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  • 萘啶-芪类染料溶剂依赖性电子及非线性光学特性的DFT研究及其光电器件应用

    Highlight溶剂效应对一阶超极化率中偶极和八极贡献的分析表明,所设计化合物具有显著的偶极特性。这些结构的NLO参数计算值与已知高性能NLO材料相当,凸显了其在光子和光电器件中的应用潜力。设计萘啶-芪衍生物众多理论研究致力于通过修饰受体(A)、给体(D)和π-桥拓扑结构来设计高性能NLO材料。本研究以萘啶-芪二元体作为母体化合物(NS),通过固定萘啶为给体单元、芪为π-共轭桥,构建了10种D-π-A构型化合物。结论本研究重点探讨了不同受体基团取代对母体化合物(NS)的影响,特别关注了设计发色团(NS1-NS10)的电子、光物理和非线性光学特性。在气相和溶剂相中,强受体基团的引入使母体和设计

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-08-01

  • 高稳定性颜料的光致降解机制与规律:基于FTIR和可见反射光谱的蛤粉与石青研究

    Highlight本研究以传统书画中高稳定性的蛤粉(主要成分为CaCO3)和石青(2CuCO3·Cu(OH)2)为研究对象,通过长期光照实验结合可见反射光谱、色度参数和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析,揭示了其光损伤机制与规律。Mechanisms of photodamage蛤粉样品在窄带LED照射下表现出黄蓝色调(b)降低和明度(L)升高的特征变化,而石青仅显示轻微不规则变化。FTIR分析表明,蛤粉的颜色变化源于粘合剂明胶的降解,而石青中铜离子与明胶的配位作用抑制了粘合剂分解,从而维持了颜色稳定性。Discussion研究强调需将颜料-粘合剂体系作为整体评估光敏感性。对于高稳定性颜料,粘

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-08-01

  • 近红外双通道荧光探针TCPB:实现线粒体粘度与过氧亚硝酸盐(ONOO−)的同步无串扰检测及其疾病研究应用

    Highlight本研究设计了一种新型近红外(NIR)双通道荧光探针TCPB,其发射波长差异达249 nm,可同步无串扰检测线粒体粘度和过氧亚硝酸盐(ONOO−)。该探针结合了扭曲分子内电荷转移(TICT)效应和苯硼酸酯特异性响应单元,在709 nm(粘度)和460 nm(ONOO−)处分别产生显著信号,成功应用于活细胞双色成像和疾病模型研究。Spectrophotometric experiments of viscosity and ONOO−TCPB的粘度检测在甘油-水/甲醇混合体系中进行,ONOO−响应测试则在60%粘度条件下完成。细胞实验显示,该探针能在30分钟内对10-20 μM的

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-08-01

  • 线粒体靶向极性不敏感型吩噻嗪荧光探针Y-CN的研发及其在粘度检测中的生物应用

    亮点• 新型D-π-A结构探针Y-CN展现209倍粘度响应动态范围• 首例抗极性干扰的吩噻嗪基线粒体粘度传感器• 可检测食品增稠剂诱导的微环境粘度变化材料与方法实验所用化学试剂均采购自阿拉丁公司(上海),核磁共振(NMR)采用布鲁克400 MHz谱仪(DMSO-d6溶剂),高分辨质谱(HR-MS)由赛默飞质谱平台完成。探针Y1与Y-CN的设计合成基于吩噻嗪独特的"蝶形"构象(Scheme 1c),本研究设计了两款D-π-A型分子:Y1含基础吡啶受体,Y-CN通过氰基修饰产生显著红移。分子动力学模拟显示,氰基的引入有效抑制了分子内旋转(TICT效应),使Y-CN在219 cP甘油体系中荧光量子产

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-08-01

  • 亚热带地区再生稻产量提升与土壤碳库优化的综合农艺管理实践

    在全球粮食安全与生态环境协调发展的背景下,水稻生产面临增产瓶颈与土壤退化双重挑战。过去50年,依赖化肥农药的集约化种植模式虽使全球稻米产量翻番,却导致土壤生物肥力下降、资源利用效率降低。作为中国水稻主产区的湖南省,再生稻种植面积已超26.7万公顷,但其可持续生产模式亟待创新。湖南农业大学农学院的研究团队在《Soil and Tillage Research》发表的研究中,创新性地将种植密度提升20%、穗肥增加30%与有机肥施用(1.8 t/ha)相结合,构建了综合农艺管理(IFP)模式。通过5年田间试验比较IFP与常规种植(FP)的效果,发现IFP不仅显著提升产量,更同步改善了土壤碳库质量,为

