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  • 生物基PFA共聚改性聚乳酸:通过与聚(戊二醇呋喃二甲酸酯)共聚实现PLA的高韧性

    研究亮点本研究首次在三维数值模拟中系统比较了刚性、弹性和超弹性三种动脉壁模型对狭窄冠状动脉血流动力学的影响,为临床评估动脉粥样硬化风险提供了新的生物力学视角。血管建模方法为实现精确的血流动力学评估,我们在代表心脏理想表面的球体(平均半径23.75 mm)上建立了左冠状动脉(LCA)及其分支的三维模型。为消除边界条件误差影响,模型在入口和出口处设置了直线延伸段。结果与讨论为解析血管病理状态,我们沿狭窄区域设置了六个横截面(CS)分析LAD分支的原发性流速(Vp)和流向涡度(ωs)分布。结果显示:刚性模型在狭窄喉部呈现更高的Vp和TAWSS值超弹性模型显示最大范围的斑块易损区,表现为严重的负向Vp

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 大丽花块根多糖DLH-W通过VEGF/VEGFR-MAPK-PI3K/AKT通路促进血管新生的机制研究

    Highlight材料与化学试剂大丽花块根购自国伟牡丹种植有限公司(中国菏泽)。源叶生物技术(上海)提供离子色谱用单糖标准品,包括果糖、岩藻糖、阿拉伯糖等15种单糖。美国联合碳化公司(康涅狄格州)供应其他实验试剂。Purification and isolation如图1A所示,大丽花块根经干燥粉碎后,依次用石油醚和无水乙醇脱脂,水提醇沉获得粗多糖。经脱蛋白处理后,通过DEAE-52玻璃柱和SUGAR BRT-101凝胶柱纯化获得DLH-W。结构分析显示其具有β-(1→2)连接的果糖主链和α-(1→2)连接的葡萄糖末端。Conclusions本研究首次报道了具有明确分子量分布的纯化大丽花多糖D

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 新型耐热黄酮糖苷酶在柑橘脱苦中的应用及分子机制研究

    Highlight本研究突破现有柚皮苷酶(naringinase)三大技术瓶颈:通过半理性设计改造超嗜热糖苷酶PfNG,创制出在95℃仍保持高活性的突变体V1,其催化效率(Kcat/Km)飙升至野生型的2.48倍。更开发出"傻瓜式"一步热纯化方案,完美规避传统层析工艺的繁琐操作。关键发现晶体结构揭秘四大活性提升法宝:1)结合口袋"瘦身"成功——体积缩小让底物无处可逃2)底物通道"门户大开"——入口拓宽加速分子进出3)新建"分子桥梁"——氢键网络精准定位底物4)蛋白"柔术"升级——构象灵活性显著增强实战表现V1在柑橘提取物中大显身手:91%• 果汁苦味值断崖式下降• 热纯化收率媲美层析法Conc

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 剑麻纤维的铜乙二胺氢氧化物解构:从纤维素、半纤维素和木质素制备水凝胶及其重金属吸附潜力研究

    Highlight剑麻纤维的铜乙二胺氢氧化物(CUEN)解构:通过整合纤维素、半纤维素和木质素制备水凝胶,评估其重金属吸附潜力水凝胶形成由巴西圣保罗州剑麻工业公司提供的剑麻纤维含纤维素(58.7±1.5%)、半纤维素(29.0±0.7%)和木质素(12.0±0.4%)。使用1M CUEN溶液直接解构纤维,以聚苯乙烯24孔板为模具,通过水相凝固浴形成三维网络结构水凝胶。剑麻解构机制图2(b)显示CUEN与糖苷环羟基相互作用,有效破坏纤维素链间氢键(溶解效率达73.7%),同时解构半纤维素异质多糖。木质素则以悬浮态保留于体系,最终所有组分均被整合至水凝胶网络,形成多孔吸附基质。性能突破• 1g原料

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 香草醛介导的聚丙烯酸/壳聚糖双网络水凝胶绿色合成:兼具抗菌特性与增强机械性能

    Highlight这项研究突破性地采用天然香料成分香草醛(VA)作为双重功能分子:既通过酚羟基与Fe3+的氧化还原反应引发丙烯酸(AA)聚合,又通过醛基与壳聚糖(CS)氨基形成动态希夫碱键,实现PAA-CS双网络水凝胶的绿色快速合成。Materials实验选用脱乙酰度90%的壳聚糖(CS, 100 kDa)、香草醛(VA)、丙烯酸(AA)和六水合氯化铁(FeCl3·6H2O)为主要原料,所有试剂均为分析纯级别。抗菌实验采用标准菌株大肠杆菌(E. coli ATCC 25922)和金黄色葡萄球菌(S. aureus ATCC 29213)。Synthesis of PAA–CS hydrogel

