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  • 妊娠期中性粒细胞、淋巴细胞与血小板升高作为子痫前期早期风险标志物的回顾性队列研究

    这项重磅研究揭示了妊娠期免疫系统的微妙变化与子痫前期(PE)的神秘关联。科研团队对2020-2023年间19,028名单胎孕妇展开追踪,像侦探般剖析了妊娠中期(11-28周)外周血中的免疫线索——不仅检测了中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和血小板这些"常规士兵",还计算了 neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR,中性粒细胞-淋巴细胞比值)、platelet-to-lymphocyte ratio (PLR,血小板-淋巴细胞比值)等精妙指标。令人瞩目的是,当中性粒细胞每增加一个标准差(SD),PE风险就飙升20%(RR=1.20);淋巴细胞和血小板也不甘示弱,分别带

    来源:American Journal of Reproductive Immunology

    时间:2025-07-31

  • 全外显子测序揭示酒精使用障碍基因组变异特征及精准治疗新靶点

    ABSTRACT酒精使用障碍(AUD)与遗传和环境因素密切相关。研究采用全外显子测序(WES)技术对83例AUD患者进行分析,并与千人基因组计划健康对照比较,发现106,525个SNV和19,826个InDel突变。通过SIFT、PolyPhen-2等工具预测,CNTNAP3、ZNF683、ALDH2、CCHCR1、ZNF45和ESRRA被鉴定为致病性突变基因,可能成为AUD精准治疗的潜在靶点。1 IntroductionAUD的遗传力约为50%-60%,全基因组关联研究(GWAS)已发现GABRA2、ADH1B等基因的常见变异与酒精依赖相关,但罕见编码变异的作用尚不明确。WES可高效检测外显

    来源:Addiction Biology

    时间:2025-07-31

  • 小脑精氨酸代谢与腺苷受体信号在尼古丁戒断诱发焦虑/抑郁样行为中的关键作用

    引言传统认知中小脑主要调控运动协调,但近年研究发现其与精神疾病及药物成瘾密切相关。尼古丁作为烟草主要成瘾成分,其戒断引发的焦虑/抑郁症状是戒烟失败的重要原因。然而,小脑在尼古丁戒断中的作用机制尚未阐明。神经递质异常与氨基酸代谢紊乱密切相关,其中精氨酸代谢通过一氧化氮合酶(NOS)产生的一氧化氮(NO)可调控多种神经递质释放。腺苷受体(A1、A2a等)通过cAMP-PKA和NO-cGMP通路参与情绪调节,但其在尼古丁戒断中的作用存在争议。材料与方法研究采用C57BL/6J小鼠建立尼古丁戒断模型(2 mg/kg皮下注射,14天),通过开放场地(OFT)、高架十字迷宫(EPM)、悬尾(TST)和强迫

    来源:Addiction Biology

    时间:2025-07-31

  • 基于蒺藜水提物绿色合成的锌-钾芒硝/CuO/ZnO纳米复合材料的结构、光学与抗菌性能研究

    摘要研究采用蒺藜水提物作为生物还原剂,通过共沉淀法成功制备了锌-钾芒硝/CuO/ZnO三元纳米复合材料。UV-vis光谱在376 nm处的特征吸收峰证实了ZnO纳米颗粒的形成,而胶体溶液的绿色显色则表明CuO的存在。PXRD精修分析首次揭示了锌取代钾芒硝(Na2[Zn(OH)4])的新型晶体结构,其与CuO(56.26%)、ZnO(12.26%)构成复合相。FTIR在523 cm−1和472 cm−1处检测到金属氧化物特征振动峰,SEM显示材料具有刀刃状纳米片形貌(123-148 nm)。材料与方法蒺藜叶片经水提后与CuSO4/Zn(CH3CO2)2在60°C下反应,NaOH调节pH至12引发

