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  • 综述:澳大利亚 residential aged care homes 中初级保健的障碍与促进因素:一项范围综述

    1. 引言澳大利亚的老年人正以更高的衰弱程度和更多共病状态进入 residential aged care homes(RACHs)。初级保健从业者(PCPs)在处理居民复杂健康需求、改善整体健康水平和减轻医疗系统压力方面具有独特优势。定期全科医生(GP)照护可显著降低住院和急诊就诊率。未在转院前接受 GP 评估的居民,其急诊就诊风险增加 80%。同样,RACHs 中的 allied health(AH)服务也有潜力减少可避免的住院事件,改善居民功能状态、营养状况,并减少跌倒和受伤。目前,澳大利亚老年人住院比例过高,占总住院人次的 44% 和急诊就诊的 23%,而人口占比仅为 17%。因此,改

    来源:Archives of Gerontology and Geriatrics

    时间:2025-09-24

  • 雨生红球藻源虾青素通过调控AKT1/SRC/MAPK3通路改善2型糖尿病的网络药理学与实验验证

    Highlight本研究通过整合网络药理学预测与细胞实验验证,首次系统揭示雨生红球藻源天然虾青素改善2型糖尿病(T2DM)的多靶点作用机制,为开发虾青素相关功能食品和药物提供理论依据。Materials and chemicals人肝癌细胞系HepG2购自上海羽驰生物科技有限公司。全反式虾青素(纯度≥98%)、胰岛素、CCK-8细胞增殖检测试剂盒及2×SYBR Green PCR预混液购自北京索莱宝科技有限公司。葡萄糖检测试剂盒、肝/肌糖原检测试剂盒及总超氧化物歧化酶(T-SOD)检测试剂盒均购自南京建成生物工程研究所。Effective target of astaxanthin通过BATM

    来源:Algal Research

    时间:2025-09-24

  • 厄瓜多尔白色念珠菌临床分离株中ERG11、MDR1和CDR1基因的基础表达:揭示唑类药物耐药性监测新视角

    摘要白色念珠菌(Candida albicans)作为机会性病原体,与严重且常致命的感染相关。唑类药物(Azoles)是治疗的一线药物,但其耐药性在全球范围内日益增多。唑类耐药机制涉及ERG11、MDR1和CDR1等基因的过表达和突变。本研究旨在通过了解厄瓜多尔境内唑类耐药相关基因的基础表达,监测药物耐药性的流行情况。引言真菌感染每年导致全球超过150万人死亡,死亡率高达50%。尽管其影响重大,真菌感染在医院护理中常被忽视。免疫缺陷人群(如癌症患者、移植接受者、HIV感染者和老年人)的增加导致严重真菌相关疾病的上升。其中,念珠菌属(Candida species)的侵袭性感染是住院患者中最普遍

    来源:All Life

    时间:2025-09-24

  • 综述:靶向溶酶体穿梭受体的小分子配体及溶酶体靶向嵌合体的新兴前景

    小分子配体与溶酶体靶向嵌合体的前沿探索靶向蛋白降解(Targeted Protein Degradation, TPD)技术近年来彻底改变了治疗性分子开发的格局。其中,溶酶体靶向嵌合体(Lysosome-Targeting Chimeras, LYTACs)的出现,标志着TPD领域的重大突破。与传统依赖于蛋白酶体的降解策略不同,LYTACs能够介导细胞外蛋白和膜蛋白的降解,极大地扩展了可成药靶点的范围。溶酶体穿梭受体的配体结合机制LYTAC分子的作用核心依赖于它们与溶酶体穿梭受体的特异性结合。这类受体能够将结合的货物分子内化并运送至溶酶体进行降解。目前, several representat

    来源:Journal of Medical Mycology

    时间:2025-09-24

  • 新型药物偶联分子ZM484通过双重抑制p53-MDM2和TOP1治疗结直肠癌的发现与机制研究

    在肿瘤治疗领域,恢复抑癌基因p53功能一直是极具吸引力的策略。p53蛋白作为细胞守护者,能够调控细胞周期停滞、DNA修复和凋亡等关键过程,但其活性常被负调控因子MDM2所抑制。通过阻断p53-MDM2相互作用重新激活p53通路,已成为抗肿瘤药物研发的重要方向,目前已有多个p53-MDM2抑制剂进入临床试验阶段。然而,单一靶点抑制剂往往面临疗效有限和易产生耐药性等问题。与此同时,拓扑异构酶I(TOP1)抑制剂如喜树碱(CPT)类药物通过干扰DNA复制发挥抗肿瘤作用,但存在毒性较大和稳定性差的局限性。针对这些挑战,研究人员基于十种肿瘤组织的生物信息学分析结果,创新性地设计了同时靶向p53-MDM2

