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  • 六周Tabata训练改善超重人群视觉工作记忆障碍:行为学与事件相关电位证据

    超重人群常出现执行功能(尤其是工作记忆)受损现象。体育运动已被证实可缓解此类认知衰退并调节大脑活动。本研究旨在探究六周高强度间歇训练(HIIT)Tabata方案能否改善超重个体的工作记忆表现,并探索其神经机制。通过两个实验实现该目标:实验1中,20名超重(身体质量指数BMI≥24)与20名健康体重大学生完成n-back任务(n=0~2)以评估工作记忆。结果证实超重参与者在2-back任务中的准确率(ACC)低于健康体重组。基于此,实验2将另外40名超重大学生随机分入训练组(六周HIIT Tabata)或对照组(无运动干预)。所有参与者在六周干预前后(前测vs后测)进行脑电图(EEG)记录的2-

    来源:Cognitive Neurodynamics

    时间:2025-09-28

  • 泌尿生殖道血管周细胞瘤(PEComas)的临床病理特征研究:聚焦肾脏与肾外病变

    围绕泌尿生殖道的血管周细胞肿瘤(Perivascular Epithelioid Cell Tumors, PEComas)展开论述。这类肿瘤具有显著的肾脏好发倾向,在该器官内被特称为血管平滑肌脂肪瘤(Angiomyolipomas, AMLs)。值得注意的是,PEComas同样可能出现在泌尿道的其他部位(尤其好发于膀胱),极少数病例还可发生于前列腺/精囊腺及睾丸区域。本文详细阐述了源自肾脏及肾外部位的泌尿生殖道PEComas的广泛临床病理学特征,揭示了这类肿瘤在泌尿系统中的多态性表现。通过通俗语言总结可知:血管周细胞肿瘤(PEComas)最常见于肾脏(即AMLs),但亦可发生于膀胱等尿路部位

    来源:Advances in Anatomic Pathology

    时间:2025-09-28

  • 基于深度学习双期相CT的继发性甲状旁腺功能亢进术前甲状旁腺精准定位研究

    在慢性肾脏病患者群体中,继发性甲状旁腺功能亢进(secondary hyperparathyroidism, sHPT)犹如一个隐匿的健康杀手,约90%的患者会受其影响,显著增加死亡风险。而治疗这一疾病的关键手术——甲状旁腺切除术(parathyroidectomy, PTx),却长期面临着一个技术瓶颈:如何在术前精准定位仅米粒大小的甲状旁腺(parathyroid glands, PGs)?传统影像学方法各有限制:超声检查(ultrasonography, US)高度依赖操作者经验,CT灵敏度有限,而虽精度较高但价格昂贵的锝-99m标记甲氧异腈单光子发射计算机断层扫描/CT(99mTc-la

    来源:Intelligent Oncology

    时间:2025-09-28

  • 基于原型对比联邦学习框架Hepa-FedBoost提升多中心肝癌CT诊断准确性的回顾性验证研究

    在医疗人工智能领域,肝癌的早期诊断一直面临重大挑战。虽然深度学习在计算机视觉领域取得突破,但其在肿瘤影像分析尤其是肝细胞癌(HCC)诊断中的应用仍受限。高质量、标注完善的医疗数据分散在各个医疗机构中,而严格的患者隐私法规和医院治理政策禁止原始图像或电子健康记录的传输,形成了难以逾越的数据壁垒。尽管多中心HCC研究已显示出临床价值——例如将放射组学特征与常规实验室指标结合显著改善了经动脉化疗栓塞术(TACE)后的预后分层,卷积神经网络训练在CT图像上高精度预测微血管侵犯(MVI),数据驱动的手术决策支持从异质机构队列中获益显著——但大多数研究仍依赖于单一机构的数据孤岛。这种隔离限制了模型的泛化能

    来源:Intelligent Medicine

    时间:2025-09-28

  • CRC-BERT-GCN:基于预训练语言模型和图神经网络预测结直肠癌分子表型的开发与验证

    结直肠癌是全球第三大常见恶性肿瘤,近年来发病率呈现年轻化趋势,给公共卫生系统带来严峻挑战。2020年全球新增病例约190万例,死亡病例达93万例,预计到204年将增长至320万新发病例和160万死亡病例。这种增长趋势凸显了改善结直肠癌诊疗策略的迫切性。在肿瘤治疗领域,早期检测和准确预后对优化患者治疗效果至关重要。术前预测关键生物标志物能为肿瘤生物学提供宝贵见解,指导个性化治疗策略。CK-20、Ki-67、P-53和微卫星不稳定性(MSI)等生物标志物在此背景下发挥着重要作用:CK-20是检测循环肿瘤细胞(CTC)的成熟标志物,有助于识别转移潜能和指导手术决策;Ki-67作为细胞增殖标志物,P-