    来源:Microscopy Research and Technique

    时间:2025-07-31

  • 液态相合成发光β-氮化铝半导体纳米晶:突破高压相制备瓶颈与光致发光应用

    突破传统:低温液相合成发光β-氮化铝纳米晶1 引言500°C)制备的AlN纳米材料存在粒径大(100 nm-5 μm)、结晶度低、易氧化等问题。本研究创新性地采用离子液体辅助的两步液相法,在300°C下成功制备出发光β-AlN纳米晶,攻克了高压相材料低温合成的世界性难题。2 结果与讨论2.1 合成突破实验设计极具巧思:首先在液氨(-34°C)中使AlCl3与KNH2反应生成中间体Aln+m(NH2)n(NH)m(酰胺-酰亚胺比为1:1),随后在疏水性离子液体[BMIm][NTf2]中通过微波快速加热(120秒升温至300°C)完成结晶。这种"低温成核-快速结晶"策略有效抑制了颗粒团聚,TEM显

    来源:ChemNanoMat

    时间:2025-07-31

  • 基于ZIF-8电化学生物传感器无创检测口腔癌预后标志物CSTB/LTA4H/COL6A1的研究

    1 引言口腔鳞状细胞癌(OSCC)占口腔癌90%以上,五年生存率长期停滞在50%,主要归因于晚期诊断和淋巴结转移(21%隐匿性)。传统颈部清扫术导致70%患者承受不必要术后并发症。研究团队基于锌咪唑框架-8(ZIF-8)开发新型电化学生物传感器,通过检测唾液中CSTB、LTA4H和COL6A1三种标志物,实现无创预后评估。2 结果与讨论2.1 生物传感器表征叉指电极(IDE)表面生长的ZIF-8薄膜呈现159±22 nm均匀颗粒(SEM),X射线衍射显示(011)晶面择优取向(7.4°)。原子力显微镜显示薄膜厚度63±14 nm,表面粗糙度11±1 nm。2.2 抗体固定机制X射线光电子能谱(

    来源:Small

    时间:2025-07-31

  • 钡基钙钛矿B位工程化固态合成突破中低温SOFC阴极材料功率密度瓶颈

    这项突破性研究揭示了钡基钙钛矿材料在固体氧化物燃料电池(SOFC)领域的巨大潜力。科研团队采用固态反应法,创新性地引入樟脑作为造孔剂,成功制备出三种B位元素精心设计的钙钛矿化合物:钴铌酸钡(Ba3CoNb2O9)、铁铌酸钡(Ba3FeNb2O9)以及钴铁铌酸钡(Ba6CoFeNb9O30)。在温度低于550°C的工况下,前两种材料展现出惊人的性能优势,其功率密度达到第三种材料的1.5倍,这归功于它们更大的比表面积。有趣的是,当温度攀升至600°C以上时,剧情出现反转——Ba6CoFeNb9O30凭借更高效的表面氧利用效率实现逆袭。这些材料不仅具备优异的热稳定性,其电化学活性组成更是令人瞩目,性

    来源:Small

    时间:2025-07-31

  • 幼龄宽头裸鲤形态性状与体重的通径分析及曲线拟合研究

    这项关于幼龄宽头裸鲤(学名Aspiorhynchus laticeps)的研究运用了多维度统计方法,揭开了鱼类形态与体重的奥秘。数据显示,94%的形态指标与体重呈极显著正相关(p<0.01),其中背鳍起点至腹鳍起点距离(CI,X30)以0.921的相关系数摘得桂冠。通径分析显示,CI(X30)对体重的直接效应值达0.430,而体宽(X3)通过CI(X30)产生的间接效应也有0.335。研究人员构建了精妙的数学模型:体宽(X3)与体重的最佳拟合是指数方程ln(Y)=-17.517×(1/X3)+3.767(R2=0.718),口裂高(X11)符合幂函数关系,而CI(X30)和背鳍终点至臀鳍起点距

