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  • 利用铜离子配位作用和电喷雾离子化-串联质谱技术区分CBD和Δ9-THC异构体

    近年来,随着全球大麻合法化进程的加速,准确区分合法工业大麻与非法毒品大麻成为刑事司法和药品监管领域的核心挑战。2018年美国《农业改进法案》的颁布重塑了这一领域的监管框架,将工业大麻的Δ⁹-THC含量阈值严格限定在0.3%以下。这一政策不仅催生了千亿级规模的工业大麻产业,更使得毒品检测实验室面临前所未有的技术难题——传统检测方法在复杂基质干扰下存在显著误差,导致合法产品被误判或非法产品逃避监管。### 一、传统检测方法的局限性气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)曾被视为大麻检测的"金标准",但其依赖高温裂解的分析特性存在根本缺陷。当样品温度超过250℃时,大麻酸类物质(如Δ⁹-THCA)会自发

    来源:Anaerobe

    时间:2025-11-30

  • 利用DNA功能化的银纳米粒子通过单纳米粒子碰撞电化学方法实现敏感的微小RNA检测

    微RNA定量检测技术革新:基于银纳米粒子碰撞氧化与双链特异性核酸酶信号放大的新方法微RNA作为重要的生物标志物在疾病诊断和分子机制研究中具有重要价值。当前检测技术普遍面临灵敏度不足(检测限通常在 attomolar 到 femtomolar 范围)和操作流程复杂(需多步纯化、预浓缩等)的双重挑战。中国临沂大学研究团队创新性地将纳米粒子碰撞电化学(NIE)技术与双链特异性核酸酶(DSN)的分子剪切特性相结合,开发出一种具有突破性性能的微RNA-21检测新体系。该方法的核心创新在于构建了动态调控的纳米粒子功能系统。银纳米颗粒(AgNPs)表面修饰的靶向单链DNA探针通过空间位阻效应抑制纳米粒子的氧

    来源:Anaerobe

    时间:2025-11-30

  • 基于机器学习的比色传感技术,用于对光学工程设计的液态珠子的监测

    液滴微流控技术革新:基于光学液滴的智能化学传感系统研究1. 液滴微球技术演进与核心优势液滴微球(Liquid Marbles, LMs)作为生物医学工程领域的革命性平台,其技术演进呈现出三个显著特征:首先,材料体系从早期的有机硅材料向无机纳米颗粒复合结构升级,以AEROSIL R106为代表的气凝胶纳米材料通过表面改性形成超疏水涂层,使接触角突破160°,实现了对液滴的完全包裹与稳定维持。其次,工艺路线从机械封装转向自组装体系,通过液滴与纳米颗粒床的动态接触,实现无需离心或高压处理的自动封装,制备效率提升超过三个数量级。更重要的是,这种自愈型微流控平台突破了传统刚性容器的物理限制,在药物缓释、

    来源:Sensors and Actuators B: Chemical

    时间:2025-11-30

  • 提高肿瘤中EGFRvIII的检测灵敏度:分裂读取与基于读取深度的DNA测序方法的比较研究

    陈楠|冯晶晶|万东|李东兵|肖胜中国苏州苏州大学与SANO高级分子病理学研究所摘要表皮生长因子受体变异III型(EGFRvIII)是胶质母细胞瘤(GBM)和其他实体瘤中常见的致癌变异,由EGFR基因中第2至7外显子的框内缺失引起。检测EGFRvIII对于理解肿瘤生物学、指导靶向治疗以及制定个性化治疗策略至关重要。本研究比较了两种基于DNA下一代测序(NGS)的检测方法——基于读取深度(RD)的方法和基于分割读取(SR)的方法——以评估它们在识别EGFRvIII方面的灵敏度和准确性。使用了31个肿瘤样本(包括胶质母细胞瘤(GBM)和胰腺腺癌)进行了分析。基于SR的方法在31个样本中的20个样本中

