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  • 对丘脑下核或内侧苍白球进行双侧深脑刺激可改善帕金森病患者的步态障碍

    帕金森病(PD)患者深部脑刺激(DBS)对步态影响的长期研究本研究系统评估了STN和GPi DBS对PD患者步态的急性及慢性影响,发现双靶点刺激能显著改善患者步态功能。研究纳入104例PD患者,分别在基线、激活后即时、1个月及12个月进行步态评估。主要发现如下:一、研究背景与临床意义PD患者普遍存在步态障碍,表现为步速降低(50%)等特征性改变。传统治疗依赖多巴胺类药物,但存在疗效衰减和异动症等问题。DBS作为神经调控手段,通过调节基底节神经环路活动改善运动症状,其中STN和GPi是主要刺激靶点。但现有研究多聚焦急性期效果,缺乏长期纵向观察,特别是GPi刺激的长期数据。本研究通过多时间点评估(

    来源:Movement Disorders

    时间:2025-12-05

  • 白蛋白尿预示着患有镰状细胞贫血的成年人肾功能会迅速下降——这一发现来自两项国际性的、基于纵向研究的队列研究

    该研究聚焦于镰刀型细胞贫血(SCA)患者慢性肾脏病(CKD)进展的预测因素,通过分析美国和法国两个独立队列的数据,揭示了尿白蛋白/肌酐比值(uACR)及吸烟等关键风险因素对肾小球滤过率(eGFR)下降速度的影响。研究共纳入578名成年SCA患者,随访时间跨度达6至8.2年,结合临床特征、实验室指标及用药情况,系统评估了多种参数与CKD进展的关联性。### 核心发现1. **uACR作为关键预测指标** 无论是作为连续变量还是分界值≥100 mg/g,基线uACR均独立预测eGFR年下降率。在UIC队列中,uACR每增加1个对数单位,eGFR年下降率加快0.70 mL/min/1.73m

    来源:American Journal of Hematology

    时间:2025-12-05

  • 超弹性高熵氧化物陶瓷气凝胶:用于极端条件下的热超绝缘与密封

    本研究聚焦于一种新型高熵氧化物(Gd₀.₅Lu₀.₅)₂(Ti₀.₃Zr₀.₃Hf₀.₃)₂O₇(简称为GLTZH)的制备及其在极端温度环境下的性能表现。该材料通过分子合成途径制备,采用固体溶液反应机制,旨在突破传统陶瓷气凝胶在热稳定性与机械柔韧性之间的矛盾。研究显示,GLTZH气凝胶在-196°C至1500°C的宽温域内展现出98%的压缩弹性恢复能力,同时其热导率在常温下为24.14 mW·m⁻¹·K⁻¹,升温至1000°C时仍保持81.21 mW·m⁻¹·K⁻¹的优异性能,这为高温防护材料设计提供了新思路。### 核心创新点与制备技术研究团队通过分子级合成策略,将五种金属元素(Gd、Lu、

    来源:Advanced Science

    时间:2025-12-05

  • 鲍曼囊破裂及其在抗肾小球基底膜疾病患者中的临床意义

    本研究聚焦于抗肾小球基底膜(GBM)抗体疾病中Bowman囊破裂的临床病理意义及预后价值,通过回顾性分析72例确诊患者的完整数据,揭示了这一病理特征与疾病进展及预后的密切关联。研究团队采用标准化病理评估流程,结合临床随访数据,系统探讨了Bowman囊破裂的分布特征、影响因素及其在预后预测中的效能。在病理特征方面,研究显示97.2%的病例存在不同程度的Bowman囊破裂,其中52.8%为单肾活检样本中破裂的肾小球比例中位数。值得注意的是,破裂程度与多项临床指标呈现显著相关性:血清肌酐水平每升高1μmol/L,Bowman囊破裂比例增加约1.5%;存在尿量减少的患者中,超过80%表现出中重度破裂;

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-12-05

  • 升高的miR-17-5p通过靶向巨噬细胞中的MAP3K2,促进了分枝杆菌的免疫逃逸

    结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis, Mtb)及其非结核分枝杆菌(NTM)引发的感染仍是全球公共卫生的重大挑战。尽管现有诊断和治疗手段有所进步,耐药菌株的出现和免疫逃逸机制的存在仍严重制约着结核病的防控效果。近年来,微小RNA(miRNA)作为调控宿主免疫应答的关键分子,在结核病发生发展中的作用备受关注。该研究通过系统性分析,揭示了miR-17-5p通过靶向MAP3K2抑制宿主免疫反应的分子机制,为结核病诊疗提供了新视角。**研究背景与科学问题** 结核病由Mtb引起,其典型特征是感染后巨噬细胞内持续存在病原体。宿主免疫系统中,巨噬细胞通过激活MAPK信号通路