    来源:Journal of Fish Biology

    时间:2025-07-31

  • 牙鲆源嗜腐迈阿密虫(纤毛虫纲:盾纤目)III型血清型的分离鉴定及其抗原特性研究

    【ABSTRACT】嗜腐迈阿密虫(Miamiensis avidus,同物异名Philasterides dicentrarchi)是导致韩日两国牙鲆(Paralichthys olivaceus)盾纤虫病的主要病原体。本研究从牙鲆中分离的BB19菌株经细胞色素c氧化酶亚基1(cox1)序列系统发育分析鉴定为嗜腐迈阿密虫cox1基因型IV型,血清型特异性PCR确认为III型。凝集试验和间接ELISA显示BB19仅与抗III型血清(Mie0301和BB19)发生特异性反应,Western blot揭示其特有的34 kDa蛋白区别于其他血清型的30/38 kDa蛋白。攻毒实验显示该菌株在1×105

    来源:Journal of Fish Diseases

    时间:2025-07-31

  • 西南中缅边境稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)季节性迁飞规律解析及其区域防控意义

    稻纵卷叶螟(Rice leaf folder, RLF)作为亚洲稻区重要迁飞性害虫,其在中缅边境的迁飞规律长期缺乏研究。2019-2024年间,科研人员在云南瑞丽——这个连接中国西南与缅甸的昆虫迁飞通道关键节点,开展系统监测。研究发现该区域RLF迁飞呈现明显季节性特征:6月至11月可划分为三个典型阶段。第一阶段(6月至7月中旬)迁入量较小,虫源主要来自缅甸中东部地区,部分个体可能来自泰国、老挝和越南等中南半岛国家。第二阶段(7月下旬至8月)形成年度迁飞高峰,迁入瑞丽的RLF几乎全部源自缅甸境内,其中部分个体还会继续向云南中西部扩散。第三阶段(9月至11月)随着迁飞季进入尾声,种群数量显著下降,

    来源:Pest Management Science

    时间:2025-07-31

  • 皮肤微生物群产生的人类挥发性物质对台湾蠓( Lasiohelea taiwana )宿主偏好的影响机制研究

    引言台湾蠓( Forcipomyia (Lasiohelea) taiwana )是中国南方重要的吸血昆虫,可传播日本脑炎病毒等病原体。研究团队通过野外调查发现,不同个体对蠓的吸引力存在显著差异,这提示人类皮肤挥发性物质可能在其中起关键作用。材料与方法实验采集8名男性志愿者皮肤吸附纱布,通过GC-MS鉴定出25种主要挥发性物质,包括酮类、醛类、醇类和酸类。采用Y型嗅觉仪测试行为反应,并结合电生理技术(EAG)分析蠓触角对不同浓度化合物的响应。皮肤细菌通过16S rRNA测序鉴定,并检测其挥发性代谢产物。关键发现挥发性物质的双向调控0.001%香叶基丙酮展现最高吸引率(72.1%),而10% 3

    来源:Pest Management Science

    时间:2025-07-31

  • 叶片轴向解剖变异调控高粱和玉米在不同水分条件下的光合响应机制

    Abstract水分限制引发植物产生包括耐受反应在内的多种变化。作为具有不同抗旱性的C4作物,高粱和玉米在叶片解剖和生理方面的差异尚不明确。本研究旨在探究干旱对玉米和高粱叶片轴向解剖和光合特性的影响。INTRODUCTION气候变化导致水分限制事件频发,严重影响作物生产力。玉米(Zea mays L.)作为高需水且干旱敏感的作物,与抗旱性强的高粱(Sorghum bicolor)形成鲜明对比。两者虽均具有Kranz解剖结构和C4代谢途径,但叶片形态和抗旱机制存在显著差异。以往研究多集中于叶片中部,而轴向变异对光合的影响尚未系统解析。MATERIAL AND METHODS实验在巴西拉夫拉斯大学