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 功能化氧化石墨烯/海藻酸钠复合气凝胶对Cu(II)的深度靶向去除:二维限域效应与桥接效应的协同机制

    Highlight本研究通过化学合成法在GO表面引入功能基团,验证了凝胶过程中GO片层堆叠的可控性,并探究了层状基底堆叠强度与GSA孔隙结构的关联规律。从特异性化学键合角度,深入探索了共修饰GSA中结构限域与桥接效应的深度耦合协同,阐明了具有高Cu(II)选择吸附性的"O-N-S"三元协同体系中电子结构的多重调控机制。Material preparation采用水浴加热法制备改性GO:分别使用聚乙烯亚胺(PEI)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为修饰剂,获得氮改性GO(NGO)、硫改性GO(SGO)及共改性GO(SNGO)。以改性GO为基底,通过溶胶-凝胶法进一步制备功能化氧化石墨烯/海藻酸钠

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 壳聚糖/聚乙二醇二缩水甘油醚/胺化木质素复合涂层:作为一次性塑料低碳替代品的高湿强纸材料

    Highlight本研究开发的环境友好型CPA涂层,通过将可再生木质素进行胺化改性(AL),与壳聚糖和PEGDE形成"三明治"式交联结构。这种设计巧妙融合了AL的刚性疏水骨架、壳聚糖的成膜性以及PEGDE的交联活性,在纸纤维表面构建了"钢筋-混凝土"般的增强体系。Materials实验采用上海蓝吉科技的壳聚糖、麦克林的PEGDE和飞煌化工的碱木质素。通过2-氯乙胺盐酸盐醚化反应将木质素转化为水溶性AL(图2A),FTIR和1H NMR证实胺基成功接枝,XPS显示氮元素含量提升3.8倍,破解了木质素难溶的应用瓶颈。ConclusionsCPA涂层通过共价键/氢键的"双网络"交联,在纸张表面形成类

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2025-08-01

  • 肠道菌群介导树麻雀高海拔适应的季节性动态机制与能量代谢调控

    肠道菌群对树麻雀高海拔适应的贡献ABSTRACT青藏高原(QTP)极端环境下的动物适应性机制是研究热点。树麻雀作为近三千年才迁入高原的物种,其肠道菌群通过季节性动态变化(如冬季乳杆菌属Lactobacillus增加)促进热相关蛋白(avUCP)表达,上调syt1和chodl基因,揭示了微生物介导快速海拔适应的新机制。INTRODUCTION高原环境(缺氧/低温/强紫外线)塑造了土著物种的遗传特征,如斑头雁的血红蛋白适应性进化。近年研究发现肠道菌群在海拔适应中起关键作用:藏绵羊冬季拟杆菌门(Bacteroidetes)增加以利用稀缺食物资源,而高原鼠兔菌群多样性随海拔升高。树麻雀伴随人类农业活动

    来源:mSystems

    时间:2025-08-01

  • 早期婴儿肠道菌群发育与抗生素抗性基因组的动态演变:围产期因素的关键影响

    ABSTRACT早期生命是肠道菌群和抗生素抗性基因组(resistome)发育的关键窗口。这项研究通过纵向追踪155名中国婴儿出生3天内、42天、3个月和6个月的粪便样本,结合宏基因组测序技术,系统揭示了生命早期菌群演替规律。结果显示:顺产婴儿的菌群丰富度(ACE/Chao/Sobs指数)随年龄显著增长,其中放线菌门(Actinobacteria)相对丰度从43%升至57%,而变形菌门(Proteobacteria)从48%降至17%。主导抗生素抗性基因macB和msbA的丰度同步增加。剖宫产婴儿虽呈现相似发育轨迹,但拟杆菌门(Bacteroidetes)和拟杆菌属(Bacteroides)在

    来源:mSystems

    时间:2025-08-01

  • HIV-1 Vpu通过泛素-蛋白酶体途径降解RBM10促进病毒感染的分子机制研究

    ABSTRACTHIV-1辅助蛋白Vpu通过劫持宿主因子帮助病毒逃逸免疫监视。研究采用基于APEX2的邻近标记技术结合质谱分析,发现Vpu与RNA结合基序蛋白10(RBM10)相互作用,并通过泛素-蛋白酶体途径降解RBM10。RBM10能结合病毒RNA并减少不完全剪接的HIV-1转录本(4 kb),同时促进多种抗病毒基因转录。该研究阐明了Vpu在RNA复制阶段的新功能,并首次揭示RBM10作为HIV-1转录调控的关键宿主因子。INTRODUCTIONHIV-1作为艾滋病病原体,其Vpu蛋白通过拮抗BST-2(tetherin)和CD4等宿主限制因子促进病毒释放。近年研究发现Vpu还影响病毒cD