    来源:Journal of Medical Mycology

    时间:2025-09-24

  • 基于PCR基因分型和蛋白谱分析的肺炎克雷伯菌耐药与敏感株比较研究及其流行病学意义

    在医院感染控制领域,肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)已成为令人担忧的病原体,尤其因其对抗生素的耐药性问题日益严重。临床上,耐药菌株的传播使治疗变得困难,甚至导致治疗失败。然而,一个关键问题尚未得到充分解答:这些耐药菌株与敏感菌株之间是否存在遗传联系?它们是通过基因突变获得耐药性,还是原本就具有相似的遗传背景?解答这一问题对理解耐药性传播机制和制定有效防控策略至关重要。在此背景下,研究人员Yadav Ranu、Srajana Nayak、Pallavi Bhat Ajakkala、Chaitra Prabhu、Caroline DSouza和Biswajit Maiti

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-09-24

  • 比较耐甲氧西林与甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌对消毒剂的敏感性差异及其意义

    在医院感染控制的战场上,金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)始终是令人警惕的常见病原体。其中,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)因其对多种抗生素的耐药性,成为临床治疗中的棘手难题。但一个关键科学问题始终困扰着研究人员:这种对抗生素的耐药性,是否也会导致对常用消毒剂的抵抗能力增强?如果答案是肯定的,那么现行医院消毒方案可能需要重新评估;若否,则能坚定医疗工作者使用消毒剂控制MRSA传播的信心。正是在这样的背景下,Ryan Karcher、Lisa S. Smith和Vipin K. Rastogi三位研究人员在《Journal of Microbiological Me

    来源:Journal of Microbiological Methods

    时间:2025-09-24

  • IIe组WRKY转录因子PlWRKY29调控草本芍药木质素生物合成与茎秆强度的机制研究

    在观赏植物和农作物生产中,茎秆强度是决定植株抗倒伏能力和产量的关键农艺性状。然而,与主要粮食作物相比,观赏植物茎秆强度形成的分子调控机制研究仍处于起步阶段。木质素作为植物细胞壁的重要组分,其沉积程度直接影响茎秆的机械强度,但调控木质素生物合成的转录因子网络在草本芍药等观赏植物中尚未系统解析。本研究通过筛选芍药茎秆发育相关转录因子,发现IIe组WRKY家族成员PlWRKY29可能参与调控木质素合成通路。为验证其功能,研究团队构建了PlWRKY29过表达烟草模型,发现转基因植株不仅茎秆机械强度显著增强,其维管组织也出现明显扩增,细胞壁增厚且木质素含量大幅提升。相反,在PlWRKY29沉默的芍药植株

    来源:Journal of Integrative Agriculture

    时间:2025-09-24

  • 苯并咪唑与苯并三唑衍生物作为外排泵抑制剂的理性设计、合成及抗肿瘤多药耐药性研究

    1化学品与试剂所有化学品包括邻苯二胺(OPD)、苯胺、对甲苯胺、冰醋酸(GAA)、亚硝酸钠(NaNO2)、碳酸钾(K2CO3)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、氯乙酰氯、乙酸钠、甲酸、氢氧化钠(NaOH)均采购自Hyma和Sisco公司。所有化学品为实验室级别,纯度标称超过95%。所有苯胺衍生物均通过薄层色谱法验证纯度。2合成合成的苯并咪唑和苯并三唑衍生物产率良好,分别介于72.1%–83.1%和70%–85.7%之间。3表征化合物结构通过光谱法(FT‐IR、1H NMR、13C NMR)和质谱法进行表征。化合物(3a-3j和4a-4j)的完整谱图数据见支持信息。产物3a(图5)通过FT-IR

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-09-24

  • 两种新型β-内酰胺酶抑制剂的发现与分析:体外实验、分子对接、分子动力学模拟及ADMET评价

    Ligands (L1 and L2)将2-羟基-3-硝基-5-甲基吡啶(L1:0.11 g, 2.0 mmol;L2:0.22 g, 4.0 mmol)溶于10 mL DMF中,滴加至溶于10 mL乙醇的KOH(L1:0.11 g, 2.0 mmol;L2:0.22 g, 4.0 mmol)溶液中,回流2小时。向所得溶液中加入起始化合物(2 mmol;L1:溴化苄,L2:α,α'-二溴邻二甲苯),室温搅拌过夜(图1)。随后向反应混合物中加入水,观察到沉淀形成。Characterizations of novel compounds采用高分辨质谱(HRMS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、