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-08-01

  • 滴灌条件下透明与黑色地膜覆盖对马铃薯产量及温室气体排放的调控机制研究

    在全球气候变化背景下,农业生态系统贡献了14-17%的人为温室气体排放,其中地膜覆盖技术虽能提高作物产量,但其对CH4和N2O排放的影响长期存在争议。西北干旱区广泛采用滴灌覆膜种植马铃薯,但透明与黑色地膜对温室气体通量的差异化调控机制尚不明确,亟需从土壤气体扩散与微环境互作的角度揭示其影响规律。中国农业大学农业水资源高效利用国家重点实验室的研究团队在《Soil and Tillage Research》发表了三年的田间试验成果。研究采用静态箱-气相色谱法测定气体通量,结合Fick扩散定律计算土壤剖面CH4和N2O扩散通量,并通过结构方程模型解析环境因子的相对贡献。研究结果土壤环境变量TM和BM

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-08-01

  • 东北黑土区典型农业小流域土壤再分配与泥沙收支的137Cs示踪研究

    东北黑土区是我国重要的粮食生产基地,但长期集约化农业活动导致严重土壤侵蚀,黑土层厚度已从开垦初期的60-80cm降至20-30cm。这种"生态危机"不仅威胁粮食安全,还造成养分流失和生态环境退化。传统监测方法难以捕捉流域尺度土壤流失的空间异质性,而放射性核素137Cs技术为中长期土壤再分配研究提供了独特手段。中国科学院地理科学与资源研究所水循环与地表过程重点实验室的研究团队在《Soil and Tillage Research》发表论文,通过137Cs示踪技术对比研究了黑龙江鹤山(HS)、克山(KS)和海伦(HL)三个典型农业小流域的土壤侵蚀规律。研究采用质量平衡模型MBM2将137Cs活度转

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-08-01

  • 华北平原长期秸秆还田下碳固存效率降低与保护性碳库饱和机制研究

    华北平原作为我国重要的粮食生产基地,长期集约化农业管理导致土壤有机碳(SOC)流失问题突出。秸秆还田虽被广泛推广为提升土壤碳汇的关键措施,但长期高量还田下碳固存效率降低的现象引发关注。这一现象是否与土壤保护性碳库的饱和相关?其背后的机制又是什么?这些问题成为当前农业碳中和研究的重要突破口。为解答这些问题,河北农业大学资源与环境科学学院/国土资源学院的研究团队依托长达41年的定位试验(始于1981年),采集不同秸秆还田量(0、2250、4500、9000 kg·ha−1)的土壤样本,结合13C标记玉米秸秆的300天室内培养实验,系统分析了SOC及其活性组分(POC、MBC、DOC、EOC)的动态

    来源:Soil and Tillage Research

    时间:2025-08-01

  • 人生长激素过表达脂肪干细胞通过ERK通路增强成纤维细胞活性并加速烧伤创面修复的机制研究

    烧伤是全球第四大创伤性疾病,不仅造成表皮和真皮的广泛损伤,还会引发炎症风暴、代谢紊乱等系统性并发症。传统治疗面临愈合延迟、瘢痕增生等瓶颈,而干细胞疗法因其多向分化潜能和旁分泌特性成为研究热点。其中,脂肪源性干细胞(ADSCs)因获取便捷、增殖能力强等优势备受关注,但单纯ADSCs的治疗效果仍有限。与此同时,人生长激素(HGH)虽被证实能促进细胞增殖和血管生成,但其半衰期短、全身给药易引发糖代谢紊乱等副作用。如何突破这些技术壁垒,实现HGH的局部持续释放,成为烧伤治疗领域亟待解决的科学问题。山东第一医科大学附属中心医院烧伤与创面修复科的研究团队独辟蹊径,通过慢病毒载体构建HGH过表达的ADSCs

    来源:Regenerative Therapy

    时间:2025-08-01

  • 贵州豆豉粑特征风味物质与微生物多样性的互作机制研究

    Highlight贵州豆豉粑作为特色发酵豆制品,其浓郁持久的风味与深色油润的外观广受赞誉。本研究首次系统揭示了其风味形成与微生物群落的协同机制。Abstract豆豉粑是中国贵州特有的豆豉衍生食品,以其丰富的层次感和持久风味著称。研究通过OPLS-DA和VIP分析筛选出29种关键风味物质,包括四甲基吡嗪(tetramethylpyrazine)、酒石酸(tartaric acid)等。细菌群落(以芽孢杆菌属Bacillus为主)在数量上超越真菌,四联球菌属(Tetragenococcus)和曲霉属(Aspergillus)构成核心菌群。相关性分析表明:芽孢杆菌通过生物转化和美拉德反应途径显著影响

    来源:Process Biochemistry

    时间:2025-08-01

  • 抗菌肽替代抗生素对肉鸡生长性能、肠道形态及免疫发育影响的Meta分析

    随着全球畜禽养殖集约化发展,抗生素滥用导致的耐药性问题日益严峻。据估算,2019年约500万死亡病例与抗生素耐药性相关。中国等国家已实施饲料禁抗政策,亟需寻找安全有效的替代方案。抗菌肽(AMPs)作为天然存在的免疫调节分子,具有广谱抗菌和促进生长的双重潜力,但其在肉鸡生产中的应用效果仍存在争议。中国农业大学动物科技学院国家动物营养与饲料科学重点实验室的研究团队通过系统分析2000-2024年间43项研究数据,首次从生长阶段特异性角度评估了AMPs对肉鸡的全周期影响。研究发现:在生长性能方面,AMPs使整体阶段日增重(ADG)显著提高0.32个标准化均值差(SMD),饲料转化率(FCR)降低0.

