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  • 基于YOLOv8架构的PodNet模型实现大豆田间实时实例分割:低成本高通量表型分析新策略

    在作物育种领域,大豆(Glycine max)作为重要油料作物,其豆荚表型特征直接影响产量和品质。然而传统测量方法依赖人工,存在效率低、主观性强等问题。尽管深度学习技术已在实验室环境取得进展,但现有研究多基于收获后材料或室内场景,难以适应田间复杂条件。更关键的是,基于矩形边界框(bbox)的检测方法在密集种植场景会产生大量重叠检测框,严重影响单荚统计分析。这些瓶颈使得田间豆荚的高通量表型分析成为亟待突破的科学难题。中国农业科学院团队在《Plant Phenomics》发表的研究中,提出首个适用于收获前田间的实时豆荚实例分割方案。研究人员创新性地采用智能手机视频采集+自动帧筛选工作流,结合Seg

    来源:Plant Phenomics

    时间:2025-06-16

  • 基于位置引导病变表征学习与图像生成的植物叶片病害严重度评估方法

    植物病害严重度评估的困境与突破全球粮食安全正面临植物病害的严峻挑战,每年因病害导致的农作物减产高达13%-22%。传统依赖人工经验或生化分析的评估方法存在主观性强、效率低下等问题,而现有基于深度学习的分类模型虽能识别病害类型,却难以量化严重程度,导致农药滥用和环境污染。更棘手的是,复杂田间背景常干扰模型对病变区域的准确识别——现有方法往往将健康组织误判为病变,严重影响评估精度。针对这一系列问题,中国某研究团队在《Plant Phenomics》发表了一项创新研究,提出基于位置引导病变表征学习(Location-guided Lesion Representation Learning, LLR

    来源:Plant Phenomics

    时间:2025-06-16

  • 金丝桃属植物中新型螺四环多环多异戊二烯化酰基间苯三酚衍生物的发现及其神经保护活性研究

    在天然药物化学领域,金丝桃属植物因其独特的次生代谢产物而备受关注。其中多环多异戊二烯化酰基间苯三酚(PPAPs)类化合物因其复杂的结构和多样的生物活性成为研究热点。这类化合物通常具有抗抑郁、抗肿瘤和神经保护等药理作用,如著名的hyperforin就是抗抑郁药的重要先导化合物。然而,随着研究的深入,科学家们发现现有PPAPs的结构多样性仍显不足,特别是具有特殊骨架的化合物发现较少,这限制了其作为药物先导化合物的开发潜力。同时,在神经退行性疾病治疗领域,现有药物存在靶点单一、副作用大等问题,亟需从天然产物中寻找新型神经保护剂。为解决这些问题,陕西某高校的研究团队对中国特有植物金丝桃(Hyperic

    来源:Phytochemistry

    时间:2025-06-16

  • 雷公藤根茎中新型黄烷醇-羟基酪醇杂合体与二萜类化合物的抗神经炎症作用及NF-κB/IL-1β调控机制研究

    神经炎症是阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病的核心病理机制,其中小胶质细胞过度活化导致的NF-κB信号通路激活和IL-1β等促炎因子释放是关键环节。尽管雷公藤(Tripterygium hypoglaucum)在传统医学中用于抗炎治疗,但其根茎中非三萜类成分的抗神经炎症潜力尚未充分挖掘。云南的研究团队通过LC-MS导向分离技术,首次从该植物根茎水溶性部位鉴定出4种结构新颖的黄烷醇-羟基酪醇杂合体(1-2)和3种二萜类化合物(5-7),并系统阐明了其通过差异调控NF-κB/IL-1β通路发挥抗神经炎症作用的分子机制。研究采用HRESIMS、NMR结合量子化学ECD计算解析化合物结构,通过LP

    来源:Phytochemistry

    时间:2025-06-16

  • 稀有二聚愈创木烷及其单体的发现:源自达芙妮笔状花的神经保护活性研究

    愈创木烷型倍半萜(guaiane-type sesquiterpenoids)是植物中广泛存在的一类重要天然产物,以其独特的[5/7]双环骨架和多样的生物活性著称。近年来,这类化合物因在抗氧化、抗炎和神经保护等方面的潜力备受关注。然而,二聚愈创木烷因其罕见结构和复杂合成路径,研究进展缓慢。达芙妮属植物作为愈创木烷的重要来源,其化学多样性尚未充分挖掘。为解决这一科学问题,来自沈阳药科大学的研究团队对达芙妮笔状花开展系统研究,成功分离出5种新型化合物,包括2种具有7/5/5/5/7骨架的二聚愈创木烷(didaphnenones A-B)和3种单体(daphneaines E-G),相关成果发表于《

