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综述:长链非编码RNA MALAT1在纤维化疾病中的关键作用
MALAT1的生物学特性MALAT1(转移相关肺腺癌转录本1)是一种长度超过8000 nt的lncRNA,位于人类染色体11q13上,在哺乳动物中高度保守。其成熟过程涉及RNase P和RNase Z的切割,形成稳定的6.7 kb核内片段和61 nt的胞质小RNA(mascRNA)。独特的3'端三螺旋结构赋予MALAT1核酸外切酶抗性,使其半衰期长达9-16小时。生理功能与病理关联在神经发育中,MALAT1通过调控突触细胞黏附分子(如neuroligin 1)影响海马神经元突触密度。骨骼肌形成过程中,MALAT1表达与肌生成抑制素(myostatin)呈负相关,沉默MALAT1可抑制肌细胞增殖
来源:Molecular Therapy Nucleic Acids
时间:2025-07-30
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外周血巨噬细胞相关标志物CCR2与TLR3:急性肾移植排斥反应的无创诊断新靶点
摘要本研究聚焦巨噬细胞相关基因在急性肾移植排斥(AR)外周血中的诊断价值。通过整合GSE15296(训练集)和GSE46474(验证集)数据,筛选出41个差异表达巨噬细胞相关基因(DEMAGs),功能富集分析显示其显著富集于Toll样受体通路(TLR)、TNF信号通路等免疫调控相关通路。材料与方法研究采用多算法联合策略:数据挖掘:从MSigDB获取240个巨噬细胞相关基因(MAGs),与DEGs交集得到DEMAGs。Hub基因筛选:PPI网络结合机器学习(LASSO回归和随机森林)鉴定出CCR2和TLR3为核心基因。实验验证:构建大鼠肾移植AR模型(Allo组vs Syn组),血清转录组测序证
来源:Renal Failure
时间:2025-07-30
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老年(≥70岁)晚期下咽鳞癌患者手术联合术后放疗的生存获益分析:一项单中心回顾性研究
研究背景与现状在全球人口老龄化和危险因素(烟草、酒精、HPV感染)增加的背景下,头颈鳞癌(HNSCC)在≥70岁人群中的发病率显著上升。下咽癌作为预后最差的头颈部肿瘤,70-85%患者确诊时已属III-IV期。当前NCCN指南推荐手术±术后辅助治疗或根治性放化疗作为主要方案,但针对老年患者的治疗策略仍存争议。由于高龄患者常合并多种基础疾病,临床决策时往往被排除在手术适应症之外。研究方法与设计这项单中心回顾性研究纳入2006-2020年间山东省耳鼻喉医院收治的77例≥70岁III-IV期下咽鳞癌患者。所有病例均经MDT评估后接受手术治疗,其中26例仅手术(Group A),51例手术+放疗(Gr
来源:Cancer Management and Research
时间:2025-07-30
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中国版爱丁堡认知行为ALS筛查量表(ECAS)教育分层常模建立及与MMSE的一致性研究
这项开创性研究为汉语人群量身打造了认知评估的金标准。研究团队精心招募了358名健康志愿者,横跨中国不同地域,其中340人同时完成了经典迷你精神状态检查(MMSE)。受试者按年龄分为6组,按学历划分为5个梯队。数据分析揭示教育水平与爱丁堡认知行为ALS筛查量表(ECAS)得分显著相关(p < 0.001)。经严格Bonferroni校正后,初中与高中组差异消失,遂合并为中学组。研究团队据此建立了基于教育程度的ECAS诊断临界值。更令人振奋的是,在调整年龄、性别和教育因素后,ECAS总分与MMSE展现出惊人的一致性(p < 0.001),犹如认知评估领域的双生子。这项研究不仅填补了汉语ALS患者认
来源:Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration
时间:2025-07-30
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基于教育水平分层的ECAS中文版认知筛查常模建立及与MMSE的一致性研究
这项研究针对肌萎缩侧索硬化(ALS)患者专用认知筛查工具——爱丁堡认知行为评估量表(Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen, ECAS)的中文版本进行了教育水平适应性调整。研究团队从中国不同地区招募了358名健康受试者,其中340人同时完成了简易精神状态检查(Mini-Mental State Examination, MMSE)。通过将受试者划分为6个年龄组和5个教育组,研究发现ECAS得分与教育水平存在显著相关性(p<0.001)。经过Bonferroni多重比较校正后,初中组和高中组的ECAS总分无统计学差异,因此合并为中学组。
来源:Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration
