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  • 532与660纳米激光光生物调节治疗大鼠疼痛和炎症的对比研究:镇痛与抗炎效应的波长特异性机制

    引言疼痛作为涉及生物、心理和社会维度的复杂现象,其治疗需多模态干预。光生物调节(PBM)通过特定波长(红/近红外光)激活线粒体细胞色素C氧化酶,促进ATP生成并调节神经递质(如谷氨酸),成为非侵入性治疗的新选择。本研究首次系统比较532 nm与660 nm激光在急性术后疼痛模型中的差异效应。材料与方法45只Wistar大鼠随机分为红光组(RL, 660 nm, 100 mW, 167 J/cm2)、绿光组(GL, 532 nm, 70 mW, 166 J/cm2)和假照组(LO)。术后0/1/3/6/24小时进行PBM干预,通过电子测痛仪(von Frey法)评估痛阈,ELISA检测TNF-α

    来源:Photochemistry and Photobiology

    时间:2025-07-31

  • 稻瘟病菌高尔基体蛋白MoCoy1介导逆向运输调控发育与致病性的分子机制

    稻瘟病菌高尔基体蛋白MoCoy1的鉴定与功能解析2.1 MoCoy1的鉴定与亚细胞定位通过同源比对在稻瘟病菌中发现MoCoy1(MGG_06735编码),系统发育分析显示其与粗糙脉孢菌(Neurospora crassa)的Coy1同源蛋白亲缘最近。结构预测表明该蛋白含有卷曲螺旋(CC)结构域、C端CASP结构域和跨膜结构域。利用MoCoy1-GFP融合蛋白证实其在高尔基体特异性定位,与cis-高尔基体标记蛋白MoSed5和trans-高尔基体标记蛋白MoSft2共定位,而与内质网标记蛋白MoLhs1无显著共定位。这种定位模式在菌丝、分生孢子和附着胞等发育阶段均保持一致。2.2 MoCoy1调

    来源:Molecular Plant Pathology

    时间:2025-07-31

  • 棉花漆酶GhLAC14-3通过促进细胞壁木质化增强对黄萎病菌的抗性机制研究

    棉花抗黄萎病的关键武器:GhLAC14-3与木质素防御墙的构建1 引言棉花作为全球重要经济作物,长期遭受土传真菌大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)引发的黄萎病(VW)威胁。这种病原菌可侵染200多种植物,通过微菌核在土壤中存活多年,造成叶片萎蔫、维管束褐变直至植株死亡。面对这一"植物癌症",棉花进化出细胞壁强化等防御机制,其中木质素沉积形成的物理屏障尤为关键。漆酶(Laccase, LAC)作为木质素合成的关键酶,但其在棉花抗VW中的具体机制尚不明确。2.1 GhLAC14-3响应病原侵染的时空特性研究发现GhLAC14-3具有典型的漆酶超家族结构域,与拟南芥AtLAC14

    来源:Molecular Plant Pathology

    时间:2025-07-31

  • SsSmk1-SsSom1-SsMsb2通路调控核盘菌侵染垫形成及致病性的分子机制

    ABSTRACT核盘菌引发的菌核病严重威胁全球粮食安全。研究首次阐明SsSmk1-SsSom1-SsMsb2级联通路通过调控侵染垫分化影响致病力的分子机制。SsSom1作为关键转录因子,直接激活膜传感器SsMsb2的表达,后者通过SsSte50激活MAPK信号级联,这一发现为开发新型防控策略奠定基础。1 Introduction植物病原真菌通过侵染垫等特殊结构穿透宿主,其中MAPK信号通路起核心调控作用。核盘菌侵染垫发育机制尚不明确,现有HIGS靶点效率有限。研究聚焦跨膜蛋白感知信号转导途径,探究SsSmk1上游调控网络及其与SsSom1的互作机制。2 Results2.1 SsSmk1与Ss

    来源:Molecular Plant Pathology

    时间:2025-07-31

  • 基于UiO-66-NH2分散固相萃取联合LC-MS/MS的癌症代谢组学分析及潜在生物标志物发现

    科研团队创新性地采用金属有机框架材料UiO-66-NH2作为吸附剂,建立了一套高效的分散固相萃取(dSPE)方法。该方法与超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)联用,犹如给代谢组学研究装上了"分子探针",能够精准捕获血浆中的微量代谢物。通过伪靶向代谢组学分析,研究人员在口腔鳞状细胞癌(OSCC)和肝细胞癌(HCC)患者血浆中发现了独特的代谢指纹。有趣的是,赖氨酸和3-碘-L-酪氨酸这对"代谢搭档"展现出惊人的诊断效能——曲线下面积(AUC)高达0.998,灵敏度96.7%,特异性100%,堪称口腔鳞癌的"分子警报器"。而肝癌组则呈现出不同的代谢特征,组氨酸和精氨酸组成的"代谢二人组