    来源:The Journal of Molecular Diagnostics

    时间:2025-11-30

  • 通过下一代测序技术实现对供体嵌合现象的高度敏感检测

    Eros Qama|Abedul Haque|Juan Du|Abul Kalam Azad|Rizwan Naeem|Yanhua Wang|Monika Paroder|D.Yitzchak Goldstein|David M. Loeb|Adriana I. Colovai美国纽约州布朗克斯市蒙特菲奥雷医疗中心病理学系,邮编10467摘要供体嵌合体分析用于监测异基因干细胞移植后的植入情况以及疾病复发风险。最近开发的基于下一代测序(NGS)的检测方法相比传统的毛细管电泳方法具有更高的灵敏度和准确性。本文报告了我们使用One Lambda Devyser嵌合体检测方法进行验证的结果。共检测了

    来源:The Journal of Molecular Diagnostics

    时间:2025-11-30

  • 膜生物反应器(MBR)中针对性拦截膜污染物的方法:一种由秸秆和微塑料复合而成的吸附剂,能有效去除餐饮废水中的油脂和生物聚合物污染物

    本研究针对膜生物反应器(MBR)处理餐饮废水过程中膜污染严重的问题,创新性地开发了基于农业废弃物与微塑料复合的吸附材料,为解决这一技术瓶颈提供了新思路。研究团队通过系统优化材料制备工艺,成功构建了酸化玉米秸秆与紫外陈化聚乳酸复合吸附剂(A-CS/UV-PLA),并在实际工程中验证了其高效去除污染物的能力。### 研究背景与问题分析餐饮废水具有成分复杂、污染物浓度高等特点,其中油脂、蛋白质及多糖类物质作为可溶性微生物产物(SMP)和胞外聚合物(EPS)的核心成分,会通过物理吸附、化学键合及生物结合等途径在膜表面形成致密凝胶层。这种协同作用不仅加速膜孔堵塞,还会导致通量下降速率提升40%以上,同时

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-11-30

  • 通过挤压技术改良的小麦啤酒糟颗粒的食用潜力:对其面粉特性及商用蒸面包品质的影响

    Jinyang Wang|Zhen Ji|Zhengtao Zhao|Yuqi Zhang|Shaolei Guo|Mixue Yan|Kang Xu|Mengmeng Guo山东省农业大学食品科学与工程学院食品营养与健康重点实验室,中国泰安271018摘要本研究在不同水分条件下对小麦啤酒糟(WBSG)进行了挤压处理,并将其与小麦粉混合,以探讨其对小麦面团和蒸面包物理化学性质的影响。结果表明,当水分含量为25%时,挤压后的WBSG(EWBSG)的水溶性指数(8.00%)和乳化稳定性(3.56%)达到最佳。增加EWBSG的用量可以提高面团的吸水性、面团发展时间和粉质仪指数(farinograph

    来源:Journal of Cereal Science

    时间:2025-11-30

  • 通过多因素批次设计方法,在迷你气泡柱反应器中实现酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)对谷胱甘肽(glutathione)生产的多目标优化

    ### 谷胱甘肽生物合成优化策略的多因素协同调控研究#### 1. 研究背景与核心问题谷胱甘肽(GSH)作为细胞内主要的抗氧化剂,在食品、医药和化妆品工业中具有重要应用价值。然而,野生型酿酒酵母中GSH的自然积累量仅为干重质量的0.1%-1%,远低于工业需求标准(通常需≥2%)。传统优化方法多聚焦单一因素(如温度、补料策略),而本研究的创新性在于将静态磁场(MF)、甲硫氨酸诱导与双阶段温度调控进行系统化整合,通过多目标优化揭示GSH合成与代谢之间的动态平衡关系。#### 2. 实验设计与技术路线研究采用三因素Box-Behnken设计,考察温度变化(ΔT=0/-5/-10℃)、磁场强度(5/2