    来源:Journal of Immunological Methods

    时间:2025-09-24

  • 基于网络药理学与分子模拟策略的马杜梅加库迪尼尔治疗糖尿病肾病的机制研究

    亮点讨论本研究重点在于揭示马杜梅加库迪尼尔(Madhumega kudineer, MK)对糖尿病肾病(Diabetic Nephropathy, DN)发挥治疗作用的潜在药理学机制及其关键作用靶点。富含生物活性化合物的草药制剂MK是一种由七种植物组成的复方制剂,包括:印度楝(Aegle marmelos)、蒲桃(Syzygium cumini)、芒果(Mangifera indica)、印楝(Azadirachta indica)、鸭嘴花(Justicia adhatoda)、武靴藤(Gymnema sylvestre)以及穿心莲(Andrographis paniculata)。从79种已

    来源:Journal of Herbal Medicine

    时间:2025-09-24

  • 基于近红外光谱与机器学习快速测定菊花活性成分含量及品种鉴别研究

    Highlight本研究亮点在于整合近红外光谱技术与智能算法,实现了菊花品种的高通量快速鉴别与多组分同步定量分析,为传统中药材的现代化质控提供了技术范式。Chemicals实验所用化学参照物包括绿原酸(chlorogenic acid)、木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷(luteolin-7-O-β-D-glucoside)、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸(3,5-O-dicaffeoylquinic acid)、田蓟苷(tilianin)、芹菜素(apigenin)和金合欢素(acacetin),均购自德思特生物技术有限公司(纯度≥98.0%)。色谱级乙腈和甲酸由麦克林生化有限公司提供。Sam

    来源:Journal of Food Composition and Analysis

    时间:2025-09-24

  • 蒙特利尔认知评估量表在美国阿尔茨海默病协调中心统一数据集中的敏感性与特异性分析:一项针对16,309名参与者的回顾性研究

    随着全球人口老龄化加剧,神经退行性疾病(Neurodegenerative diseases, NDDs)如阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease, AD)的发病率持续攀升。这类疾病以进行性认知衰退为核心特征,且目前缺乏有效治疗手段,使得早期识别和干预成为防控的关键。然而,现有的认知筛查工具在识别早期认知障碍(如轻度认知障碍Mild Cognitive Impairment, MCI)时表现不一,其中蒙特利尔认知评估(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)虽被广泛使用,但其诊断准确性尤其是在大规模人群中的验证仍存争议。先前研究多受限于样本量小或人

    来源:BMC Neurology

    时间:2025-09-24

  • 番茄与水稻中丙森锌和代森锰锌的环境友好型固液微萃取(SLPME)与FIA-FAAS分析新方法开发及其在食品安全中的应用研究

    Instrumentation and reagents使用瓦里安Fast Sequential原子吸收光谱仪FS230(联用SpectrAA系统)进行光谱测定。流动注射分析(FIA)系统由五通道蠕动泵(Ismatec)、两个三通电磁阀(NResearch,通过Arduino Duo板连接电脑控制)、一个汇合点以及内径0.8 mm的Tygon®和聚乙烯管组成,该系统安装在雾化器前。使用Quimis Q400RS型pH计进行pH测量。Results and discussion近期研究通过测定二硫代氨基甲酸盐化学结构中的金属元素,实现了该类化合物的间接区分与定量(如Al-Alam等人2017年工

    来源:Journal of Food Composition and Analysis

    时间:2025-09-24

  • 综述:规避通用立法:中国2021年禁令后合成大麻素受体激动剂市场猫鼠游戏四年回顾

    摘要2021年中国对合成大麻素受体激动剂(SCRAs)实施的通用禁令显著改变了国际SCRA市场的规模和多样性特征。为规避这项涵盖7种常见SCRA骨架的立法,制造商在过去四年中开发了多种规避策略,产生了众多具有独特性质和挑战的新型化合物。规避策略的核心技术路径制造商采用的主要技术手段包括:引入替代核心结构单元,例如噁唑吲哚啉类("OXIZIDs")、氧代吡啶酮类(CH-FUBBMPDORA)和4-甲基苯甲酸酯类(NMDMSB);将传统的羧酰胺连接子替换为乙酰酰胺(如ADB-FUBIATA中所示)。此外还包括对传统核心结构进行修饰,如切换尾基位置(吡唑类化合物5F-3,5-AB-PFUPPYCA和