    来源:Plant Biology

    时间:2025-07-31

  • 环氧四氢邻苯二甲酰亚胺衍生物的合成与计算生物学研究:新型农用生物活性剂的开发与应用

    1 引言随着杂草对传统除草剂抗性增强,开发新型生物活性物质成为迫切需求。本研究聚焦具有多重生物活性的酰亚胺类化合物,通过分子杂交策略设计环氧四氢邻苯二甲酰亚胺衍生物。已有研究表明,含酰胺结构的化合物(如氯酞酸酯I)可通过抑制原卟啉原氧化酶(PPO)干扰叶绿素合成,而本研究旨在探索其新型作用机制。2 材料与方法2.1 合成路线以马来酸酐1和异戊二烯为起始原料,经微波辅助Diels-Alder反应(产率99%)获得四氢邻苯二甲酸酐2,随后与芳香胺缩合生成羧酰胺酸3–6。硫酸催化下甲醇酯化得到酯类7–10与四氢邻苯二甲酰亚胺11–14的混合物,最终经m-CPBA氧化分离出八种目标化合物(15a–18

    来源:Pest Management Science

    时间:2025-07-31

  • 松墨天牛几丁质酶基因(MaCht-3/MaIDGF-4)的克隆与RNAi功能解析:为松材线虫病防控提供新型分子靶标

    通过克隆松墨天牛(M. alternatus)两个关键几丁质酶基因MaCht-3和MaIDGF-4,研究团队采用RNA干扰(RNAi)技术揭示了它们在发育和免疫中的独特功能。定量分析显示,这两个基因在五龄幼虫(L5)至蛹期表达量最高。当注射15μg双链RNA(dsRNA)靶向沉默MaCht-3时,实验组出现惊人的80%蜕皮畸形率,幼虫-蛹转化周期延长25-50%,透射电镜观察到表皮异常变薄。而沉默MaIDGF-4则导致33.33%的个体因免疫缺陷死亡,气管和腹部角质层结构崩解,电镜显示表皮异常增厚。这项研究首次证明MaCht-3通过调控几丁质重塑途径影响蜕皮过程,而MaIDGF-4则参与维持表

    来源:Pest Management Science

    时间:2025-07-31

  • 全球最大隐翅虫(鞘翅目:隐翅虫科)的系统发育基因组学研究揭示Platydracus类群的分类学新框架

    全球最大隐翅虫的系统发育与分类革新引言隐翅虫亚科(Staphylinina)作为鞘翅目中形态最丰富的类群之一,包含51个属900余种大型捕食性甲虫。其中Platydracus类群因缺乏稳健的系统发育框架,其400多个物种的分类长期处于混乱状态。先前研究将该类群划分为Creophilus、Ocypus和Platydracus三个组,但属级界限模糊,特别是核心属Platydracus被认为可能为多系群。材料与方法研究团队通过全球博物馆标本调研,筛选138个终端分类单元(含17个外群),采用锚定杂交富集(AHE)技术捕获1229个核基因位点。针对乙醇保存和针插标本优化DNA提取方案,使用Phyluc

    来源:Systematic Entomology

    时间:2025-07-31

  • 综述:电化学沼气升级:能源、环境、经济与工程考量

    电化学沼气升级技术全景技术背景与挑战沼气作为生物质厌氧消化(AD)产物,含45%-75%甲烷(CH4)和25%-50%二氧化碳(CO2),需升级至CH490%才能替代天然气。传统方法如胺洗涤和膜分离能耗高且环境负担重,而电化学技术利用可再生能源电力驱动CO2转化,兼具碳减排与能源回收潜力。核心电化学路径微生物辅助系统:直接注入绿氢(H2)至厌氧消化器,氢营养型产甲烷菌通过伍尔夫循环将CO2转化为CH4,最高纯度达99%。但H2溶解度低(1.6 mg/L)制约效率,采用中空纤维膜反应器可提升气液传质效率。生物电化学系统:微生物电解池(MEC)通过阳极氧化有机物释放电子,阴极产H2进而合成CH4。