    来源:Phytochemistry

    时间:2025-06-16

  • 菲律宾钩藤中新型吲哚生物碱Uncamarins A-D的发现及其抗淀粉样蛋白聚集作用研究

    阿尔茨海默病(AD)作为威胁全球老龄化人群的神经退行性疾病,其病理特征——淀粉样蛋白β(Aβ)斑块的异常沉积,一直是药物研发的关键靶点。然而现有临床药物如乙酰胆碱酯酶抑制剂和NMDA受体拮抗剂,不仅疗效有限且伴随高昂费用和副作用。自然界中,钩藤属植物富含的吲哚生物碱因其独特的神经保护潜力备受关注,但菲律宾特有物种Uncaria longiflora的活性成分尚未系统研究。来自日本东京药科大学等机构的研究团队通过系统分离鉴定,从菲律宾采集的U. longiflora叶片中获得8个Corynanthe型吲哚生物碱,包括4个新化合物Uncamarins A-D(1-4)和4个已知化合物(5-8)。通

    来源:Phytochemistry

    时间:2025-06-16

  • 综述:经颅交流电刺激的夹带效应:基于皮层振荡模型与动力系统理论的见解

    脑振荡:健康与疾病的节律密码神经元振荡是大脑功能的核心特征,从感知、注意到运动控制均依赖其节律性活动。然而,异常振荡与帕金森病(PD)、阿尔茨海默病(AD)等神经精神疾病密切相关。经颅交流电刺激(tACS)作为一种非侵入性神经调控技术,通过夹带机制同步神经元放电,有望成为干预异常振荡的新工具。动力系统理论:振荡与刺激的共舞动力系统理论为理解tACS夹带效应提供了框架。单个振荡器(如神经元)的周期(T)和频率(f=1/T)决定了其对外部刺激的响应特性。相位响应曲线(PRC)量化了刺激对振荡相位的扰动,揭示了tACS频率特异性效应的数学基础。例如,当tACS频率接近神经元固有频率时,可引发1:1锁

    来源:Physics of Life Reviews

    时间:2025-06-16

  • 综述:解锁大脑密码:翻译后修饰在神经发育和神经功能中的关键作用

    The vital roles of PTMs within neural progenitor cells人类大脑从简单的神经管演变为高度复杂的器官,这一精密发育过程依赖于神经前体细胞(NPCs)的严格调控。研究表明,磷酸化通过调控Notch和Wnt信号通路影响NPCs的对称/不对称分裂,而组蛋白乙酰化(如H3K27ac)通过改变染色质开放性决定神经发生相关基因的时空表达模式。特别值得注意的是,泛素化酶E3连接酶RNF168通过调控p53稳定性影响NPCs的增殖-分化平衡,这种机制异常可能导致小头畸形等神经发育障碍。The interplay of PTMs within nerve cel

    来源:Physics of Life Reviews

    时间:2025-06-16

  • 综述:主动推理与认知控制:通过精度优化平衡深思与习惯

    主动推理与认知控制的理论革新传统认知科学将行为控制分为习惯性(自动)与目标导向(受控)过程。本文突破性地将这一分野纳入主动推理框架,提出认知控制的核心在于优化精度参数γ——该参数作为"控制旋钮",动态调节深思(基于预期自由能G)与习惯(基于先验E)在动作选择中的权重。通过驾驶模拟实验,研究者首次证明标准主动推理模型虽能实现从深思到习惯的平滑过渡(习惯化),却难以在环境突变时恢复深思模式(习惯覆写失败)。分层架构:行为层与元认知层的协同为解决上述局限,研究团队设计了双层生成模型:行为层:执行常规的主动推理,包含状态推断(s)、策略选择(π)及精度参数γ的优化元认知层:作为"高阶监督者",通过观测

    来源:Physics of Life Reviews

    时间:2025-06-16

  • 综述:生理噪声:神经系统信息性随机性的全面评述

    生理噪声:从干扰到信息载体的范式转变传统观点将噪声视为生物医学信号分析的干扰,但现代研究揭示其作为复杂系统(如神经和心血管网络)的核心调控元件。爱因斯坦1905年通过布朗运动证明原子存在的开创性工作,奠定了随机性研究的数学基础,而朗之万进一步发展的随机微分方程(SDE)为噪声建模提供了工具。关键术语与噪声类型动态噪声(Dynamic Noise)直接嵌入系统动力学,如神经元放电的随机性;输出噪声(Output Noise)则源于测量误差。两者在神经信号中表现迥异:前者通过非线性迭代改变系统轨迹,后者仅叠加于观测值。例如,Izhikevich模型模拟的神经元 tonic spiking 在动态噪