    来源:mSystems

    时间:2025-08-01

  • 甘蔗干旱胁迫响应的转录组与代谢组整合分析揭示关键代谢物6-甲基喹啉的调控机制

    在全球气候变化加剧的背景下,干旱已成为制约甘蔗这一重要经济作物产量的首要非生物胁迫。作为提供全球80%蔗糖和40%生物乙醇的"能源作物",甘蔗对干旱的敏感性直接威胁着糖业安全和可再生能源供应。然而,传统育种手段受限于甘蔗复杂的多倍体基因组,其抗旱机制解析长期滞后,特别是代谢层面的调控网络仍如"黑箱"般难以破解。广西亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室/广西甘蔗生物学重点实验室的研究团队在《Genomics》发表的研究,创新性地采用多组学整合策略,通过UHPLC-MS/MS(超高效液相色谱-串联质谱)技术平台,对干旱胁迫下的甘蔗开展系统分析。研究首先构建了包含157个DEGs和18个DAM

    来源:Genomics

    时间:2025-08-01

  • IFNL3基因多态性与肺癌患者免疫检查点抑制剂相关肺炎风险的相关性研究

    HighlightIFN-λ3的基因密码:解码免疫治疗肺炎的遗传风险Results• 基因型与风险:rs12979860-T、rs12980275-G和rs8099917-G等位基因携带者的CIP风险分别提升2.5倍、3.2倍和3.9倍(p<0.001),堪称"肺炎风险三重奏"。• 吸烟者警报:在吸烟亚组中,rs12979860和rs8099917的关联性尤为显著(p<0.005),提示烟草可能放大遗传风险。• 血清侦探:CIP患者血清IFN-λ3水平显著低于对照组(p<0.0001),而突变基因型患者的IFN-λ3水平进一步降低(p<0.01),犹如免疫系统的"刹车失灵"。Conclusio

    来源:Cytokine

    时间:2025-08-01

  • 化学刺激特异性调控斑马鱼TRPA1b通道侧向迁移性的机制研究

    亮点解析TRPA1b通道的机械与化学刺激激活多项研究表明哺乳动物和斑马鱼TRPA1通道均可被机械刺激激活。本研究通过膜片钳技术系统评估了正压对斑马鱼TRPA1b通道的激活效应(图1A)。随着 patch pipette(膜片微管)内正压的阶梯式增加,通道活性呈现剂量依赖性升高。讨论异硫氰酸烯丙酯(AITC)作为经典TRPA1激动剂,通过半胱氨酸共价修饰激活通道。我们前期工作发现AITC会降低TRPA1b侧向迁移性,但该效应可能非修饰作用特有——因为作用机制不同的偶氮苯类化合物同样能抑制通道迁移。作者贡献声明Alicia Sampieri与Alexander Asanov负责实验实施与数据分析;

    来源:Cell Calcium

    时间:2025-08-01

  • 不同载体负载镍铁双金属催化剂在脂肪酸加氢脱氧反应中的性能调控机制研究

    Highlight载体选择是调控镍铁(Ni-Fe)双金属催化剂在硬脂酸加氢脱氧(HDO)反应中性能的关键因素。本研究通过浸渍法制备了四种载体(SBA-15、γ-Al2O3、HZSM-5和纳米TiO2)负载的Ni-Fe催化剂,发现它们实现硬脂酸完全转化所需温度存在显著差异:NF/SBA-15仅需250℃就能"一键启动"脱氧反应,而NF/TiO2则需要290℃才能"热力全开"。更有趣的是,不同载体就像"分子开关"一样调控着产物分布——NF/HZSM-5偏爱生成C18烷烃(选择性高达93.5%),而NF/γ-Al2O3则更倾向于产生C17烷烃(96.2% selectivity)。Catalyst

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-08-01

  • 埃塞俄比亚东北高原蓝桉人工林生产力影响因素:林分特征、地形与管理制度的交互效应

    Highlight蓝桉生产力与林分特征的关联对比小规模/大规模林分及实生/萌芽林时,发现茎干密度、断面积、生物量、材积和年均生长量(MAI)存在极显著差异(p<0.0001)。大规模萌芽林表现出最高材积(29.67 m3 ha−1)、生物量(28.6 Mg ha−1)和MAI(5.8 m3 ha−1 year−1),最高茎密度达8,605株/公顷。6年生蓝桉萌芽林在退化土地上展现出惊人的再生潜力。Conclusion林龄、规模、起源与地形(缓坡东北坡向)对生产力存在显著交互作用,多元回归模型证实:东北坡向的缓坡地带林龄是核心预测变量(p<0.001,Adj. R2=75%,RMSE=1.57)