    来源:Bioresource Technology Reports

    时间:2025-11-30

  • 利用极端嗜热菌枯草芽孢杆菌N3,通过生物浸出辅助电化学方法从红泥中回收钛

    本文探讨了通过生物浸出与电化学回收结合的创新方法,从红泥中高效回收钛的技术路径。研究团队以印度国家铝公司(NALCO)提供的红泥为原料,通过分离纯化获得极端嗜好菌(Bacillus subtilis N3)作为生物浸出菌种。该菌株在固体生物浸出体系中表现出卓越的钛溶解能力,最终实现113.28%的钛浸出率,较传统酸浸法提升显著。在材料制备方面,研究采用X射线衍射(XRD)和电感耦合等离子体质谱(ICP-OES)双重表征体系。XRD图谱显示红泥中钛主要赋存于α-Al2O3和TiO2晶格结构中,而ICP-OES检测到浸出液中钛浓度达到86.52mg/L,较对照组提升近两倍。特别值得关注的是,该菌株

    来源:Bioresource Technology Reports

    时间:2025-11-30

  • 关于家蚕(Bombyx mori L.)和天蚕科(Saturniidae)蚕丝稳定同位素组成的初步研究:物种间比较、脱胶方法的影响以及家蚕丝来源的追踪

    该研究系统探讨了稳定同位素比值在追踪丝绸原产地中的应用潜力,重点分析了家蚕(Bombyx mori)茧丝与非桑蚕茧丝(Saturniidae科9属)的碳、氮、氢、氧同位素特征及其环境影响因素。研究结合了多国样本的对比分析,揭示了同位素组成与地理、气候参数的关联性,并评估了不同处理方法对测试结果的影响。### 一、研究背景与意义丝绸作为兼具生物特性与机械性能的高端材料,其原产地认证面临技术挑战。传统溯源方法依赖传统工艺特征或化学检测,存在主观性强、成本高等问题。稳定同位素分析因其自然标记特性,成为近年来溯源领域的研究热点。碳(δ¹³C)和氮(δ¹⁵N)同位素主要反映饲料来源和营养吸收过程,而氢(

    来源:Journal of Natural Fibers

    时间:2025-11-30

  • 通过体内、体外和计算机模拟方法对4-甲基苯甲酮进行全面的雌激素活性评估:基于综合测试策略框架

    4-甲基苯佐酮(4-MBP)的雌激素活性机制研究综合解读一、研究背景与意义4-MBP作为紫外线固化印刷油墨和食品包装材料中的常用光引发剂,其潜在雌激素活性已引起关注。尽管已有研究报道其肝肾毒性(Ortiz et al., 2025a),但关于其雌激素作用机制的系统研究仍存在空白。本研究采用整合测试策略(Integrated Testing Strategy, ITS),结合动物实验、细胞模型和计算生物学手段,首次完整揭示了4-MBP通过基因组途径激活雌激素受体(ER)的分子机制。二、研究设计与方法(一)实验体系构建研究建立三级验证体系:1)体内实验选用去势 Sprague-Dawley 大鼠模

    来源:Toxicology Letters

    时间:2025-11-30

  • 基于单目标光片显微镜的快速三维荧光寿命成像技术实现多细胞系统功能研究新突破

    在生物医学研究领域,科学家们一直渴望能够"看清"生命活动的动态过程,尤其是多细胞系统如胚胎发育、器官形成等复杂生物学事件。荧光寿命成像(FLIM)作为一种强大的光学成像技术,能够通过测量荧光分子的寿命来获取超越强度的功能信息,如分子环境、代谢状态、蛋白质相互作用等。然而,传统共聚焦FLIM技术在活体样本应用中面临严峻挑战:成像速度慢导致无法捕捉快速动态过程,而高激光功率又可能对敏感样本造成光损伤。这些限制严重阻碍了FLIM技术在活体研究中的应用,特别是在对光敏感、快速变化的胚胎和类器官等三维样本中。虽然光片显微镜以其高速、低光毒性的特点成为活体成像的理想选择,但将其与FLIM结合一直存在技术瓶