    来源:Physics of Life Reviews

    时间:2025-06-16

  • 自适应光学扫描激光检眼镜技术揭示非动脉炎性前部缺血性视神经病变中视锥细胞的完整性研究

    非动脉炎性前部缺血性视神经病变(NAION)是50岁以上人群最常见的急性视神经病变,年发病率高达230-1030例/10万人。这种疾病以无痛性视力下降为特征,由视乳头血流灌注不足引发,可导致不可逆的视野缺损甚至永久性失明。尽管已知NAION会损伤视网膜神经节细胞(RGCs),并引起视网膜神经纤维层(RNFL)和神经节细胞层(GCL)变薄,但关于其是否影响光感受器细胞(尤其是视锥细胞)仍存在争议。传统成像技术如OCT和OCTA虽能分析RNFL厚度等参数,但分辨率不足难以观察单细胞水平变化。为解决这一难题,南京医科大学第一附属医院的研究团队创新性地采用自适应光学(AO)技术,通过补偿人眼光学像差,

    来源:Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

    时间:2025-06-16

  • 基于视网膜OCT与可解释AI的帕金森病早期诊断:波斯队列研究的SHAP/LIME透明化模型

    2000美元)、侵入性强等问题,在医疗资源匮乏地区难以普及。更棘手的是,30%的早期病例会被误诊为特发性震颤或抑郁症。这种诊断困境催生了对非侵入性、低成本生物标志物的迫切需求。视网膜作为"大脑的窗口",其神经节细胞与黑质神经元共享α-突触核蛋白病理特征。光学相干断层扫描(OCT)能以5 µm分辨率无创观测视网膜神经纤维层(RNFL)变薄等改变,但既往研究存在三大瓶颈:样本量小(平均n=150)、设备协议不统一、缺乏与临床指标的整合。此外,AI模型常被视为"黑箱",阻碍临床转化。马什哈德大学医学研究中心团队在《Photodiagnosis and Photodynamic Therapy》发表的

    来源:Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

    时间:2025-06-16

  • 正常与恶性细胞表型差异研究:染色体脆性与神经节苷脂表达的关键作用及其在肿瘤抑制中的分子机制

    论文解读癌症的发生与染色体不稳定性密切相关,但其中分子机制尚未完全阐明。尤其令人困惑的是,为何恶性肿瘤细胞常表现出更高的染色体脆性?神经节苷脂(ganglioside)这类糖脂分子如何参与调控?来自保加利亚的研究团队通过一系列精巧实验,揭示了谷胱甘肽(GSH)和肿瘤抑制蛋白HACE1在这一过程中的核心作用,相关成果发表于《PHARMACIA》。研究采用外周血淋巴细胞染色体分析、GSH-agarose亲和层析筛选、肿瘤细胞模型(HeLa/3T3/骨髓瘤细胞)及基因编辑技术(AAV载体转染HACE1),结合ELISA和PCR检测,系统比较了正常与恶性细胞的表型差异。结果部分染色体脆性差异:恶性肿瘤

    来源:PHARMACIA

    时间:2025-06-16

  • 二甲双胍对2型糖尿病患者维生素B12 水平的特异性影响:一项多维生素代谢研究

    在2型糖尿病(T2DM)的临床管理中,二甲双胍作为一线降糖药物已应用数十年,但其对维生素代谢的影响始终存在未解之谜。虽然药品说明书中明确提示可能降低维生素B12(钴胺素)水平,这种水溶性维生素作为DNA合成和髓鞘形成的关键辅因子,其缺乏可能导致贫血、周围神经病变等严重后果。更令人困惑的是,临床观察发现长期使用二甲双胍的患者常出现舌炎、感觉异常等与B12缺乏相似的症状,但其他维生素缺乏的报道却鲜有耳闻。这是否意味着二甲双胍对维生素代谢的影响具有独特的选择性?这个问题直接关系到数百万糖尿病患者的营养监测策略。意大利维罗纳医院的研究团队在《Nutrition, Metabolism and Card

    来源:Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

    时间:2025-06-16

  • 综述:探索医用气体疗法在出血性脑卒中治疗中的应用:一项叙述性综述

    医用气体疗法的神经保护潜力出血性脑卒中(HS)包括脑出血(ICH)和蛛网膜下腔出血(SAH),具有高致死率和致残率。传统治疗手段如血肿清除手术和保守疗法对改善神经功能效果有限。近年来,医用气体分子因其独特的生物学特性成为研究热点。病理生理机制HS的损伤机制分为原发性损伤和继发性脑损伤(SBI)。原发性损伤由血肿机械压迫引起,而SBI涉及神经炎症、氧化应激、线粒体功能障碍等过程。其中,小胶质细胞激活释放肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)等促炎因子,血脑屏障(BBB)破坏和兴奋性毒性进一步加剧神经损伤。SAH后早期脑损伤(EBI)和迟发性脑缺血(DCI)是预后不良的关键

