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在北大西洋的短鳍领航鲸和虎鲸体内发现了新型环状病毒
环状病毒科在鲸类中的新发现及其生物学意义解读一、研究背景与核心发现环状病毒科(Circoviridae)作为单链DNA病毒的代表,其生态分布与宿主适应机制始终是病毒学研究的重要课题。本研究团队通过高通量测序技术对加勒比海域存档的鲸类组织样本进行系统筛查,首次在北大西洋地区确认了两种新型鲸类环状病毒:短鳍领航鲸环状病毒(shofin circovirus)和虎鲸环状病毒(orcin circovirus)。这两个病毒株展现出显著的新特性,其基因组完整度达到1855-1791bp,与已知的须鲸环状病毒(BWCV)存在65.4%-66%的核苷酸相似度,但结构特征与抗原表位存在明显分化。二、病毒分类与
来源:Virology
时间:2025-12-07
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用重链抗体中和克里米亚-刚果出血热假型病毒颗粒
近年来, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) 的研究取得重要进展。CCHFV 作为 bunyaviridae 科的成员,其基因组包含 S、M 和 L 三个负链RNA段,其中 M 段编码的糖蛋白前体(GPC)经过加工形成表面蛋白 Gc,该蛋白在病毒与宿主细胞膜融合中起关键作用。值得注意的是,Gc 蛋白存在三个高度动态的融合环结构域(bc、cd、ij),这些区域的空间构象变化直接影响病毒感染机制。然而,目前针对该病毒尚无有效疫苗或特异性抗病毒疗法,亟需开发新型靶向治疗手段。基于单域抗体(VHH)的工程化改造策略,研究团队成功构建了七种 VHH
来源:Virologica Sinica
时间:2025-12-07
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天真的MAIT细胞比例降低与接受抗逆转录病毒治疗的HIV-1患者免疫功能未能完全恢复有关
该研究系统探讨了抗逆转录病毒治疗(ART)下免疫非响应者(INRs)的黏膜相关 invariant T(MAIT)细胞亚群特征及其功能异常机制。研究发现,INRs群体中存在显著的MAIT细胞分化阻滞和功能抑制现象,这一发现为揭示HIV感染后免疫重建障碍提供了新的生物学靶点。在方法学层面,研究团队创新性地整合了单细胞转录组测序(scRNA-seq)与单细胞TCR测序技术,构建了包含健康对照组(HCs)、免疫响应者(IRs)和免疫非响应者(INRs)的三组对比实验体系。通过分析 peripheral blood mononuclear cells(PBMCs)的细胞亚群特征,发现INRs组存在显著
来源:Virologica Sinica
时间:2025-12-07
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泛素特异性蛋白酶5通过去泛素化MAVS和IRF3来促进EV-A71病毒的复制
这篇研究聚焦于肠道病毒71型(EV-A71)感染中宿主去泛素化酶5(USP5)的免疫逃逸机制及其潜在治疗靶点。研究团队通过多组学分析、蛋白互作实验及药理学干预,揭示了USP5通过调控MAVS和IRF3的泛素化状态影响干扰素-Ⅰ(IFN-I)信号通路,进而促进EV-A71复制的关键作用,并首次验证了USP5抑制剂PR-619在抑制病毒复制中的有效性。### 研究背景与核心问题EV-A71作为HFMD的主要病原体,其引发的神经系统并发症对儿童健康构成重大威胁。已有研究表明,病毒通过2A蛋白酶切割MAVS和3C蛋白酶降解OAS3等机制逃逸宿主免疫。然而,病毒与宿主泛素化修饰系统的相互作用仍不明确。研
来源:Virologica Sinica
时间:2025-12-07
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RNA和ChIP测序分析表明,SOX3通过AKT1-PTEN信号通路抑制抗病毒的先天免疫反应