    来源:Intelligent Medicine

    时间:2025-09-28

  • Silva模式引导的蛋白质组学揭示宫颈腺癌中肿瘤-基质协同重塑的分子景观

    AbstractObjective通过Silva模式分层表征宫颈腺癌(ECA)肿瘤微环境中的蛋白质组改变。Methods病理学审查将32例ECA分为Silva A型(n=10)、Silva B型(n=11)和Silva C型(n=11)肿瘤。通过激光显微切割(LMD)富集肿瘤和邻近基质细胞,并进行多重定量蛋白质组学分析。使用LIMMA进行层次聚类和差异统计分析,包括通路改变预测和候选药物靶点蛋白的优先筛选。Results 0.83)表明协同重塑,Silva C病例中基质蛋白改变提示显著免疫激活。Silva A与C型间差异的候选药物靶点包括PDGFRB、CDK4、EGFR、MAP2K1/2和CE

    来源:Gynecologic Oncology

    时间:2025-09-28

  • 碳青霉烯类耐药铜绿假单胞菌的流行及分子特征与blaNDM基因的新兴威胁

    Highlight研究设计与样本收集一项横断面研究于2022年9月至2024年3月在伊朗乌尔米亚的三家主要医院(Emam Reza、Emam Khomeini和Taleghani)开展。共收集472份临床样本,来源包括气管吸出物、伤口分泌物、尿液样本、血培养物、痰标本等。这些样本共分离出472株细菌,其中81株经鉴定为铜绿假单胞菌。样本取自重症监护病房住院患者。不同临床样本的生长分布情况在472份临床样本中,共鉴定出81株铜绿假单胞菌分离株。这些菌株在不同临床来源中的分布如下:气管吸出物占6.2%(n=5)、伤口分泌物占13.6%(n=11)、尿液样本占51.9%(n=42)、血培养物占13.

    来源:Gene Reports

    时间:2025-09-28

  • 综述:不对称环状吡唑啉基肼衍生物的最新合成进展与药物应用

    摘要导读化学研究正朝着降低能耗和减少有害副产物的方向演进。吡唑啉(Pyrazoline)及其衍生物作为重要杂环化合物,展现出广泛的药理活性。本篇综述系统汇编了从Scopus、Google Scholar、Web of Science等学术平台获取的吡唑啉支架合成方案,重点关注通过结构修饰增强生物活性、降低毒性及改善操作性的创新策略。研究深入探讨了该类衍生物的生物利用度挑战、合成难点以及在药物化学与合成有机化学领域的最新应用进展。分子结构与合成突破吡唑啉核心结构为五元双氮杂环,其不对称环状肼衍生物通过引入手性中心实现立体选择性调控。现代合成方法强调原子经济性反应,采用微波辅助合成、一锅法串联反应

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 年轻与老年个体血浆外泌体对CD34+脐带血造血干细胞年龄相关性炎症及谱系分化的影响研究

    年轻与老年个体血浆来源的外泌体(一种细胞分泌的纳米级囊泡)对CD34+脐带血造血干细胞(HSCs)的年龄相关性炎症及谱系分化能力产生差异化调控。研究表明,年轻个体血浆外泌体可显著抑制NF-κB等炎症通路活化,降低促炎因子(如IL-6、TNF-α)表达,同时增强造血干细胞的自我更新能力并促进其向髓系/淋巴系谱系分化。相反,老年来源外泌体可能通过携带衰老相关分泌表型(SASP)成分加剧炎症反应并诱导造血干细胞分化失衡。该发现为探索外泌体介导的细胞间通讯在造血衰老中的作用提供了新视角,对开发基于外泌体的年龄相关血液疾病治疗策略具有重要科学价值。

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 4-芳基偶氮-3,5-二氨基-1H-吡唑类化合物对hCA VII同工酶的高选择性激活及其神经治疗潜力研究

    碳酸酐酶(Carbonic Anhydrase, CA)作为调控脑代谢与认知功能的关键酶家族,其大脑特异性同工酶hCA VII成为神经疾病治疗的新靶点。本研究通过将苯胺类衍生物与丙二腈在0-5°C低温条件下反应,首先生成芳基偶氮丙二腈中间体1(a-m),继而与单水合肼环合构建出4-芳基偶氮-3,5-二氨基-1H-吡唑衍生物2(a-m)。经对人源同工酶hCA I、II、IV及VII的激活效能测试,发现该系列化合物呈现广谱微摩尔级激活特性,其中对hCA VII展现出显著选择性激活优势。特别值得注意的是化合物2i与2m,其对hCA VII的激活效力远超经典激活剂组胺,揭示了芳基偶氮吡唑骨架在靶向脑部