    来源:Biomass and Bioenergy

    时间:2025-08-01

  • MicroRNA-22-3p通过靶向氯离子通道蛋白4(CLIC4)抑制雄激素性脱发的毛发再生:表观遗传调控新机制

    Highlight本研究首次阐明miR-22-3p通过靶向氯离子通道蛋白4(CLIC4)调控雄激素性脱发(AGA)的分子机制,为开发新型表观遗传疗法提供理论依据。Human samples研究纳入30例接受植发手术的男性AGA患者(汉密尔顿-诺伍德分级2-5级),通过对比秃发区与非秃发区毛囊单位,发现miR-22-3p在秃发区显著高表达。miRNA-22-3p is highly expressed in balding hair follicles of AGA patientsRT-qPCR检测显示,AGA患者秃发区(尤其是4级)中miR-22-3p表达显著升高,而miR-22-5p仅呈上

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research

    时间:2025-08-01

  • 综述:生物材料和生物活性解决方案在腰椎融合器中的进展:当前趋势与未来展望

    生物材料和生物活性解决方案在腰椎融合器中的进展医学应用与材料选择腰椎融合术已成为治疗脊柱退行性疾病(如椎间盘退化IVD、脊柱滑脱等)的重要方法。传统金标准是自体髂骨移植,但由于供区并发症和数量限制,椎间融合器成为主流选择。目前商用融合器主要采用钛合金(Ti6Al4V)和聚醚醚酮(PEEK),但这些材料存在应力遮挡(stress shielding)、放射不透明性差等问题。硅氮化物(Si3N4)陶瓷融合器展现出独特的抗菌和骨诱导双重特性,其压缩强度高达4000 MPa,显著优于传统金属材料。临床融合器类型分析FlareHawk®可扩展PEEK融合器通过双向扩展设计实现与终板的解剖匹配,临床研究显

    来源:Bioactive Materials

    时间:2025-08-01

  • 巨噬细胞通过树突状伪足(DLPs)增强革兰阴性菌吞噬的形态学机制及治疗潜力

    在对抗细菌感染的战场上,巨噬细胞一直是最前线的"清道夫"。然而当面对如沙门氏菌等革兰阴性菌的大规模侵袭时,这些免疫细胞常显得力不从心。传统认知中,巨噬细胞依赖丝状伪足(filopodia)和板状伪足(lamellipodia)这两种短小的突起结构捕捉病原体,但它们的有效作用范围通常不超过10微米,难以应对高负荷感染。更严峻的是,随着抗生素耐药性问题日益严重,革兰阴性菌导致的脓毒症等疾病死亡率居高不下,亟需新的解决方案。中国科学院上海药物研究所、上海免疫与感染研究所的范长元与Jiu Yaming团队在《EMBO Journal》发表的研究,首次揭示了巨噬细胞一种令人惊叹的形态适应策略——树突状伪

    来源:Journal of Molecular Cell Biology

    时间:2025-08-01

  • 拟南芥中三个PP2C磷酸酶通过调控FERONIA受体激酶活性介导花粉-柱头互作的新机制

    在植物有性生殖过程中,花粉与柱头的精准识别是成功受精的关键第一步。对于拟南芥等具有干柱头的植物而言,花粉水合过程受到严格调控,这一过程直接影响后续的花粉管萌发和双受精。近年来研究发现,FERONIA(FER)受体激酶及其同源蛋白ANJEA(ANJ)在调控柱头活性氧(ROS)积累和花粉水合过程中发挥核心作用。然而,FER激酶活性在花粉-柱头互作中的具体功能及其调控机制仍不清楚,这成为理解植物生殖屏障形成的关键科学问题。华东师范大学生命科学学院的研究人员通过系统研究,揭示了三个PP2C型磷酸酶调控FER激酶活性的分子机制。研究发现PP2CH1、EGR1和EGR2通过去磷酸化FER激酶结构域中的S6

    来源:Plant Communications

    时间:2025-08-01

  • "三株潜在精神益生菌组合通过调节肠-脑轴缓解慢性应激诱导的焦虑抑郁行为"

    在现代社会快节奏生活中,焦虑和抑郁已成为困扰人类健康的重大精神障碍。尤其值得注意的是,新冠疫情导致全球成年人抑郁焦虑患病率激增25-30%,而长期封闭隔离环境中的工作人员更易出现情绪障碍。传统抗抑郁药物存在起效慢、副作用大等问题,科学家们开始将目光投向人体"第二大脑"——肠道菌群。近年研究发现,肠道微生物可通过代谢产物短链脂肪酸(SCFAs)、免疫调节等途径影响中枢神经系统功能,这为精神健康干预提供了全新视角。北京航空航天大学的研究团队在《npj Biofilms and Microbiomes》发表重要成果,他们基于"月宫365"实验筛选出的三株潜在精神益生菌——Roseburia inul

    来源:npj Biofilms and Microbiomes

    时间:2025-08-01


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