该研究系统揭示了转录因子SOX3在抗病毒先天免疫中的负调控作用及其分子机制。通过多组学分析和分子生物学验证,研究团队发现SOX3在病毒感染后被显著激活,通过调控AKT1-PTEN信号轴抑制I型干扰素(IFN-I)应答,为病毒免疫逃逸机制提供了新见解。**研究背景与核心发现** SOX家族转录因子以调控细胞分化和性别决定著称,但其抗病毒免疫中的作用尚未明确。本研究首次系统论证了SOX3在病毒感染中通过AKT1-PTEN通路抑制先天免疫应答的关键作用。通过RNA测序、ChIP-seq和功能实验,证实SOX3过表达显著抑制病毒诱导的IFN-β启动子激活及ISG15、IFIT1等关键抗病毒基因表达,
来源:Virologica Sinica
时间:2025-12-07
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综述:生殖类固醇对女性常染色体显性多囊肾病进展的影响
常染色体显性多囊肾病(ADPKD)的性别差异与激素调控机制研究综述ADPKD作为全球最常见遗传性肾脏疾病,其发病机制涉及PKD1和PKD2基因编码的PC1和PC2蛋白异常。这两种膜蛋白在肾上皮细胞初级纤毛中发挥关键作用,通过调节钙离子信号影响细胞增殖与液体分泌。当前研究揭示性别差异在疾病进展中起决定性作用,女性患者普遍呈现更缓慢的肾功能衰退曲线,这一现象与雌激素的周期性调控密切相关。从分子层面分析,PC1蛋白的N端胞外结构域负责细胞间及细胞-基质相互作用,而C端胞内结构域通过G蛋白偶联信号通路调控细胞行为。PC2蛋白的钙离子通道功能异常直接导致肾小管上皮细胞异常增殖。雌激素通过激活肾脏中大量E
来源:Steroids
时间:2025-12-07
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单宁酸调节铁-生物炭复合材料在固定化生物反应器中的电子转移过程,从而有效去除硝酸盐、镍和布洛芬:性能及潜在机制
李天梦|李雪|苏俊峰|刘书宇|白一涵|卢旭茹|李轩西安建筑科技大学环境与市政工程学院,中国西安 710055摘要复杂的污染问题以及较低的碳氮比是当前污水处理厂面临的主要挑战。以亚铁离子为驱动力的反硝化作用为处理低碳氮比(C/N)废水提供了一种有效的解决方案,但这一过程常常受到电子转移速率缓慢的限制。因此,本研究制备了一种经过水热激活的单宁酸(TA)改性的铁基生物炭复合材料(TA-Fe-BC)。利用聚乙烯醇(PVA)和海藻酸钠(SA)作为介质,将细菌菌株Zoogloea sp. ZP7嵌入该复合材料中作为生物载体,以运行生物反应器。水热激活的单宁酸能够生成醌基团,从而提高电子转移效率。在HRT=
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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通过空间限制效应,利用静电纺丝制备的HKUST-1@PAN纳米纤维膜可高效富集钍离子
钍资源回收与吸附技术革新研究一、研究背景与意义全球能源转型背景下,钍作为新型核燃料材料受到广泛关注。其储量达1000万吨级,但存在放射性迁移风险。现有钍分离技术存在吸附容量低(一般<100 mg/g)、再生困难、操作复杂等缺陷。本研究通过开发复合纳米纤维膜,在保持MOFs高比表面积优势的同时,赋予材料工程化应用潜力,为放射性废物处理提供了新思路。二、材料创新与制备技术1. MOFs材料选择研究采用铜 paddlewheel型HKUST-1材料,其三维立方八面体结构具有高达5500 m²/g的比表面积,三维孔道系统(2×2 nm²)与钍离子尺寸(0.18 nm)匹配度达78%,能有效实现离子筛分
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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将半经验模型推广应用于预测实验室规模和工业规模旋风分离器的效率曲线