时间:2025-07-30
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综述:槟榔(Areca nut)毒性的新见解:当前口腔与全身健康证据综述
槟榔毒性的多维度解析:从分子机制到公共卫生挑战槟榔的全球流行与文化背景槟榔作为全球第四大精神活性物质,在东南亚和南亚地区尤为盛行。印度占据全球58%的产量,而巴布亚新几尼亚成人使用率高达90%。槟榔常与烟草、石灰混合咀嚼,其活性成分槟榔碱通过激活毒蕈碱受体,引发中枢神经兴奋,但长期使用会导致生理依赖。毒性成分与分子机制槟榔中的槟榔碱、鞣质和多酚类化合物是主要毒性物质。槟榔碱在碱性环境下水解为致癌性更强的亚硝胺类化合物(如MNPN),通过以下途径发挥作用:氧化应激:50-200 μM槟榔碱显著提升NADPH氧化酶(NOX2)活性,降低谷胱甘肽(GSH)水平,诱导线粒体凋亡通路(Bax/caspa
来源:Toxin Reviews
时间:2025-07-30
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空间多组学整合单细胞质谱成像揭示肝癌中肿瘤-宿主代谢互作机制
这项突破性研究通过空间多组学平台,首次绘制了肝细胞癌(HCC)肿瘤微环境(TME)中细胞特异性代谢图谱。研究人员发现了一个独特的肿瘤-免疫-癌症相关成纤维细胞(CAF)三向"界面区",该区域乳酸和长链多不饱和脂肪酸显著上调。结合患者来源肿瘤类器官的单细胞质谱成像技术,研究团队证实CAFs作为代谢枢纽,通过增强糖酵解途径( glycolysis )分泌大量乳酸,重塑局部微环境并诱导巨噬细胞向免疫抑制性M2表型极化。这些发现不仅揭示了TME中复杂的代谢串扰( metabolic crosstalk )机制,更为开发靶向CAFs代谢功能的肝癌治疗策略提供了理论依据。
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
时间:2025-07-30
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埃塞俄比亚低临床监测时期基于污水基因组学的SARS-CoV-2变异株动态追踪研究
ABSTRACT本研究通过污水基因组监测技术,在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴的污水处理厂中追踪SARS-CoV-2变异株动态。2023年3月至8月期间,研究团队采用Ceres纳米颗粒富集病毒RNA,结合QIAamp Viral RNA Mini Kit提取和TaqPath COVID-19 Kit定量PCR,对Ct值≤32的样本进行Illumina COVIDSeq测序。数据分析通过Freyja流程在Terra.bio平台完成,发现两波疫情高峰:3月以XBB.1.5(34%)、XBB*(20%)和CH.1.1(15%)为主,8月则演变为XBB*(52%)与XBB.1.5(31%)共主导。刺突蛋白关键
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儿童幽门螺杆菌感染与胃炎严重程度的相关性研究:内镜及组织病理学特征分析
研究背景幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, H. pylori)作为全球范围内最常见的慢性感染病原体,被国际癌症研究机构(IARC)列为I类致癌物。在儿童群体中,H. pylori感染呈现动态流行病学特征,其引发的胃黏膜炎症与胃癌发生风险密切相关。本研究聚焦儿童患者,探讨H. pylori感染与胃黏膜内镜及组织病理学改变的关联性。研究方法2018年1月至8月期间,浙江大学医学院附属儿童医院纳入120例因胃肠道症状接受胃镜检查的<16岁患儿,排除4周内使用抗生素、质子泵抑制剂(PPI)或非甾体抗炎药(NSAIDs)者。通过快速尿素酶试验、组织学检查和16S rRNA基因测序(V
来源:Microbiology Spectrum
时间:2025-07-30
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基于近镜像电荷转移跃迁实现超107 s−1快速反系间窜越的TADF材料设计
这项突破性研究开辟了加速三重态激子利用的新路径。通过精巧设计双给体结构的TADF分子,研究人员发现当高能级三重态(Tn)与单重态(S1)的电荷转移(CT)跃迁呈现近镜像对称时,可突破传统El-Sayed规则限制,产生高达1.54×107 s−1的反系间窜越速率(kRISC)。这种独特的近镜像CT特性与重原子效应协同,显著增强了自旋轨道耦合(SOC),同时维持了9.65×106 s−1的辐射衰减速率(kr),将延迟荧光寿命缩短至1.46微秒。器件性能令人振奋:标准OLED实现30.6%的峰值外量子效率(EQE),在超高亮度5000 cd m−2下效率滚降仅0.2个百分点;而采用敏化窄带发射的器件
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ZO-2作为中心体和纤毛发育的关键支架蛋白:调控微管稳定性与有丝分裂纺锤体形成的分子机制