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-12-05

  • 外周动脉疾病干细胞治疗的临床试验现状

    亲爱的编辑:外周动脉疾病(PAD)的特征是下肢动脉的动脉粥样硬化性阻塞,导致慢性肢体缺血。全球有超过2亿人患有PAD,随着人口老龄化以及糖尿病、高血压和肥胖等心血管风险因素的增加,其患病率持续上升[1]。在疾病的晚期阶段,尤其是出现严重肢体缺血(CLI)时,患者可能会经历静息性疼痛、持续性溃疡或坏疽,甚至需要截肢或死亡。尽管再血管化技术发展迅速,并为许多患者提供了有效的治疗,但仍有一些患者不适合进行血管重建[2]。此外,再血管化后的高长期再狭窄率仍然是一个主要的临床挑战[3。干细胞疗法作为一种有前景的再生策略出现,旨在促进缺血肢

    来源:Stem Cell Reviews and Reports

    时间:2025-12-05

  • 在模拟口腔环境中,316L不锈钢长期受到变异链球菌(Streptococcus mutans)的持续腐蚀作用

    口腔环境中金属材料的长期微生物腐蚀行为研究近年来,金属基生物材料在正畸丝、种植体等口腔应用中的腐蚀问题引发广泛关注。本研究通过构建90天长期厌氧实验系统,系统揭示了放线菌属(*Streptococcus mutans*)对316L不锈钢的腐蚀加速机制,为临床生物材料性能评估提供了重要依据。实验采用定制化5升玻璃生物反应器,通过氮气持续置换维持严格厌氧环境,构建了与真实口腔环境高度模拟的腐蚀体系。316L不锈钢作为典型口腔植入材料,其化学成分包含16.78%铬、10.5%镍及2.09%钼,这些合金元素在腐蚀过程中扮演关键角色。研究首次采用连续14天介质更换策略,既保证微生物活性又维持实验稳定性,

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2025-12-05

  • 了解气溶胶介导的疾病传播

    本文通过跨学科研究视角,重新审视了空气传播疾病防治的关键科学问题。作者以海洋与肺部界面为研究模型,系统阐述了生物膜界面动态、物质交换机制及其对疾病传播的影响规律。该研究通过环境科学、表面化学与气溶胶物理的多维度整合,揭示了呼吸道气溶胶形成与稳定的关键机制,为全球公共卫生安全提供了创新性理论框架。海陆界面与呼吸系统的高度相似性构成了研究基础。海洋表面微层(SML)与呼吸道黏液层(RTLF)在物质组成、界面动力学及微生物富集机制方面存在显著同源性。两者均通过胶体网络结构实现物质浓缩与定向输送:SML依赖生物膜形成透明外聚颗粒(TEPs),而RTLF通过黏蛋白与免疫球蛋白的复合结构构建防护屏障。这种

    来源:ACS Central Science

    时间:2025-12-05

  • 综述:肿瘤坏死因子-α的启动子变异(G-308A:rs1800629和C-857T:rs1799724)与1型糖尿病有关:一项荟萃分析和试验序贯分析

    该研究系统评估了TNF-α基因四个核心多态性与1型糖尿病(T1D)的关联性,通过整合24项对照试验的独立数据,揭示了基因表达调控的复杂机制。研究发现,G-308A(rs1800629)和C-587T(rs1700724)两个位点的变异与T1D风险显著相关,其效应值分别为OR=1.24(95%CI 1.18-1.30)和OR=1.28(95%CI 1.21-1.35)。值得注意的是,研究采用动态增量序列分析(TSA)验证了这两个位点的证据等级,发现现有研究已达到统计学显著性阈值(p=0.0032,事件率=1.15% vs 非事件率=8.85%)。在机制层面,研究揭示了G-308A多态性通过核因子

    来源:Cytokine

    时间:2025-12-05

  • 综述:DNA链置换反应的设计

    DNA链位移(SD)反应作为合成生物学和分子计算的核心机制,近年来在动态纳米系统、传感器和计算架构中展现出巨大潜力。本文系统性地梳理了SD反应的设计原理、动力学特征、建模挑战及未来发展方向,为构建更可靠和可编程的DNA动态系统提供了理论框架。### 一、SD反应的核心机制与动力学特征SD反应的本质是通过入侵者链与目标链的互补结合,触发分支迁移过程从而释放原有链。其基础单元——toehold-mediated strand displacement(TMSD)——包含三个关键阶段:1)入侵者链通过互补的toehold区域结合目标链;2)形成三链复合物后启动分支迁移;3)最终完成链置换形成稳定双链