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 综述:克服阿尔茨海默病草药递送障碍的新型纳米制剂

    Abstract引言:纳米医学是药物科学中快速发展的领域,其驱动力在于纳米制剂通过提升药物递送效率显著改善多种疾病的治疗效果。针对草药制剂的新型纳米级递送技术,有望增强天然药物的生物活性并解决药用植物应用中的固有难题。天然化合物在神经退行性疾病治疗中展现出巨大潜力,但其难以穿透血脑屏障的特性限制了神经系统给药效果。通过改进分子监测、合成与诊断技术,药物纳米技术为神经退行性病变提供了更精准的控释给药方案。方法:本研究通过Google Scholar搜索引擎收集并评估了近期研究成果,系统分析了来自Bentham Science、Elsevier、PubMed和ScienceDirect等数据库的研

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 综述:组蛋白去乙酰化酶抑制在阿尔茨海默病中的研究:分子机制、治疗潜力与未来展望

    Abstract阿尔茨海默病(AD)作为现代医学中的重大挑战,目前仍缺乏有效阻止其认知进行性衰退的治疗手段。组蛋白乙酰化是一种关键的表观遗传机制,调控基因表达、细胞生长与分化过程。组蛋白去乙酰化酶(HDAC)是一类能够逆转细胞内乙酰化修饰的酶家族,研究证据表明该家族成员在AD的病理生理过程中扮演重要角色。因此,抑制HDAC活性被推测可在记忆、学习与认知方面为AD患者带来显著益处。早期研发的泛HDAC抑制剂可同时抑制多种HDAC亚型,但伴随一定副作用;近年来,类别选择性和亚型特异性抑制剂的发现显示出更强效力和良好疗效。分子机制与HDAC在AD中的作用AD的典型神经病理特征包括β淀粉样蛋白(Aβ)

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 综述:神经退行性疾病中线粒体靶向的纳米技术方法

    Abstract线粒体作为能量代谢和细胞稳态的核心细胞器,在ATP生成、钙调节、氧化还原平衡和细胞凋亡中发挥关键作用。在神经退行性疾病(包括阿尔茨海默病(AD)、肌萎缩侧索硬化(ALS)、亨廷顿病(HD)和帕金森病(PD))中,线粒体功能障碍被视为核心病理机制。针对线粒体的靶向治疗策略因其能恢复神经元功能而备受关注。Methods通过全面文献综述,聚焦于基于纳米技术的药物递送系统,包括脂质体、DQAsomes和聚合物纳米颗粒(polymeric nanoparticles)。这些系统展现出高生物相容性、可控药物释放和增强的线粒体靶向效率。同时探讨了线粒体穿透肽(MPPs)和脱局部化亲脂性阳离子

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 靶向神经退行性疾病(重点阿尔茨海默病)的创新药物开发策略与机制研究

    针对神经退行性疾病(尤其是阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease, AD))的药物开发研究正迎来多维度突破。科学家们通过设计新型吡唑衍生物(pyrazole derivatives)、香豆素取代硅(IV)酞菁(coumarin-substituted silicon(IV) phthalocyanines)等化合物,探索其对组蛋白去乙酰化酶抑制剂(histone deacetylase inhibitors, HDACi)和碳酸酐酶激活剂(carbonic anhydrase activators, CAAs)的调控作用。同时,采用前沿的线粒体靶向纳米技术(mitochondri

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 新型轴向香豆素双取代硅(IV)酞菁的合成及其DNA结合特性与胆碱酯酶抑制活性研究

    研究人员成功制备了新型轴向香豆素双取代硅(IV)酞菁化合物(SiPcs),该设计旨在利用其优异的光物理特性应用于光动力疗法(PDT)。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)和核磁共振氢谱(1H NMR)进行了系统表征。在二甲基亚砜(DMSO)溶液中,采用1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)淬灭法测得该类化合物单线态氧量子产率介于0.17-0.19之间。紫外光谱滴定与分子对接研究表明,其与小牛胸腺DNA(ct-DNA)具有稳定结合作用,结合自由能(ΔG0)达-9.90至-10.4 kcal/mol。特

    来源:Current Topics in Medicinal Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 基于Au@Ag@HOF双锥核壳纳米结构的SERS基底开发及其在食品双酚类污染物超灵敏检测中的应用