ZO-2在中心体和纤毛基体的定位特征研究首次系统描绘了ZO-2在细胞周期中的动态分布:通过共聚焦和SIM超分辨成像,发现ZO-2始终存在于中心体及其周围基质,并在有丝分裂期辐射状分布于纺锤体极。免疫荧光共定位显示,ZO-2特异性富集于母中心粒的远端附属物(DA),与CEP164完全共定位,而与亚远端附属物(SDA)标记物centriolin仅部分重叠。透射电镜证实ZO-2缺失虽不改变中心体形态,但导致CEP164蛋白含量降低而centriolin异常升高,提示其参与蛋白稳态调控而非结构维持。ZO-2缺失对微管网络的连锁效应在迁移细胞前沿,ZO-2敲除(KD)使乙酰化微管阵列减少50%,回补实验
来源:Cell and Tissue Research
时间:2025-07-30
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BMSCs亲和肽功能化透明质酸/聚多巴胺纳米纤维支架的构建及其通过调控Mg2+释放促进骨再生的机制研究
骨缺损修复一直是临床面临的重大挑战,传统骨移植技术存在供体有限和免疫排斥等问题。尽管纳米纤维支架因其仿生细胞外基质特性成为研究热点,但如何精准调控干细胞行为并促进成骨分化仍是难题。镁离子(Mg2+)虽能促进骨再生,但其释放动力学难以控制;同时,骨髓间充质干细胞(BMSCs)的定向募集和分化效率不足制约了治疗效果。吉林大学的研究团队在《Journal of Biological Engineering》发表了一项突破性研究。他们通过电纺技术构建了透明质酸(HA)和聚多巴胺(PD)的复合纳米纤维支架(HA/PDNFS),并进一步功能化BMSCs亲和肽(AP),开发出HA/PDNFS@BMSCs-A
来源:Journal of Biological Engineering
时间:2025-07-30
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基于转录组分析的桑树锰胁迫响应机制研究:MaCAX3基因在锰胁迫耐受中的功能鉴定
论文解读锰元素的"双刃剑"效应锰(Mn)作为植物必需的微量元素,在光合作用、抗氧化酶激活和木质素合成等过程中扮演关键角色。然而这个"生命元素"却有着截然相反的两副面孔——当土壤中Mn含量低于0.15 mM时会导致植株生长迟缓,超过1.5 mM则引发毒性反应。桑树(Morus alba L.)作为具有重金属富集能力的多年生木本植物,其对Mn胁迫的耐受机制尚未明确。江苏科技大学蚕业研究所的Jianbin Li等研究人员在《BMC Plant Biology》发表的研究,首次通过多组学联用技术揭示了桑树应对Mn胁迫的分子开关。研究团队采用浓度梯度实验(0-3 mM MnSO4),结合转录组测序和病毒
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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小麦全基因组关联分析揭示穗发芽抗性与粒色的遗传关联及关键QTL位点
研究背景小麦穗发芽(PHS)是全球小麦生产面临的重大挑战,持续降雨导致的籽粒提前萌发会造成淀粉和蛋白质降解,严重影响产量和品质。中国、日本、北美等主要小麦产区均受此困扰。虽然红粒小麦通常表现出更强的抗性,但控制这两类性状的遗传机制尚未完全解析。随着气候变化加剧,培育抗PHS品种成为当务之急。研究设计与方法湖北省农业科学院的研究团队对235个小麦品种进行了五年期表型分析,采用90K SNP芯片进行基因分型。通过BLINK、FarmCPU等四种GWAS模型,结合基于颜色仪的粒色量化指标(a/b值)和目测分级,系统分析了PHS抗性与粒色的遗传关联。研究还开发了KASP标记并在220个品种群体中验证其
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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利用Gyttja生物炭改善大豆(Glycine max(L.) Merr.)生长与土壤健康的机制研究:植物生化特性与土壤化学性质的双重调控
全球大豆产量虽在60年间激增12倍,但土壤退化与养分限制仍是制约产量的关键瓶颈。土耳其作为大豆净进口国,其低产问题与土壤健康恶化密切相关。传统生物炭研究多聚焦木质原料,而富含碳酸钙(40%)和有机质(50%)的湖相沉积物Gyttja(瑞典语"粘泥")经热解转化后,其独特的理化特性尚未被充分挖掘。Harran大学农学院的研究团队在《BMC Plant Biology》发表的研究,首次揭示了Gyttja生物炭通过双重调控植物抗氧化系统和土壤微生物活性,实现大豆增产与土壤改良的协同效应。研究采用梯度设计(0%、1.5%、3%、4.5% Gyttja生物炭),通过测定SPAD值(叶绿素指数)、气孔导度
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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泡桐铁氧还蛋白基因家族的系统鉴定及其在快速生长与抗逆响应中的多重功能解析