    来源:Poultry Science

    时间:2025-08-01

  • 揭示禁食诱导换羽( FIM )通过COL1A1-PI3K-AKT通路调控蛋鸡卵泡发育的分子机制

    随着蛋鸡养殖成本持续攀升,如何延长产蛋周期成为行业痛点。老龄蛋鸡普遍面临卵巢功能衰退、卵泡储备不足等问题,而传统禁食诱导换羽(FIM)技术虽能重启产蛋周期,其调控机制却如同"黑箱"。更棘手的是,卵巢纤维化伴随年龄增长日益严重,胶原沉积形成的"钢筋丛林"严重阻碍卵泡发育。这些难题如同悬在养殖业头上的达摩克利斯之剑,亟需从分子层面破解FIM的作用密码。河南农业大学动物科技学院的研究团队在《Poultry Science》发表的研究,犹如为这个谜题投下一束曙光。研究人员选取326日龄Houdan蛋鸡建立FIM模型,通过长达32天的禁食-恢复周期,发现FIM能显著增加小白卵泡(SWF)和初级卵泡数量。

    来源:Poultry Science

    时间:2025-08-01

  • 华中地区鸡传染性鼻炎流行病学调查及粪肠球菌(Enterococcus faecium)对疫苗免疫增强作用的研究

    鸡传染性鼻炎作为由副鸡禽杆菌(Avibacterium paragallinarum)引起的急性呼吸道疾病,近年来在蛋鸡养殖场持续流行,造成严重经济损失。尽管疫苗接种是主要防控手段,但现代集约化养殖模式下疫苗免疫效果不稳定,且抗生素减量化政策实施后亟需新型免疫增强方案。与此同时,不同血清型菌株的交叉保护性差,而中国各地区流行血清型分布尚未系统研究,导致疫苗选择缺乏精准指导。华中农业大学兽医学院的研究团队通过2019-2022年流行病学调查,采用HMTp210基因全序列分型技术首次明确华中地区优势血清型为A-1(26.4%)和C-4(61.1%),并发现粪肠球菌(Enterococcus fae

    来源:Poultry Science

    时间:2025-08-01

  • 蛋鸡胚胎期维生素D3注射对雏鸡骨骼发育的长期改善作用及VDR机制研究

    随着蛋鸡养殖业的发展,老龄蛋鸡(超过60周龄)的繁殖性能下降已成为行业痛点。这一阶段的母鸡所产蛋(eggs-late)不仅蛋壳质量显著降低,其蛋黄中钙、磷及维生素D3(VD3)含量较产蛋高峰期(44周龄,eggs-peak)分别减少7%、26.9%,导致孵化的雏鸡出现骨骼发育迟缓、骨矿含量(BMC)降低等系列问题。如何通过营养干预打破这种"母代衰老-子代缺陷"的恶性循环,成为家禽健康养殖领域的关键科学问题。山东农业大学生命科学学院的研究团队在《Poultry Science》发表的最新研究中,创新性地采用胚胎期维生素D3注射(in ovo injection of VD3, IOI-VD3)技

    来源:Poultry Science

    时间:2025-08-01

  • 黑孜然籽粉(Nigella sativa)作为天然生长促进剂对肉鸡生长性能、胴体特性、肉品质、免疫反应及肠道健康的综合影响研究

    随着全球禽业集约化发展,抗生素生长促进剂(AGPs)的滥用导致抗微生物耐药性风险加剧,欧盟等地区已实施严格禁令。寻找安全有效的天然替代品成为行业迫切需求,其中富含胸腺醌(thymoquinone)的黑孜然(Nigella sativa)因其抗菌、抗氧化和免疫调节特性备受关注。南京农业大学动物医学院的研究团队在《Poultry Science》发表研究,系统评估了不同添加水平(0%-5%)黑孜然籽粉对Cobb-500肉鸡多维度指标的影响。研究采用完全随机设计(CRD),将250只1日龄雏鸡分为5组,通过35天饲养实验监测生长性能指标;利用组织形态计量法分析空肠绒毛高度(VH)和隐窝深度(CD);

