI3K/p-AKTser473↓)及促炎因子(TNF-α、IL-6、MCP-1)和凋
来源:The FASEB Journal
时间:2025-08-04
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微生物组-胆汁酸联合分析:溃疡性结肠炎分期诊断的非侵入性生物标志物研究
这项突破性研究揭示了溃疡性结肠炎(UC)分期诊断的新范式。通过对中国23名活动期UC患者、24名缓解期患者和20名健康志愿者的血清/粪便样本进行多组学分析,科研团队捕捉到关键生物学特征:活动期UC患者肠道中表达7α-脱羟酶和7α/β-脱氢酶的微生物(如Firmicutes CAG:103和LF-3)显著减少,导致胆汁酸代谢紊乱——血清脱氧胆酸(DCA)/胆酸(CA)比值降低,而粪便熊脱氧胆酸(UDCA)/鹅脱氧胆酸(CDCA)比值升高。研究首次鉴定出2个除艰难梭菌(Clostridium scindens)外参与次级胆汁酸合成的细菌基因标记物。受试者工作特征(ROC)曲线分析显示,这些微生物-
来源:The FASEB Journal
时间:2025-08-04
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雄激素受体调控的miR-124-3p.2通过抑制CCL2抑制前列腺癌进展
ABSTRACT研究团队前期发现雄激素受体(AR)信号阻断会诱导前列腺癌细胞分泌趋化因子CCL2,并通过自分泌方式激活癌细胞。然而,AR负调控CCL2的具体机制尚不明确。基于microRNA(miR)在前列腺癌发展中的作用,研究者假设存在AR调控的miR可影响CCL2生成。通过LNCaP和C4-2B细胞实验,结合miRNA PCR阵列和公共数据库分析,锁定miR-124-3p.2为关键分子。实验显示,AR敲低会抑制miR-124-3p.2表达,而引入miR-124-3p.2模拟物可降低CCL2水平并抑制细胞迁移。双氢睾酮(DHT)处理则上调miR-124-3p.2并下调CCL2。临床样本分析进
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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PDL1-TGFBI信号轴通过调控FAK-CITED2-p21CIP1通路抑制肺腺癌生长的机制研究
PDL1在肺腺癌中的非经典功能:从免疫检查点到生长抑制的关键调控者3.1 肺腺癌中PDL1表达缺陷的临床意义研究团队通过分析TCGA数据库发现,肺腺癌组织中PDL1表达显著低于正常肺组织,仅6%肿瘤呈现高表达状态。蛋白质水平检测进一步证实了这一现象。更值得注意的是,PDL1基因拷贝数缺失在肺腺癌患者中占比突出,且与不良预后显著相关。生存分析显示,PDL1低表达或缺失的患者总体生存期明显缩短,提示PDL1可能具有抑癌作用。3.2 PDL1对肺腺癌细胞生长的抑制作用在细胞模型中,研究人员观察到有趣的双向调控现象:在PDL1高表达的CL1-5和H292细胞中敲低PDL1后,细胞集落形成能力显著增强,
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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综述:胃癌免疫检查点阻断治疗的黑洞——超进展性疾病
免疫治疗时代的"双刃剑":胃癌超进展性疾病深度解析1 引言胃癌作为全球第五大常见恶性肿瘤,免疫检查点抑制剂(ICIs)的应用为晚期患者带来了新希望。然而约7.7%的胃癌患者会出现超进展性疾病(HPD)——这种治疗后肿瘤加速生长的现象,使患者中位生存期显著缩短至传统进展患者的1/3。这种现象如同免疫治疗领域的"黑洞",吞噬着本应获益患者的生存希望。2 HPD的定义标准目前诊断主要依赖影像学标准,包括:治疗失败时间(TTF)50%、肿瘤生长速率(TGR)较基线增加≥2倍等。需要特别鉴别假性进展——这种由免疫细胞浸润造成的影像学"进展"现象,可通过活检中观察到大量免疫细胞而非肿瘤细胞来确认。3 机制
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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APE1通过稳定NPM1-ALK融合蛋白寡聚体减弱ALK酪氨酸激酶抑制剂在间变性大细胞淋巴瘤中的敏感性
ABSTRACT间变性淋巴瘤激酶(ALK)作为RTK胰岛素超家族成员,在染色体t(2;5)(p23;q35)易位后与核磷蛋白1(NPM1)形成致癌融合蛋白,驱动间变性大细胞淋巴瘤(ALCL)发生。尽管ALK酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)已应用于临床,但患者疗效存在显著异质性。本研究发现碱基切除修复核心酶APE1通过与NPM1-ALK相互作用,稳定其寡聚体结构并增强肿瘤促生存信号,导致ALK-TKIs敏感性降低。1 IntroductionALK+ ALCL占儿童及青年T细胞淋巴瘤的50%-80%,其分子特征为NPM1-ALK融合蛋白通过NPM1寡聚化结构域(1-116aa)引发ALK二聚体持续激
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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cGAS-STING通路激活通过ROS生成增强他拉泊芬光动力疗法的抗肿瘤效应