    来源:Journal of Separation Science

    时间:2025-07-31

  • 基于洗脱-挤出逆流色谱联用内循环模式快速制备牡丹果荚多酚类成分

    牡丹(Paeonia suffruticosa Andr.)果荚作为极具开发价值的天然植物资源,其多酚成分的分离纯化一直备受关注。研究团队巧妙运用洗脱-挤出逆流色谱(elution-extrusion counter-current chromatography, EECCC)结合内循环模式,成功实现8种多酚类化合物的高效制备分离。这些化合物涵盖甲基没食子酸酯(1)、1,2,3,4,6-五没食子酰基-β-d-葡萄糖(2)、甲基双没食子酸酯(间/对位异构体)(3)等结构类型,其中4-O-双没食子酰基-1,2,3,6-四-O-没食子酰基-β-d-葡萄糖(4)和3-O-双没食子酰基类似物(5)的分离

    来源:Journal of Separation Science

    时间:2025-07-31

  • 百里醌对偶氮丝氨酸诱导的胰腺非典型腺泡细胞灶的抗肿瘤作用研究

    ABSTRACT研究首次探讨了百里醌(Thymoquinone, TQ)对偶氮丝氨酸(Azaserine)诱导的胰腺非典型腺泡细胞灶(Atypical Acinar Cell Foci, AACF)的抗肿瘤作用。TQ是黑种草(Nigella sativa)精油活性成分,具有抗氧化和抗癌特性。Materials and Methods采用2周龄Wistar雄性大鼠分为5组:对照组(Cont)、TQ组(Tim)、偶氮丝氨酸组(Az)、早期干预组(AzTim1,第1个月给TQ)和晚期干预组(AzTim2,第3个月给TQ)。通过腹腔注射偶氮丝氨酸(30 mg/kg bw)诱导AACF,TQ以50 mg

    来源:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    时间:2025-07-31

  • 环状RNA_26782通过miR-19b-2-5p/Rab1b轴抑制自噬通路促进脊髓损伤后轴突再生

    在脊髓损伤修复领域,环状RNA(circRNA)家族成员circRNA_26782展现出独特调控作用。通过荧光原位杂交技术发现,该分子主要定位于神经元胞质,且在损伤模型中表达显著下调。实验数据显示,敲低circRNA_26782能明显促进轴突延伸,其机制涉及关键分子miR-19b-2-5p的上调——当研究人员同时抑制circRNA_26782和miR-19b-2-5p时,轴突生长增强效应被逆转。深入机制研究发现,circRNA_26782通过miR-19b-2-5p/Rab1b信号轴发挥调控作用:过表达miR-19b-2-5p或敲低其靶基因Rab1b,均可模拟circRNA_26782缺失带来

    来源:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    时间:2025-07-31

  • 环状RNA circ_PSD3通过调控miR-145-5p/miR-338-3p/HMGB3轴促进甲状腺乳头状癌恶性进展的机制研究

    最新研究发现,环状RNA家族成员circ_PSD3在甲状腺乳头状癌(PTC)中扮演着致癌分子的关键角色。通过实时荧光定量PCR(RT-qPCR)检测显示,PTC组织和细胞中circ_PSD3及其下游效应分子HMGB3的表达水平显著升高,而两种微小RNA(miRNA)——miR-145-5p和miR-338-3p则呈现相反趋势。研究团队采用细胞计数试剂盒(CCK-8)和Transwell实验证实,敲低circ_PSD3可明显抑制PTC细胞的增殖、迁移和侵袭能力。机制研究发现,circ_PSD3如同"分子海绵"般吸附miR-145-5p和miR-338-3p,解除这两种miRNA对HMGB3的抑制

    来源:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    时间:2025-07-31

  • 1,8-桉叶素通过调控氧化应激与凋亡通路拮抗Aroclor-1254诱导的大鼠肝毒性机制研究

    引言多氯联苯(PCBs)作为持久性环境污染物,通过食物链蓄积对人类肝脏等器官造成严重损害。其中Aroclor-1254(A1254)可通过激活芳烃受体(AhR)和p53通路诱导肝细胞凋亡,并引发氧化应激与炎症反应。1,8-桉叶素作为单萜类化合物,既往研究显示其具有抗氧化(清除ROS)和抗炎特性,但其对A1254肝毒性的干预机制尚未阐明。本研究旨在系统评估1,8-桉叶素的肝保护效应及其分子机制。材料与方法32只雄性Wistar大鼠分为4组:对照组(玉米油)、A1254组(1 mg/kg腹腔注射)、1,8-桉叶素组(100 mg/kg口服)及联合干预组。实验周期30天,通过ELISA检测血清与肝组