在林业经济中,泡桐以其惊人的生长速度被誉为"奇迹之树",但其快速生长的分子机制和抗病性缺陷始终是科学界关注的焦点。泡桐丛枝病(PaWB)导致的叶片黄化和光合抑制每年造成巨大经济损失,而铁氧还蛋白(Fd)作为光合电子传递链的核心蛋白,在C3和CAM植物中均发挥关键作用,其与泡桐特殊C3-CAM混合光合特性的关联尚属空白。河南农业大学泡桐研究所的研究团队通过系统研究,在《BMC Plant Biology》发表成果,首次揭示泡桐Fd基因家族的多重生物学功能。研究采用生物信息学分析、酵母双杂交(Y2H)、双分子荧光互补(BiFC)和GST pull-down等技术,结合转录组数据和qRT-PCR验证
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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花生/玉米间作系统根系分泌物通过调控氮周转过程促进花生生长与产量的应用研究
在可持续农业发展的背景下,如何通过生态友好的方式提高作物产量成为关键科学问题。豆科作物因其固氮能力被视为农业系统的"绿色引擎",但长期以来,人们对豆科/禾本科间作系统(如花生/玉米间作)中根系分泌物如何调控作物互作的分子机制知之甚少。传统施肥策略虽能短期增产,却伴随环境污染风险,而植物源生物刺激剂的开发为破解这一困境提供了新思路。青岛农业大学的研究团队在《BMC Plant Biology》发表的研究,首次系统解析了花生/玉米间作系统根系分泌物的"化学语言"。通过非靶向代谢组学,研究人员发现间作系统显著降低了根系分泌物中蔗糖(SUC)和肌醇(MI)含量,同时富集了草酸(OA)。这一发现如同破解
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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重组小麦三叶蛋白抗病毒效应研究:首次揭示其对西葫芦黄化花叶病毒(ZYMV)的抑制作用及防御机制
在农业生产中,西葫芦黄化花叶病毒(ZYMV)如同一个隐形的"作物杀手",能导致葫芦科作物减产高达80%,其引发的叶片黄化、畸形等症状严重威胁着全球蔬菜产业。传统防治手段如抗病品种选育和媒介昆虫防控往往收效有限,科学家们一直在寻找能够"精准打击"植物病毒的新型武器。核糖体失活蛋白(RIPs)这类天然存在的"分子剪刀"引起了研究者关注——它们能特异性切割核糖体RNA,终止蛋白质合成,在植物防御系统中扮演重要角色。然而,小麦来源的tritin蛋白作为RIPs家族成员,其抗病毒潜力却长期是个未解之谜。为解决这一科学问题,土耳其范·尤兹居恩库·伊尔大学分子生物学与遗传学系的研究团队开展了一项创新性研究。
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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无菌系统中微量营养元素缺乏重塑植物-微生物互作网络的机制研究:揭示微生物群落动态与功能适应性
在农业生产中,微量营养元素缺乏是一个普遍存在却常被忽视的问题。中国有超过4800万公顷土壤缺锌,2000万公顷缺锰,这些"看不见的饥饿"严重制约着作物产量和品质。满天星作为全球十大畅销切花之一,其商业价值与观赏品质直接受到营养状况的影响。传统研究多关注土壤-植物系统中微量元素的直接影响,却忽略了其对植物相关微生物组的调控作用。微生物作为植物的"第二基因组",在促进养分吸收、增强抗逆性等方面发挥着关键作用,但微量营养元素如何通过重塑微生物群落来影响植物健康,这一机制仍如"黑箱"般未被揭示。云南农业大学省部共建云南生物资源保护与利用国家重点实验室的研究人员创新性地采用无菌组织培养系统,消除了土壤因
来源:BMC Plant Biology
时间:2025-07-30
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综述:揭开伊朗伯氏疏螺旋体物种的面纱:一项全面综述
引言伯氏疏螺旋体属于螺旋体目,可引发莱姆病(Lyme Disease, LD)和蜱传回归热(Tick-Borne Relapsing Fever, TBRF)。伊朗因其多样的气候成为多种蜱虫及其宿主的栖息地。本文通过分析20个省份的数据,揭示伊朗伯氏疏螺旋体的流行病学特征。流行病学模式TBRF的传播链条TBRF在伊朗呈地方性流行,1997-2006年间19个省份报告超1400例病例。主要病原体为波斯疏螺旋体(B. persica),媒介为波斯钝缘蜱(O. tholozani)。值得注意的是:跨物种传播:人类和犬类为偶然终末宿主,而波斯沙鼠(M. persicus)是主要储存宿主。非典型媒介:近
来源:International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife
时间:2025-07-30