    来源:Current Opinion in Biotechnology

    时间:2025-12-05

  • 在早期卵泡发生过程中,卵母细胞中线粒体DNA完整性的跨代维持

    T)则未受到类似影响。该成果不仅阐明了mtDNA纯化选择的作用时点,还揭示了清除机制涉及双重途径:既有受损线粒体的主动清除(mitophagy),又伴随野生型线粒体的补偿性增殖。**核心发现解析**:1. **生殖系特异性清除机制**:在卵泡发育的早期阶段(从原始卵泡到次级卵泡转化过程中),携带致病突变的卵母细胞通过两种途径降低突变负荷:线粒体自噬清除高突变率细胞器,同时野生型线粒体通过复制补偿实现动态平衡。这种清除机制优先作用于生殖细胞系,而对体细胞无显著影响,体现在携带突变的小鼠生育能力正常但子代突变负荷降低。2. **清除时点的精确性**:实验通过体内组织测序和体外培养模型发现,清除主要

    来源:PLOS Genetics

    时间:2025-12-05

  • 幼年时期的饥饿以及与刺猬蛋白(hedgehog)相关的信号通路,会激活daf-18/PTEN和lin-35/Rb通路所调控的先天免疫系统,从而导致成年秀丽隐杆线虫(C. elegans)出现发育异常

    ### 早期生命营养不良对成年生殖系统异常的影响机制研究#### 研究背景与核心问题早期生命阶段的营养不良已被证实与成年后多种疾病风险增加相关,包括糖尿病、肥胖和癌症。然而,这类长期效应的分子机制尚不明确。本研究以模式生物线虫(Caenorhabditis elegans)为对象,通过其独特的L1幼虫静止(L1 arrest)发育特性,系统解析了早期饥饿对成年生殖系统异常的影响机制。#### 关键发现与机制解析1. **DAF-18/PTEN的双重调控作用** 研究发现,磷酸酶PTEN同源蛋白DAF-18通过两种独立途径抑制饥饿诱导的生殖系统异常: - **经典脂质磷酸化功能**:

    来源:PLOS Genetics

    时间:2025-12-05

  • 合成的长链非编码RNA DANCR是斑马鱼发育的重要调控因子,同时也是一种人类黑色素瘤的致癌基因

    这篇研究聚焦于长链非编码RNA(lncRNA)DANCR在人类黑色素瘤发生和斑马鱼胚胎发育中的双重功能,揭示了位置保守性(syntenic conservation)在识别具有关键生物学意义的lncRNA中的重要性。研究通过比较基因组学、转录组分析和功能实验,系统性地阐明了DANCR的分子调控机制及其在癌症和发育中的潜在作用。### 一、研究背景与核心问题人类基因组中约90%的转录物为非编码RNA,其中lncRNA作为基因表达调控网络的重要组成部分,在多种癌症中已被证实具有致癌或抑癌功能。然而,由于lncRNA序列高度进化不保守,传统序列比对难以发现功能相关的分子。本研究提出,位置保守性(即l

    来源:PLOS Genetics

    时间:2025-12-05

  • 利用分子标记解开Phormia regina蛆的法医时间线

    该研究针对法医昆虫学中传统年龄估计方法的局限性,创新性地采用转录组学技术探索 blowfly(蓝头目)幼虫发育规律,并构建了高精度基因组参考,为提升死后时间(PMI)推断精度提供了分子生物学依据。以下是核心内容的系统解读:一、传统年龄估计方法的瓶颈法医昆虫学长期依赖幼虫体型、体重及龄期形态变化进行PMI推断。以 Phormia regina(北美常见蓝头目种类)为例,其第三幼虫期(100-130小时)存在显著特征重叠:体重停滞、形态无显著变化、觅食行为终止。这种生物学惰性导致传统方法误差率超过30%,难以满足司法实践对分钟级误差的管控需求。二、研究技术创新路径1. 基因组学基础构建通过Hi-C

    来源:PLOS Genetics

    时间:2025-12-05

  • 单细胞转录组学揭示了上皮细胞逐步向非专业吞噬细胞转变的过程

    果蝇卵巢上皮细胞分化为非专业吞噬细胞(NPPs)的分子调控机制研究果蝇卵巢上皮细胞分化为非专业吞噬细胞(NPPs)的分子调控机制研究摘要:本研究通过构建果蝇卵巢模型系统,揭示了Notch信号通路通过激活JNK通路调控上皮细胞向NPPs分化的关键机制。研究采用单细胞RNA测序技术,结合转录调控网络分析和功能验证实验,系统解析了NPPs分化的动态转录图谱及其分子调控网络。研究发现NPPs分化经历三个关键阶段:代谢激活期、细胞迁移重塑期和自噬清除期,每个阶段对应独特的基因表达特征和细胞形态变化。通过鉴定JNK通路的下游效应因子Jra及其调控的Arp2/3复合物,首次建立了果蝇NPPs分化中"信号转导