本研究的核心目标是为工业级金属回收厂的旋风分离器设计提供可靠工具。传统模型如Mothes & Loeffler(1988)在实验室环境中表现优异,但在工业应用中存在显著误差。研究团队通过实地实验和模型优化,成功解决了实验室与工业环境间的关键差异问题,使预测误差降低87%,为大型旋风分离器的设计提供了实用解决方案。### 研究背景与意义金属回收行业每年产生大量粉尘,其中含有铝、铜、塑料等有害物质,粉尘颗粒尺寸普遍小于20微米,对呼吸系统造成直接威胁。欧洲法规要求所有金属回收厂必须配备高效除尘系统,而旋风分离器作为核心设备,其分离效率曲线的准确性直接影响设备选型和运行成本。传统模型存在三大理论缺陷
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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一步法构建用于可溶性有机污染物降解及高效分离不溶性油脂的仿生催化膜
90%)及优异抗水腐蚀性的MnFeAlO_x基催化剂。研究通过优化金属组分配比和HPW负载比例,在保持纳米片层结构的同时,显著提升活性位点密度与氧空位浓度,为工业级低温SCR催化剂开发提供了新思路。一、技术背景与挑战分析氮氧化物(NOx)作为大气污染的主要成因之一,其减排技术直接影响区域空气质量。尽管传统V基催化剂在300-400℃工况下表现出良好性能,但在钢铁、水泥等非电行业低温尾气处理中面临多重挑战:首先,常规催化剂在低温(<200℃)时活性位点暴露不足,导致NH3吸附与氧化还原反应动力学迟缓;其次,水分子存在显著抑制效应,易与NH3竞争吸附位点,形成中间体产物NH4+并引发副反应;再者,
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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关于CO₂在煤上的吸附形态特征及吸附机制的模拟研究
煤矿采空区CO₂封存行为与机制研究进展一、研究背景与意义煤矿采空区作为地下封存CO₂的理想场所,其封存潜力取决于煤体对气体的吸附特性。当前研究多聚焦宏观吸附容量,而微观层面的吸附动力学与分子作用机制尚存空白。煤体孔隙结构复杂且含多种官能团,CO₂在不同环境条件下的吸附形态存在显著差异。特别需要关注水分存在时,水分子与CO₂的竞争吸附及其对吸附层稳定性的影响。本研究通过构建新型煤分子模型,结合分子模拟技术,系统揭示了CO₂在干煤与含水煤中的吸附行为差异及其物理化学机制。二、方法创新与模型构建研究团队突破传统分子模型局限,采用复合建模策略:首先基于扫描电镜(SEM)观测的典型煤体孔隙结构(板状/
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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基于木材和壳聚糖制备的3D微-介孔层状催化过滤器,可激活过氧单硫酸盐以降解抗生素:脱木质化过程及碳层封装作用的研究
该研究针对有机废水处理中抗生素降解效率不足的问题,提出了一种基于天然木材的层状催化膜制备方案。通过系统性优化材料结构,实现了对多西环素(DTC)的高效降解,为环境治理技术提供了创新思路。**研究背景与问题分析** 多西环素作为广泛使用的抗生素,其环境残留问题日益突出。该物质具有稳定的物理化学性质,难以通过生物降解或简单吸附去除,且具有显著的水生毒性。现有处理技术如膜过滤、光催化等存在效率低、成本高等缺陷,而基于硫酸根自由基(SO₄^•−)的高级氧化工艺(AOPs)虽具潜力,但普遍面临催化剂失活快、载体稳定性差等瓶颈。研究团队聚焦于如何通过材料设计突破现有技术限制。**创新材料制备技术**
来源:Sensors International
时间:2025-12-07
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基于氨基功能化碳点和Ru(bpy)3@SiO2的比率型分子印迹电化学发光(ECL)传感器的制备,用于灵敏检测patulin