光动力疗法(PDT)作为一种非侵入性抗癌治疗手段,通过光敏剂(PS)在特定波长光照射下产生活性氧(ROS)诱导肿瘤细胞死亡。然而治疗抵抗仍是临床面临的重大挑战。最新研究发现,干扰素基因刺激因子(STING)通路在调控PDT疗效中扮演关键角色。STING缺失削弱PDT疗效通过CRISPR-Cas9技术构建STING敲除(KO)的HCT116结肠癌细胞系,Western blot验证了蛋白表达缺失。细胞活力实验显示,STING KO显著提高了他拉泊芬钠(TS)介导的PDT半数抑制浓度(IC50),从亲代细胞的16.58±1.03 μmol/L升至19.21±1.38 μmol/L。这表明STING
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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新型RASGRF2融合基因的发现:非吸烟或轻度吸烟肺腺癌患者的潜在治疗靶点
摘要肺腺癌(LUAD)在非吸烟者中表现出独特的分子特征。本研究利用杂交捕获RNA panel(TOP2-RNA)和全转录组测序(WTS)对392例日本非/轻度吸烟LUAD患者进行分析,发现66.7%的病例存在驱动突变,其中MET外显子14跳跃(12.6%)在非EGFR突变患者中高发。WTS首次鉴定出RDX-RASGRF1、PRKCI-RASGRF2和OCLN-RASGRF2融合基因,功能实验证实这些融合通过激活MEK磷酸化促进细胞转化,且可被MEK抑制剂cobimetinib抑制。此外,基于CA9、GAST、IGF2BP3和UGT1A1的四基因风险评分模型能有效预测术后复发风险(HR=4.4,
来源:Cancer Science
时间:2025-08-04
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综述:功能性淀粉基导电水凝胶在柔性电子器件中的设计、构建与应用
引言近年来,柔性导电水凝胶因其独特的信号转导特性和与生物软组织相似的结构,在可穿戴设备、人机交互和植入式医疗等领域展现出巨大潜力。然而,传统水凝胶存在机械脆性、界面粘附弱和生物降解性不足等瓶颈。淀粉作为天然多糖,凭借可加工性、生物相容性和可再生性,成为解决这些问题的理想候选材料。淀粉基材料的研究现状淀粉由直链淀粉(Amylose)和支链淀粉(Amylopectin)组成,其比例直接影响材料的理化性质。例如,支链淀粉丰富的羟基使其易形成可逆交联网络,而直链淀粉则因分子结构开放导致机械性能较弱。通过光谱融合技术可精准量化两者比例,为材料设计提供依据。淀粉在食品包装、3D打印和止血材料中已有广泛应用
来源:Aggregate
时间:2025-08-04
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魔芋葡甘露聚糖调控分子聚集实现高对比度时间依赖性磷光颜色
分子聚集调控实现高对比度磷光变色通过魔芋葡甘露聚糖(KGM)的立体位阻效应,研究团队成功构建了具有显著时间依赖性磷光颜色(TDPC)变化的1-芘甲酸(PyC)复合材料体系。这种创新设计使孤立态单体、羧基二聚体(PyC-H-dimer)和π堆叠多聚体(PyC-π-multimer)三种聚集态共存,产生从红色(672 nm)到蓝绿色(490 nm)的动态磷光演变,最大波长偏移达182 nm,磷光寿命长达788.43 ms。分子工程与发光机制KGM作为天然可食用多糖,其乙酰基团产生的空间位阻可有效隔离PyC分子,同时强氢键网络能稳定三重态激子。理论计算显示,PyC-KGM单体簇的系间窜越(ISC)过
来源:Aggregate
时间:2025-08-04
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电压诱导SmFeAsO向列相电阻滞回效应揭示电子起源机制
电压诱导的SmFeAsO向列相电阻滞回效应研究ABSTRACT点接触光谱技术被用于研究"1111"型铁基超导体的母体化合物SmFeAsO。偏置电压通过弹道焦耳加热效应驱动点接触区域经历反铁磁和结构相变。令人惊讶的是,偏置电压仅在向列相温区诱导出滞回电导现象,而在温度依赖的电阻中未观察到类似行为。滞回幅度随最大偏置电压增大而增强,且仅存在于向列相区域。这种不受5T磁场影响的电压驱动电导滞回现象,表明SmFeAsO样品中的向列相可能具有电子起源特性,并可通过电压调控。超导物理背景超导现象在低温固体材料中表现出非凡特性。传统超导体(SCs)的机制和性质可以通过著名的BCS理论完美解释,其库珀对由声子
来源:Aggregate
时间:2025-08-04
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近红外染料调控内源性白蛋白互作实现皮瓣移植后炎症与新生血管的双通道精准成像
研究背景与技术瓶颈皮肤炎症与血管再生监测是皮瓣移植术后的关键评估环节。现有临床成像技术如光学相干断层扫描(OCT)和反射共聚焦显微镜(RCM)存在分辨率低、靶向性差等问题。皮肤血管屏障(SVB)破坏会导致内源性白蛋白(albumin)外渗,传统白蛋白靶向探针虽能标记炎症区域,但易产生高背景信号。近红外(NIR)荧光成像凭借深层组织穿透力和多通道优势,为这一难题提供潜在解决方案。染料筛选与机制验证研究团队构建了含硫醇反应基团的菁染料库,通过凝胶电泳和质谱分析筛选出IR-6B4S染料。该染料在生理条件下能与小鼠血清 albumin(MSA)共价结合,结合效率达90%以上。高分辨质谱证实其通过半胱氨
来源:Aggregate
时间:2025-08-04