    Section snippetsMaterials and chemicals氯金酸(HAuCl4·3H2O, 99.9 %)、4-硝基苯硫酚(4-NTP, 98.0 %)、亚甲基蓝(MB)、中性红以及N,N-二甲基甲酰胺(DMF)购自阿拉丁工业公司(上海)。二水合柠檬酸钠(SC, 99.0 %)和硼氢化钠(NaBH4)来自科隆化学品(成都)。十六烷基三甲基溴化铵(CTAB, 99.0 %)、L-抗坏血酸(AA, 99.9 %)、十六烷基三甲基氯化铵(CTAC, 99.0 %)、硝酸银(AgNO3, 99.8 %)、盐酸(HCl, 37 %)、氢氧化钠(NaOH, 96.0 %)和甲醇(CH3

    来源:Food Chemistry

    时间:2025-09-28

  • 新型MOF-on-MOF复合材料与MOF壳层的吸附剂性能对比研究:基于分散微固相萃取技术检测食品样品中农药残留的分析方法开发与应用

    在现代农业中,有机磷农药(Organophosphorus Pesticides, OPPs)被广泛用于防治害虫、提高作物产量,然而其大量使用导致农药残留通过土壤、水源最终进入食物链,对人类健康和生态环境构成严重威胁。OPPs通过不可逆地抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)——一种负责神经冲动传递的关键酶,引发乙酰胆碱积累和胆碱能神经过度兴奋,导致急性中毒症状(如流涎、流泪、排尿、排便、胃肠道不适和呕吐)以及慢性健康问题,包括儿童神经发育障碍、神经损伤、呼吸系统疾病,甚至与某些癌症的潜在关联。因此,开发高灵敏、高选择性的分析方法,准确检测复杂食品基质中的OPPs残留,对保障食品安全和公共健康具有重要意

    来源:Food Chemistry: X

    时间:2025-09-28

  • 基于传统应用发现莴苣菜中抗炎植物化学成分及其作用机制研究

    Highlight本研究首次从莴苣菜果实中分离获得4个新型哌啶酰胺生物碱(1a/1b-4a/b)及16个已知类似物(5-20)。通过手性色谱成功拆分1a/1b对映体混合物,而4a/4b未能实现分离。借助多维光谱分析(NMR、HRESIMS、ECD)完成全部结构解析。Structural elucidation of new compounds化合物1为黄色油状物,其HR-ESI-MS显示m/z 358.2202 [M + H]+(分子式C21H27NO4)。1H NMR数据揭示其存在亚甲二氧基苯基[δH 5.94 (2H, brs, -OCH2O-)]及两个反式双键结构,为后续活性研究奠定了结

    来源:Fitoterapia

    时间:2025-09-28

  • 短叶蒿(Artemisia brevifolia)植物化学特性及其对绵羊胃肠道线虫不同生命阶段的体外驱虫活性研究

    Section snippets植物采集、鉴定与储存蒿属(Artemisia)是具有多种生物活性的重要属,也是菊科(Asteraceae)中最多样化和最大的属之一(Stuessy and Bayer, 2009; Martín et al., 2003)。该属包含约500种以药用特性闻名的物种,包括抗菌、抗疟、抗癌、抗氧化和驱虫活性(Hussain et al., 2017)。短叶蒿(Artemisia brevifolia Wall,菊科),通常称为短叶蒿,是一种多年生芳香植物……虫卵提取虫卵孵化试验(Egg Hatch Test, EHT)根据Coles等人(1992)的方法稍作修改进行。

    来源:Experimental Parasitology

    时间:2025-09-28

  • 综述:基于小干扰RNA(siRNA)的癌症治疗:特别关注宫颈癌

    小干扰RNA(siRNA)疗法的抗癌新视野引言在全球范围内,癌症是导致死亡的主要原因之一,其中宫颈癌是中低收入国家女性死亡的主要元凶。其发生与高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染密切相关。HPV病毒编码的E6和E7癌蛋白通过抑制宿主细胞的关键肿瘤抑制蛋白p53和Rb,导致细胞无限增殖和癌变。传统的预防手段如HPV疫苗和筛查在资源有限地区覆盖不足,因此亟需开发新的治疗策略。小干扰RNA(siRNA)疗法作为一种能够精准靶向并沉默致病基因的颠覆性技术,为癌症治疗,特别是宫颈癌,带来了新的希望。作用机制(Mechanism of Action of siRNA Therapies)siRNA疗法的

    来源:European Journal of Pharmacology

    时间:2025-09-28


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