    来源:GCB Bioenergy: Bioproducts for a Sustainable Bioeconomy

    时间:2025-07-31

  • 内生芽孢杆菌与磷肥协同调控穿心莲生理农艺特性及穿心莲内酯合成的机制研究

    1 引言穿心莲(Andrographis paniculata)作为传统药用植物,其标志性活性成分穿心莲内酯(andrographolide)具有抗炎、抗病毒等广泛药理活性。该二萜内酯通过甲羟戊酸(MVA)和甲基赤藓糖醇磷酸(MEP)途径合成,其中磷元素对关键前体异戊烯焦磷酸(IPP)的生成至关重要。当前栽培面临化学肥料依赖度高、土壤磷固定严重等问题,而内生菌(如Bacillus sp.)可通过分泌植物生长素(IAA)、溶解难溶性磷等机制促进药用植物生长与次生代谢。本研究旨在探索内生菌与磷肥联用对穿心莲生理特性、农艺性状及活性成分合成的协同效应。2 材料与方法试验在印度尼西亚香料与药用作物研究

    来源:Frontiers in Agronomy

    时间:2025-07-31

  • 瘦型双相情感障碍患者代谢相关脂肪性肝病的患病率及危险因素:一项回顾性横断面研究

    背景:代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MAFLD)在瘦型个体中提示代谢异常,并增加代谢性和心血管疾病风险。双相情感障碍(BD)患者普遍存在代谢综合征(MetS)共病,但瘦型BD患者的MAFLD特征尚未明确。本研究首次在中国安徽精神卫生中心开展回顾性横断面分析,纳入1072名18-60岁住院患者,按体重指数(BMI<24 kg/m2)定义瘦型组与超重/肥胖组。方法:采用超声诊断MAFLD,依据国际共识标准(需满足脂肪肝加以下任一:肥胖/超重、代谢异常或2型糖尿病)。通过静脉血检测空腹血糖(GLU)、尿酸(UA)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)等指标。统计方法包括t检验、Mann-

    来源:Frontiers in Endocrinology

    时间:2025-07-31

  • 20-羟基蜕皮激素通过Dorsal和Relish调控棉铃虫抗菌肽表达的分子机制

    在昆虫与病原体的永恒博弈中,变态发育期是尤为脆弱的阶段——幼虫组织降解会释放大量微生物,而蛹的封闭环境又使免疫防御变得至关重要。这种现象在农业害虫棉铃虫(Helicoverpa armigera)中尤为突出,其幼虫到蛹的转化过程伴随着显著的免疫增强,但背后的激素调控机制始终成谜。西北农林科技大学植物保护学院昆虫学系的研究团队在《Insect Biochemistry and Molecular Biology》发表的研究,首次系统揭示了20-羟基蜕皮激素(20E)通过双重NF-κB通路激活抗菌肽(AMPs)表达的精确分子开关。研究采用的关键技术包括:棉铃虫幼虫阶段特异性抗菌活性检测(6龄取食期

    来源:Insect Biochemistry and Molecular Biology

    时间:2025-07-31

  • 抗癫痫药物相关口腔不良事件的FAERS数据库分析与核医学影像在儿童癫痫综合征中的诊断价值研究

    癫痫作为儿童最常见的慢性神经系统疾病,影响着全球0.5%-1%的患儿群体。尽管国际抗癫痫联盟(ILAE)建立了完善的分类体系,但儿童癫痫综合征(CES)的异质性给临床诊断带来巨大挑战——从良性罗兰癫痫(BRE)到灾难性的Dravet综合征(DS),不同亚型的治疗反应和预后差异显著。更棘手的是,约30%的患儿会出现药物难治性癫痫,而传统检查手段如磁共振成像(MRI)和脑电图(EEG)在部分病例中难以准确定位致痫灶(EZ)。针对这一临床困境,德黑兰医科大学核医学科的研究团队在《Epilepsy》发表了开创性研究。他们通过系统分析100项涵盖1980-2024年的研究数据,首次全面评估了核医学影像在

    来源:Epilepsy & Behavior

    时间:2025-07-31


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