    来源:PLOS Genetics

    时间:2025-12-05

  • 代谢调节因子dPGC1对线粒体动态的控制限制了由Yorkie基因诱导的果蝇肿瘤生长

    该研究以果蝇翼 imaginal disc 为模型,系统探讨了 dPGC1 在 Yki 介导的肿瘤发生中的双重作用机制。研究发现,dPGC1 通过调控线粒体动态平衡和细胞周期关键蛋白 Cyclin E 的稳态,在抑制 Yki 促癌效应中发挥核心作用,其功能呈现显著的细胞环境依赖性。### 一、研究背景与科学问题果蝇 Yki(哺乳动物 YAP)是 Hippo 信号通路的效应分子,其过表达可导致组织过度增殖。已有研究表明 Yki 通过激活线粒体融合基因(如 dMfn/Opa1)促进肿瘤生长,但具体调控机制尚未明确。本研究聚焦 PGC1 家族的调控功能,选择果蝇中唯一的 PGC1 基因 dPGC1

    来源:PLOS Biology

    时间:2025-12-05

  • 综述:绒球核及其在认知功能中的作用

    松果体作为丘脑的高阶中枢,在视觉处理、注意力调控及情绪整合中发挥核心作用。本文系统梳理了松果体的解剖亚区特征、神经计算机制及其在神经精神疾病中的病理学关联,并提出了跨理论框架的整合模型,为未来研究提供明确方向。### 一、解剖与功能分区松果体位于丘脑背外侧,分为前部(PA)、内侧部(PM)、外侧部(PL)和下部分(PI)。前部与躯体感觉区及顶叶5区存在密集连接,支持动作规划与意图执行;外侧部主导视觉信息处理,与V1/V4等早期视觉区形成快速通路,参与运动视觉和空间定向。内侧部作为情感中枢的“桥梁”,通过亚皮层 route 连接SC(上丘脑)与杏仁核,实现威胁信息的快速传递。下部分(PI)兼具顶

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-12-05

  • 内在启动子强度的变异性是Caulobacter SOS响应诱导时间顺序的基础

    Caulobacter crescentus的SOS响应基因表达时间层次研究揭示了新型调控机制(总字数:约2200字)一、研究背景与科学问题细菌DNA损伤修复机制是微生物学研究的核心领域。Caulobacter crescentus作为模式光合细菌,其SOS响应系统包含LexA/RecA调控网络。已有研究在E. coli中发现SOS响应基因通过LexA结合盒的亲和力差异形成"just-in-time"表达时序,但这种机制是否适用于其他细菌系统尚不明确。本研究聚焦两个关键科学问题:(1)Caulobacter SOS响应是否存在类似E. coli的基因表达时间层次;(2)若存在,其调控机制是否仍

    来源:PLOS Biology

    时间:2025-12-05

  • MICU1有助于维持钙离子(Ca2+)的稳态,并抑制铁死亡(ferroptosis)机制,从而减轻术后认知功能障碍大鼠的脑组织损伤

    周娜|王燕湖南省衡阳市川湘区解放大道35号,南华大学第二附属医院麻醉科,421000,中国摘要目的术后认知功能障碍(POCD)在麻醉和手术后患者中非常严重。本研究探讨了MICU1如何调节POCD大鼠的Ca2+稳态和铁死亡(ferroptosis)的机制。方法建立了POCD大鼠模型,并从CA1区域收集海马组织以评估MICU1的表达。将携带Ad-MICU1的慢病毒或铁死亡诱导剂Erasustin注射到POCD大鼠的右侧侧脑室中,随后评估运动功能、学习能力和记忆能力。使用ELISA测量炎症细胞因子。通过Nissl染色、NeuN染色和HE染色观察神经元、海马CA1亚区存活神经元以及神经元的定位。通过E

    来源:Brain Research

    时间:2025-12-05

  • 与“Yank”现象相关的人体皮质脊髓募集增强的变化

    阿卜杜勒凯里姆·达伦德利(Abdulkerim Darendeli)| 马修·雅罗西(Mathew Yarossi)| 斯宾塞·莱克·雅各布斯-斯科利克(Spencer Lake Jakobs-Skolik)| 纳撒尼尔·平克斯(Nathaniel Pinkes)| 瓦伊什纳维·夏尔玛(Vaishnavi Sharma)| 埃里卡·凯默林(Erica Kemmerling)| 尤金·图尼克(Eugene Tunik)| 奥斯卡·索托(Oscar Soto)美国马萨诸塞州波士顿东北大学(Northeastern University)物理治疗、运动与康复科学系(Department of Phy

    来源:Brain Research

    时间:2025-12-05


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