    来源:Poultry Science

    时间:2025-08-01

  • 综述:绿色合成纳米颗粒在蔬菜作物病害治理中的应用研究

    绿色合成纳米颗粒在蔬菜作物病害治理中的突破性进展引言全球人口增长对粮食安全提出严峻挑战,而蔬菜作物因真菌(占病害损失的70-80%)、细菌和病毒侵袭每年导致约68%的产量损失。传统化学防治带来土壤退化等环境问题,而绿色合成纳米颗粒(1-100 nm)因其高比表面积和独特抗菌性能成为新兴解决方案。绿色合成金属纳米颗粒的抗病原体特性• 银纳米颗粒(AgNPs):从橄榄籽提取的AgNPs对Pythium等土传真菌表现出广谱毒性,15 mg/mL浓度即可抑制Botrytis cinerea。• 铜纳米颗粒(CuNPs):丁香叶提取物合成的CuNPs在1000 ppm浓度下对Fusarium oxysp

    来源:Plant Nano Biology

    时间:2025-08-01

  • BAP诱导人多能干细胞分化形成两类合体滋养层细胞核:揭示胎盘发育与妊娠并发症的新模型

    Highlight从人样本收集到滋养层细胞分离足月胎盘样本取自日本滋贺医科大学妇产科(表S1)。通过机械分离去除羊膜层后,采用酶解法获得平滑绒毛膜单细胞悬液,ITGA6+/CK7+的细胞亚群被筛选用于后续培养。建立足月平滑绒毛膜来源的人TS细胞免疫组化显示平滑绒毛膜中存在典型的细胞滋养层(CTB)标志物双阳性细胞(图1A)。在滋养层干细胞培养基中,这些细胞可稳定传代超过30代,并保持核型稳定性(图1C)。讨论本研究首次证明足月平滑绒毛膜可衍生功能性TS细胞。DNA甲基化分析显示其ELF5启动子区域呈现与TSCT一致的"滋养层表观遗传签名"。值得注意的是,分化后的ST细胞出现两种核形态(图3D)

    来源:Placenta

    时间:2025-08-01

  • 光动力疗法联合CO2激光治疗外阴鳞状上皮内病变的临床疗效与机制研究

    外阴鳞状上皮内病变(VSIL)作为HPV感染相关的常见妇科疾病,近年来发病率以每年2.57%的速度攀升,尤其困扰年轻女性群体。传统治疗面临两难困境:药物疗法效果不稳定,手术创伤大且易复发,而单纯激光治疗复发率高达33%。更棘手的是,敏感部位如尿道口的病变处理常因剧烈疼痛导致治疗中断。如何实现精准清除病灶同时保留外阴功能,成为临床亟待突破的瓶颈。郑州大学人民医院妇科团队创新性地将皮肤科经验移植到妇科领域,在《Photodiagnosis and Photodynamic Therapy》发表的研究中,首次系统评估了5-氨基酮戊酸光动力疗法(5-ALA PDT)联合CO2激光的协同效应。研究人员采

    来源:Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

    时间:2025-08-01

  • 基于拉曼光谱(Raman spectroscopy)结合PLS-LDA算法的小细胞与非小细胞肺癌精准诊断研究

    肺癌长期占据全球癌症死亡率首位,其中小细胞肺癌(SCLC)与非小细胞肺癌(NSCLC)虽然症状相似,但治疗方案截然不同——SCLC以放化疗为主,NSCLC则可手术干预。然而传统诊断方法面临巨大挑战:组织活检具有创伤性且依赖病理医师经验,CT检查存在辐射风险且阳性预测值仅84.5%,临床亟需一种快速、精准的无创诊断技术。中国东北大学医学与生物信息工程学院的研究团队在《Photodiagnosis and Photodynamic Therapy》发表创新成果,首次将拉曼光谱技术与偏最小二乘-线性判别分析(PLS-LDA)算法结合,实现了肺癌亚型的分子水平精准鉴别。研究团队收集了BEAS-2B正常

    来源:Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

    时间:2025-08-01

  • 老年营养风险指数与急性心力衰竭预后的相关性研究:一项全国性前瞻性队列分析

    Highlight研究设计、参与者和随访中国以患者为中心的心脏事件评估前瞻性心衰研究(China PEACE 5p-HF)是一项观察性、前瞻性、多中心研究,共纳入2016年8月至2018年5月期间全国52家医院的4907例急性心衰(AHF)住院患者(年龄≥18岁)。基线营养状态通过老年营养风险指数(GNRI)评估。基线特征研究人群平均年龄64.9±13.4岁,62.6%为男性,28.9%存在GNRI≤98定义的营养不良。营养不良患者年龄更大,BMI、血红蛋白、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和估算肾小球滤过率(eGFR)水平更低,而N末端B型利钠肽原(NT-proBNP)和高敏C反应蛋白(hs

    来源:Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

    时间:2025-08-01


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