何一飞|曹玉环|张晓硕|赵法琼|曾白钊中国湖北省武汉市武汉大学化学与分子科学学院,邮编430072摘要在本研究中,通过优化溶剂条件制备了具有改进电化学发光(ECL)性能的氨基功能化碳点(A-CDs),然后将其与二氧化硅包覆的双(2,2′-联吡啶)钌(Ru(bpy)3@SiO2)结合,构建了一种用于检测马铃薯毒素(patulin)的潜在分辨双信号比率ECL传感器。其中,这两种发光体通过电沉积的分子印迹聚氨基噻吩薄膜固定,该薄膜同时也作为马铃薯毒素的识别单元。在负电位扫描过程中,过硫酸钾促进了A-CDs的电化学发光;而在正电位扫描过程中,Ru(bpy)3@SiO2产生了ECL信号。由于印迹空腔的栅
来源:Sensors and Actuators B: Chemical
时间:2025-12-07
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基于牛瘤胃结构的多层多孔气凝胶压力传感器,具有高灵敏度和宽检测范围
柔性压力传感器领域近年取得显著进展,但实现宽压力范围与高灵敏度协同提升仍面临技术瓶颈。当前主流传感器材料体系中,金属基复合材料因脆性限制难以满足大变形场景需求,而传统半导体材料虽然具备优异力学性能,但其高阻抗特性导致信号传输效率不足。导电聚合物复合材料凭借可调控的柔韧性和导电网络构建能力,逐渐成为柔性传感器的核心发展方向。以TPU为代表的弹性聚合物基体,因其独特的软硬段相分离结构,能够实现高达800%的拉伸应变而不失粘弹性能,这为构建多尺度孔隙结构提供了物质基础。研究团队受反刍动物胃 rumen的生物学启发,创新性地提出多级嵌套孔隙结构(MNPS)设计理念。该仿生结构通过宏观尺度(毫米级)与微
来源:Sensors and Actuators B: Chemical
时间:2025-12-07
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开发了一种基于BSA-AuNCs-壳聚糖-AgNPs-鲁米诺纳米复合材料的电化学发光免疫传感器,用于囊性棘球蚴病的诊断
本研究针对包虫病(Cystic Echinococcosis, CE)早期诊断技术瓶颈,创新性地开发了一种基于电化学发光(ECL)免疫传感器的快速检测平台。该技术通过整合壳聚糖-金纳米团簇-银纳米颗粒(CS-AuNCs-AgNPs)复合材料的定向沉积与抗原-抗体特异性结合机制,实现了对包虫病特异性抗体的灵敏检测,为早期临床诊断提供了新思路。**研究背景与意义** 包虫病是由寄生虫Echinococcus granulosus引起的全球性人畜共患病,主要通过感染犬类经污染食物或水源传播。现有诊断方法如影像学检查存在漏诊风险,血清学检测(如ELISA)灵敏度不足且操作复杂,难以满足早期筛查需求。
来源:Sensing and Bio-Sensing Research
时间:2025-12-07
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开发了一种基于聚(茜素红S)/EDTA/石墨电极(GCE)的传感器,用于快速可靠地监测甲基对硫磷农药
本研究致力于开发一种高效、稳定且低成本的甲基敌敌畏(MP)电化学传感器。该传感器基于玻璃碳电极(GCE)表面修饰,通过序列修饰工艺将乙二胺四乙酸(EDTA)与聚( Alizarin Red S )( poly(ARS))结合,形成具有多重功能特性的复合电极。研究重点包括电极制备工艺优化、性能表征及实际样品检测验证,以下从技术原理、材料创新、性能优势及实际应用四个维度展开分析。**一、技术原理创新性**电极表面修饰采用"EDTA预处理-聚ARS电聚合"两步法。EDTA作为界面修饰剂,其羧基与氨基与GCE表面形成氢键和配位键,既增强电极表面亲水性又提供稳定基底。聚ARS作为功能层,其红敏素分子具有
来源:Sensing and Bio-Sensing Research
时间:2025-12-07
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综述:与试管婴儿(IVF)或自然受孕相比,卵子捐赠妊娠中产后出血的发生率更高:一项系统评价和荟萃分析