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-30

  • 开发了一种实时环介导等温扩增(real-time LAMP)检测方法,用于现场检测引起虾急性肝胰腺坏死病(AHPND)的副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)

    急性肝胰坏死病(AHPND)是由副溶血性弧菌携带的pirAB基因介导的致命性虾类传染病,已成为全球虾类养殖产业的重要威胁。当前基于PCR的检测方法存在操作复杂、设备要求高等痛点,难以满足虾场现场快速诊断的需求。针对这一技术瓶颈,由韩国Jeonbuk国立大学科学家团队联合开发的实时LAMP诊断系统,在2023年通过系统性优化实现了对AHPND的高效精准检测。在技术路线设计上,研究团队重点攻克了两个核心难题:首先针对V. parahaemolyticus参考菌株13–028/A3的pVPA3-1质粒载体,筛选出包含pirAB基因300bp核心区域的靶向区间。通过构建双引物对组合,成功实现了对这段关

    来源:Journal of Invertebrate Pathology

    时间:2025-11-30

  • 通过超声控制释放的全氟碳乳液实现精准mRNA递送:一种创新的超声治疗策略,并具备19F磁共振成像(MRI)的可行性

    这篇研究专注于开发一种基于四氟化碳(PFC)纳米滴(NDs)的超声波响应式mRNA递送系统,旨在解决心血管疾病治疗中的精准递送、可控释放和高效转染等关键挑战。通过整合多模态成像与超声触发的mRNA释放技术,研究团队首次系统性地评估了不同PFC纳米滴(PFCE、PFH、PFP)在血管靶向递送中的性能差异,并揭示了其物理化学特性与治疗效果之间的关联。### 1. 研究背景与意义mRNA技术作为新兴治疗手段,已在癌症疫苗、遗传病修正等领域取得突破,但在心血管疾病中的应用仍面临两大瓶颈:一是需精准递送至血管壁靶向组织,二是需确保mRNA在递送过程中保持完整性和高效释放。传统脂质纳米颗粒(LNPs)依赖

    来源:Small

    时间:2025-11-30

  • 一种微型化光学生物检测方法,用于通过利用多甲基丙烯酸甲酯(PMMA)与甲苯胺蓝结合的免疫传感技术(检测生物标志物CA 15.3、PSA和CEA)实现癌症的早期诊断:概念验证

    本研究开发了一种新型光化学生物传感平台,首次实现了前列腺特异性抗原(PSA)、癌胚抗原(CEA)和癌症抗原15–3(CA15.3)三种癌症生物标志物的同步检测。该平台通过聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微阵列结合智能手机数字成像分析,突破了传统实验室检测在便携性、成本效益和操作便捷性方面的局限。以下从技术原理、实验创新性、性能优势及实际应用价值等方面进行详细解读。### 一、技术原理与材料创新该平台的核心创新在于将传统实验室级试剂与低成本硬件相结合。PMMA材料因其高透光性、机械稳定性和易于加工的特性,被激光切割成144个微孔阵列,每个孔径精准设计为1×9毫米,形成高密度检测单元。这种结构不仅实现

    来源:Analytical Science Advances

    时间:2025-11-30

  • 综述:党参属植物的体外繁殖技术——综述

    摘要党参属植物因其治疗和营养价值而备受关注,同时由于其作为药物来源的潜力及其经济重要性,也成为研究焦点。然而,过度采伐、栖息地退化以及较低的天然繁殖率等问题导致了这些植物的不可持续性。体外繁殖方法是实现这些重要植物物种的大规模扩增、保护及遗传改良的理想选择,同时也适用于有用次生代谢产物的生物合成。本文简要介绍了目前应用于党参属植物的组织培养技术,包括器官发生、体细胞胚胎发生、原生质培养、人工多倍体诱导及不定根培养等。本文重点探讨了影响再生效率的多种因素的重要性,如添加剂、外植体类型、培养基组成、植物生长调节剂的浓度与组合以及碳源等。此外,还深入讨论了生物技术工具在合成种子生产和遗传转化方面的应