    来源:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    时间:2025-07-31

  • 猫源吞噬细胞与孢子丝菌属人兽共患病病原体互作机制的体外模型研究

    猫源吞噬细胞与孢子丝菌属互作机制的突破性发现2.1 研究背景与意义孢子丝菌病在巴西已从零星暴发发展为超地方性流行,其中巴西孢子丝菌(S. brasiliensis)引发的猫传人病例尤为严重。与亚洲地区流行的申克孢子丝菌(S. schenckii)不同,S. brasiliensis感染常导致猫出现严重症状和高真菌负荷。本研究首次建立体外模型,揭示猫免疫细胞应对这两种病原体的早期事件。2.2 创新性实验设计采用健康家猫外周血单核细胞(PBMC)衍生的吞噬细胞(FMdP),通过不同感染复数(MOI 1:1和3:1)与两种孢子丝菌酵母相相互作用。独创性使用通用猫血清(UFS)和热灭活血清(UFSin

    来源:Journal of Basic Microbiology

    时间:2025-07-31

  • 两种龟类热应激反应的分子机制比较研究:揭示温度适应的关键基因与通路

    两种龟类热应激反应的分子机制比较研究1 引言全球气候变化加剧的热胁迫对变温动物生存构成严峻挑战。龟类作为高度濒危的变温动物群体,不同物种的耐热性差异显著,但分子机制尚不明确。本研究选取低耐热物种平胸龟(上限27°C)和高耐热物种红耳龟(上限32°C),通过多组织转录组分析揭示其热适应策略差异。2 材料与方法实验将两种龟类分别暴露于25°C(对照)和32°C(热应激)环境96小时,采集脑、心脏等8种组织进行RNA-seq。采用DESeq2筛选差异表达基因(DEGs),并通过GO/KEGG分析功能通路,STRING构建蛋白互作网络。3 结果3.1 组织特异性响应模式平胸龟在热应激下表现出更强烈的分

    来源:Integrative Zoology

    时间:2025-07-31

  • 综述:中国杜鹃寄主利用研究综述及寄生记录实时追踪计划

    中国作为全球杜鹃多样性热点区域,为研究鸟类巢寄生(brood parasitism)和协同进化提供了天然实验室。最新研究通过整合文献、媒体和公民科学数据,系统揭示了17种杜鹃(15种为专性寄生)与142种雀形目寄主的生态关系网络。1 引言杜鹃通过将育雏成本转移给寄主(如白颊噪鹛Pterorhinus sannio)触发协同进化军备竞赛(co-evolutionary arms race)。中国拥有7属17种杜鹃,但研究起步较晚,亟需更新寄主数据库。2 数据收集与分析采用系统发育广义线性混合模型(PGLMM)分析体质量(g)和卵体积(mm3)的适应性匹配。基于全球鸟类系统发育树(http://b

    来源:Integrative Zoology

    时间:2025-07-31

  • 比较卫星组学揭示骨舌鱼古老卫星DNA的进化奥秘

    1 引言卫星DNA(satDNAs)作为真核生物基因组中串联重复序列的主要成分,其进化机制一直是未解之谜。骨舌鱼科鱼类因其跨大陆分布和硬骨鱼类基部系统位置,成为研究古老重复序列分子演化的理想模型。这类"活化石"鱼类分化时间可追溯至2亿年前,现存6个物种呈现显著的染色体数目变异(2n=44-56),暗示其基因组可能蕴含重复序列动态演化的关键线索。2 材料与方法研究团队采集了骨舌鱼科4个物种(包括亚洲龙鱼Scleropages formosus和南美银带鱼Osteoglossum bicirrhosum),通过低覆盖度基因组测序(BGISEQ-500平台)和RepeatExplorer2/TARE

    来源:Integrative Zoology

    时间:2025-07-31

  • 基于机器学习的多层级生物标志物整合分析:揭示抗蛙壶菌两栖动物的生理与皮肤微生物动态

    在全球两栖动物面临壶菌(Batrachochytrium dendrobatidis, Bd)疫情威胁的背景下,韩国特有物种黑斑侧褶蛙(P. nigromaculatus)展现出独特抗性特征。这项突破性研究通过多维数据整合揭示了有趣现象:尽管感染组个体表现出显著升高的应激激素皮质酮(CORT)水平和改变的细菌杀伤能力,其皮肤微生物组的α/β多样性却未发生显著变化。研究团队巧妙运用机器学习技术解决数据不平衡难题,发现经条件生成对抗网络(Conditional GAN)增强后的轻量梯度提升机(LightGBM)模型表现最优,其中CORT和抗菌功能被识别为关键预测因子。该创新方法有效弥补了传统生物标