Daphne D. Koetsier|Kim van Bentem|Femke M. van Wanrooij|Saskia le Cessie|Marie-Louise P. van der Hoorn|Lisa E.E.L.O. Lashley荷兰莱顿大学医学中心妇产科摘要卵子捐赠(OD)使越来越多的女性能够成功怀孕。然而,OD妊娠存在较高的妊娠并发症风险,如严重的产后出血(PPH)。为了总结目前关于OD妊娠发生PPH风险及其潜在病理生理学的知识,我们进行了系统回顾和荟萃分析。我们在PubMed和Embase数据库中进行了系统性搜索,以检索将OD妊娠与自体卵子体外受精(AO-IVF)或自然
来源:Reproductive BioMedicine Online
时间:2025-12-07
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铝箔包装的印度块茎(Tuber indicum)在冷藏条件下的物理化学变化及风味化合物的变化
白麻芝(*Tuber indicum*)作为云贵高原特色药用真菌,其鲜品因高营养价值和稀缺性备受市场青睐。然而,该物种因肉质结构松散、表面多孔且富含有机质,易受微生物侵染,常在采摘后3-5天内出现腐败变质。2024年发表于《中国林业科学》的研究团队,通过系统性对比实验揭示了铝箔包装联合冷藏技术对白麻芝品质维持的关键作用,为该物种的工业化保鲜提供了重要技术支撑。研究选取云南高黎贡山野生白麻芝为实验样本,其生物学特性表现为:菌丝网络呈放射状分布,表皮菌丝层厚度达2.3±0.5mm(镜检数据),表面菌丝密度与土壤微生物负载存在显著正相关(r=0.87,p<0.01)。样本经低温运输(全程维持4±0.
来源:Postharvest Biology and Technology
时间:2025-12-07
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**Aspergillus tubingensis Pa6菌株对草莓灰霉病的抗真菌机制及其在采后草莓保鲜中的应用**
**摘要:**
本研究探讨了Aspergillus tubingensis Pa6菌株对草莓灰霉病的抗真菌作用机制,并评估了其在采后草莓保鲜中的应用效果。结果表明,该菌株能够有效抑制灰霉病的发生,从而延长草莓的保鲜期。通过分析Pa6菌株产生的抗真菌物质及其作用机制,为草莓的生物防治提供了新的思路。同时,该研究也为其他类似病害的生物防治提供了参考依据。
**关键词:**
Aspergillus tubingensis;草莓灰霉病;抗真菌机制;保鲜应用
草莓产业面临的灰霉病防控难题及内生真菌Pa6的应用研究草莓作为全球市场需求量最大的浆果类水果之一,其产业价值每年超过千亿美元。然而该产业长期受灰霉病(Botrytis cinerea)困扰,该真菌不仅造成直接经济损失,更通过分泌毒素污染果品,形成"二次损失"。传统化学防治存在多重缺陷:氟唑菌酰胺等苯并咪唑类药剂已出现显著抗药性,全球调查显示82%的B. cinerea菌株产生多基因耐药性;此外,化学药剂在果实表面形成2-3微米的残留膜,导致可食用部分污染率达12.7%(Ji et al., 2018)。这种双重困境推动着生物防治技术研发的加速,其中内生真菌Aspergillus tubinge
来源:Postharvest Biology and Technology
时间:2025-12-07
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转录调控模块MdERF2-MdSCR11通过协同抑制MdABA4-2来促进ABA介导的苹果果实成熟
该研究系统探讨了苹果果实成熟过程中ABA(脱落酸)与乙烯的相互作用机制,揭示了转录因子介导的ABA合成调控网络对果实生理发育的关键作用。通过对比‘红富士’和‘金帅’两个不同品种苹果的响应差异,研究团队发现ABA不仅能够加速成熟型果实(如红富士)的成熟进程,还通过调控乙烯合成影响非成熟型果实(如金帅)的生理响应。这一发现突破了传统认知中ABA仅抑制乙烯生成的观点,为理解植物激素的协同调控机制提供了新视角。研究显示,外源ABA处理显著促进红富士苹果乙烯的生物合成,同时降低果肉硬度并加速成熟。这种效应在金帅品种中表现为外源乙烯刺激内源性ABA积累,而1-MCP(1-甲基环丙烯)处理则抑制ABA合成并
来源:Postharvest Biology and Technology
时间:2025-12-07