    来源:Nitric Oxide

    时间:2025-06-16

  • 综述:硫化氢检测的最新进展与未来展望:荧光法作为一种多功能生物物理方法

    Abstract硫化氢(H2S)作为关键气体信号分子,参与血管舒张、神经传递和抗炎反应等生理过程。荧光探针凭借高灵敏度、特异性和实时监测能力,成为研究H2S生物学的核心工具。最新开发的比率型探针通过双波长校准减少环境干扰,而双光子探针利用长波激发实现深层组织成像。多功能探针可同步检测H2S与活性氧等分子,为复杂生物系统研究提供新视角。Introduction内源性H2S由胱硫醚β-合成酶(CBS)、胱硫醚γ-裂解酶(CSE)等酶催化生成,其浓度动态变化与疾病密切相关。传统检测方法如气相色谱存在侵入性缺陷,而基于亲核加成或硫键断裂机制的荧光探针,通过特异性化学反应实现活细胞成像。例如,将探针的叠

    来源:Nitric Oxide

    时间:2025-06-16

  • L-精氨酸对健康男性亚极量运动后心率变异性的急性影响:一项随机对照试验

    研究背景与意义一氧化氮(NO)是调控血管舒张、血流和自主神经系统(ANS)的关键分子,其前体L-精氨酸(L-ARG)常被用于增强运动表现和恢复。然而,L-ARG对运动后心率变异性(HRV)——反映ANS平衡的重要指标——的急性影响尚不明确。健康人群的高基线HRV可能掩盖了NO的调节作用,而既往研究因样本量或方法局限未能给出明确结论。巴西圣保罗州立大学的研究团队通过严格设计的临床试验,首次系统评估了L-ARG对HRV恢复的时效性影响,为运动生理学和临床干预提供了新证据。关键技术方法研究采用三盲、随机、安慰剂对照、交叉设计,纳入37名18-30岁健康男性,通过跑步机亚极量运动测试比较3g L-AR

    来源:Nitric Oxide

    时间:2025-06-16

  • 奥罗普切热(Oropouche Fever)的全球流行趋势与防控挑战:从病毒病理机制到公共卫生应对策略

    在全球气候变化和城市化进程加速的背景下,一种名为奥罗普切热(Oropouche Fever)的虫媒传染病正在美洲热带地区悄然蔓延。这种由奥罗普切病毒(Oropouche virus, OROV)引起的疾病,自1955年在特立尼达和多巴哥首次发现以来,已导致超过30次大规模暴发。令人担忧的是,2024-2025年间美洲13个国家报告了超过25,000例确诊病例,其中巴西的病例数从2023年的833例激增至2024年的13,793例,显示出惊人的传播速度。更引人关注的是,最新研究发现该病毒可能导致胎儿畸形和神经系统并发症,这让人不禁联想到2015年寨卡病毒(Zika virus)引发的全球公共卫生

    来源:New Microbes and New Infections

    时间:2025-06-16

  • COVID-19对年轻成人心肺功能的长期影响:一项基于倾向评分加权队列的研究

    COVID-19大流行不仅带来急性感染威胁,更引发对长期健康影响的深度担忧。尽管大量研究聚焦老年和重症患者,但看似健康的年轻群体是否也存在隐匿性心肺功能损伤?这个问题在军事、体育等高压领域尤为重要。瑞士武装部队联合苏黎世大学医院的研究团队为此开展了一项突破性研究,成果发表于《New Microbes and New Infections》。研究采用前瞻性队列设计,纳入482名18-30岁瑞士新兵,通过严格的心肺运动测试(CPET)、肺功能检查(包括弥散容量DLCO和最大自主通气量MVV)及炎症标志物检测,结合创新的倾向评分加权方法,首次系统评估了COVID-19对健康年轻人心肺系统的持续性影响

    来源:New Microbes and New Infections

    时间:2025-06-16

  • 父母脑科学75年研究全景:神经可塑性、行为同步性与跨代际神经生物学机制

    养育行为背后的神经机制一直是进化生物学和神经科学的核心议题。自Lorenz(1935)提出印记理论以来,科学家们逐渐认识到从啮齿类到灵长类,亲代抚育都伴随着深刻的神经重构。但人类作为唯一具有高度个性化养育策略的物种,其父母脑网络如何整合保守的哺乳动物神经回路与特有的社会认知功能?为何母亲与父亲表现出既相似又分化的神经应答模式?这些问题在碎片化的研究现状中始终缺乏系统性解答。为此,国际团队通过文献计量学方法对75年来的父母脑研究进行全景扫描。研究人员从Scopus数据库提取656篇核心文献及其39,302篇参考文献,运用CiteSpace软件进行文献共被引分析(DCA),通过模块度(0.8946

    来源:Neuroscience Research

    时间:2025-06-16


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