    来源:Integrative Zoology

    时间:2025-07-31

  • RNF4通过SUMO化修饰HIF-2α调控PPARα通路改善非酒精性脂肪肝的新机制

    这项突破性研究揭示了RING finger蛋白4(RNF4)在非酒精性脂肪肝(NAFLD)中的关键作用。通过高脂饮食(HFD)大鼠模型和油酸(OA)处理的HepG2细胞实验发现,RNF4表达下降会加剧肝脏脂质堆积。当研究人员提升RNF4表达时,神奇的事情发生了——甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)水平显著降低,而高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)则明显升高。深入机制研究发现,RNF4就像个精准的"分子开关",通过促进缺氧诱导因子-2α(HIF-2α)的SUMO化修饰(一种重要的蛋白质翻译后修饰),引导其进入泛素-蛋白酶体降解途径。这个精妙的调控过程最终激活了过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPAR

    来源:IUBMB Life

    时间:2025-07-31

  • 49, XXXYY综合征的父系起源与临床表型:基因组学分析及12例病例综述

    摘要49, XXXYY作为性染色体五体综合征的极端罕见类型,全球仅报道12例。最新研究通过高通量测序(NGS)和短串联重复序列(STR)分析,首次揭示其额外性染色体源自父系减数分裂双重错误:精母细胞在减数分裂I期X/Y染色体未分离,II期再次发生分离停滞,最终形成XXYY异常精子与正常卵子结合产生XXXYY合子。典型临床三联征包括不同程度的智力发育迟缓(IQ 35-70)、特殊面容(后旋耳、宽鼻梁)和性腺功能减退(小睾丸、隐睾)。1. 引言性染色体非整倍体(SCA)在新生儿中发生率约1/400,但五体综合征病例不足百例。与唐氏综合征(T21)等常染色体异常不同,49, XXXYY等性染色体异常

    来源:Genetics Research

    时间:2025-07-31

  • 综述:重编程癌症中的树突状细胞代码——从亚群特性到免疫治疗设计

    树突状细胞在肿瘤免疫中的核心作用树突状细胞(DCs)作为连接先天与适应性免疫的桥梁,在肿瘤免疫监视中扮演关键角色。其功能多样性源于高度异质的亚群划分:常规DC1(cDC1)擅长通过MHC I交叉呈递激活CD8+ T细胞,而cDC2则主导CD4+ T细胞极化。近年发现的过渡型DC(tDC)、DC3等亚群进一步丰富了DC的免疫调控图谱。肿瘤微环境对DC的重编程缺氧、乳酸堆积及IL-6等因子驱动DC功能失调:cDC1因IL-6抑制前体分化而数量锐减;脂质代谢异常导致抗原呈递缺陷;PGE2通过EP2/EP4-cAMP通路下调IRF8。这些变化催生出耐受性DC状态,如高表达PD-L1的LAMP3+ DC

    来源:FEBS Letters

    时间:2025-07-31

  • TRAF2通过新型基序结合TIFA并促进其自噬降解的分子机制研究

    结构预测揭示TIFA寡聚化机制通过AlphaFold3预测,磷酸化Thr9的TIFA通过其FHA结构域形成反平行二聚体,解释了TIFAsome(TIFA多聚体)的形成基础。无序的C端区域(144-184位氨基酸)包含关键的TRAF6结合基序(Pro176-Xaa-Glu178-Xaa-Xaa-Glu181),而N端14个氨基酸同样呈现无序状态。C端截断揭示TRAF2结合区域渐进式截断实验显示,TIFA[1-172]缺失TRAF6结合位点但仍保留TRAF2结合能力,而TIFA[1-157]则完全丧失TRAF2结合活性。关键序列RPIPEYGT(158-165位)中,Pro159和Glu162被证

    来源:FEBS Letters

    时间:2025-07-31

  • 中性粒细胞缺陷促进小鼠组织损伤部位T细胞数量增加的机制研究

    中性粒细胞缺陷引发的免疫重塑研究团队通过Mcl1ΔMyelo小鼠模型(Lyz2Cre/CreMcl1flox/flox)发现,中性粒细胞缺失导致肌肉损伤后免疫微环境显著改变。CTX诱导的胫骨前肌(TA)损伤模型中,野生型(WT)小鼠损伤部位以中性粒细胞(Ly6G++)浸润为主,而Mcl1ΔMyelo小鼠则出现巨噬细胞(Ly6C++/F4/80+)减少和T细胞异常增殖的双重效应。T细胞亚群的爆发式增长损伤后第3天,Mcl1ΔMyelo小鼠肌肉中CD3+T细胞数量激增10倍,包含三类特殊亚群:非常规双阴性(DN)αβ T细胞:占T细胞总数的30%,表现为TCRβ+CD3high表型γδ T细胞:数

    来源:FEBS Letters

    时间:2025-07-31


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