    来源:In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant

    时间:2025-11-30

  • 工业园区异常检测:一个虚拟现实数据集,以及通过知识蒸馏技术增强的YOLO模型

    近年来,随着工业园区的规模化发展,实时监测人员安全状态和异常事件的挑战日益凸显。传统人工巡检存在响应滞后、覆盖不全等缺陷,而现有计算机视觉技术对复杂工业场景的适应性仍有待提升。针对这一痛点,由浙江烟草工业有限公司资助的科研项目团队提出了创新解决方案,通过构建虚拟数据集与优化检测模型实现双重突破。工业安全监测面临三大核心难题:首先,真实事故数据稀缺导致模型训练样本不足;其次,园区内光照变化、设备遮挡、背景干扰等因素显著影响检测效果;再次,现有算法在识别微小异常(如未佩戴安全帽)或早期火情烟雾时存在误判率过高的问题。以2023年浙江某工业园区事故统计为例,头部防护缺失造成的伤亡占比达37%,而火灾

    来源:Displays

    时间:2025-11-30

  • 综述:不同方法在内镜逆行胰胆管造影(ERCP)中用于处理困难胆道插管的疗效:一项系统评价和网络荟萃分析

    该研究系统评估了十二项随机对照试验(共1605例患者),对比了七种困难胆道 cannulation 技术在成功率及术后胰腺炎(PEP)发生率方面的差异。研究采用网络 meta分析方法,结合Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation(GRADE)框架进行证据质量评估。核心发现显示:1. 成功率比较:经胰腺括约肌切开术(TPS)在成功率上显著优于支架辅助技术(RR 1.33,95%CI 1.00-1.55)。其他技术(如针刀术、胰管导丝辅助等)在成功率上未见统计学差异。SUCRA排名显示EUS-RV(0.78)

    来源:Digestive and Liver Disease

    时间:2025-11-30

  • MALDI-TOF质谱技术与机器学习的结合:一种用于检测产毒艰难梭菌菌株的精准工具

    Slim HMIDI|Sophie EDOUARD|Jérémy DELERCE|Aurélia CAPUTO|Carine COUDERC|Simon ROBINNE|Pierre-Edouard FOURNIER|Anthony LEVASSEUR|Hervé CHAUDET|Nadim CASSIRIHU地中海感染研究所,AP-HM,艾克斯-马赛大学,RITMES,法国马赛摘要目的艰难梭菌(Clostridioides difficile)感染(CDI)是最常见的医疗相关感染之一,导致显著的发病率和死亡率。CDI的诊断需要临床评估和实验室检测。本研究旨在评估MALDI-TOF质谱技术在识

    来源:Analytica Chimica Acta

    时间:2025-11-30

  • 基于Luminex xMAP技术的糖结合物疫苗结合糖多重定量方法开发与应用

    在疫苗研发领域,糖结合物疫苗因其能够有效诱导婴幼儿免疫应答而成为防控脑膜炎等传染病的关键工具。然而,随着多价疫苗的发展,传统理化分析方法面临严峻挑战。目前主流的高效阴离子交换色谱-脉冲安培检测法(HPAEC-PAD)需要复杂的水解、固相萃取等前处理步骤,特别是在MenW和MenY等具有相似糖重复单元的血清型分析中存在峰重叠问题。更棘手的是,传统方法需分别测定总糖和游离糖含量,通过间接计算获得结合糖(CS)数据,过程耗时耗材且准确度受限。为解决这一行业痛点,意大利帕维亚大学与葛兰素史克联合研究团队在《Analytical and Bioanalytical Chemistry》发表创新性研究,开

    来源:ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY

    时间:2025-11-30


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