    来源:Archives of Toxicology

    时间:2025-09-24

  • 脉搏波速度进展的决定因素:新型血脂参数无显著关联

    动脉僵硬度作为高血压介导的器官损伤(HMOD)的重要标志,与未来心血管事件的发生密切相关。颈动脉-股动脉脉搏波速度(PWV)是评估动脉僵硬度的金标准,被欧洲心脏病学会高血压管理指南推荐用于心血管风险再分层。尽管年龄和血压是PWV的主要决定因素,但血脂参数也被认为与之相关。然而,现有研究多为横断面设计,关于血脂参数与PWV纵向变化(ΔPWV)的关系尚不明确。此外,新兴血脂参数如非高密度脂蛋白胆固醇与高密度脂蛋白胆固醇比值(non-HDL/HDL)、低密度脂蛋白胆固醇与高密度脂蛋白胆固醇比值(LDL/HDL)、甘油三酯与高密度脂蛋白胆固醇比值(TG/HDL)及其对数转换形式,以及甘油三酯-葡萄糖指

    来源:High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention

    时间:2025-09-24

  • 基于对比解释的化学机器学习预测方法:MolCE框架在D2样多巴胺受体配体选择性预测中的应用与解释

    随着人工智能技术的快速发展,机器学习在化学和药物发现领域的应用日益广泛。然而,大多数现代机器学习模型如同“黑盒”,其决策过程缺乏透明度和可解释性,这严重限制了预测结果在跨学科研究(如药物研发)中的接受度。特别是在化学领域,研究人员不仅需要知道模型预测的结果,更希望理解预测背后的分子机制和结构特征。传统的可解释人工智能(XAI)方法如特征归因分析(LIME、SHAP)或规则锚定(anchors)虽能提供局部解释,但往往只关注单一预测结果,未能从对比视角分析不同预测结果之间的差异。人类在解释事件时,常会思考“为什么是P而不是Q?”,这种对比推理(contrastive reasoning)能更清晰

    来源:Journal of Cheminformatics

    时间:2025-09-24

  • 骆驼乳清蛋白及其胰蛋白酶水解物对实验性旋毛虫病的预防和治疗活性评估

    旋毛虫病是一种全球性再现的食源性人畜共患疾病,由旋毛虫属寄生虫引起,其中旋毛形线虫(Trichinella spiralis)是最常见的人类感染物种。该病病程分为肠期、肌肉侵袭期和恢复期,全球每年约报告1万例感染病例,死亡率为0.2%,死亡原因多由心肌炎、脑炎等严重并发症引发。苯并咪唑类药物如阿苯达唑(ALB)是当前治疗旋毛虫病的主要药物,虽对肠道成虫有效,但对横纹肌细胞内包裹的肌肉幼虫(ML)效果不佳,且存在水溶性差、生物利用度低、严重副作用和日益突出的耐药性问题。尽管加强防控策略,寄生虫的复杂性仍阻碍了疫苗的有效性开发。因此,探索补充医学作为预防和治疗旋毛虫病的替代方法,可能提供一种多用途

    来源:BMC Complementary Medicine and Therapies

    时间:2025-09-24

  • 双摄像头无标记运动捕捉系统在骨关节炎患者下肢精准运动分析中的应用与验证

    研究人员开发了一套基于双摄像头的无标记运动捕捉系统(Dual-Camera Markerless Motion Capture System),专门用于骨关节炎(Osteoarthritis, OA)患者的下肢运动学(Lower-Limb Kinematics)精准分析。该系统通过神经网络驱动的二维姿态提取器(2D Pose Extractor)和三维三角测量(3D Triangulation)技术,实现了对152例OA患者(训练集n=120,测试集n=32)步态数据的同步采集。研究结果显示,无标记系统在关键点识别方面表现出色,整体均方根距离(Root Mean Square Distance

    来源:Annals of Biomedical Engineering

    时间:2025-09-24

  • 基于CNN自编码器的腰椎间盘潜在几何特征学习及其在病理预测中的应用

    下背痛是全球致残的首要原因,而腰椎间盘(lumbar intervertebral discs)的病理变化常被视为疼痛驱动因素。椎间盘的几何特征能为理解其力学行为和病理状态提供关键洞察。本研究提出采用卷积神经网络(CNN)自编码器从分割后的椎间盘磁共振成像(MRI)中提取潜在特征,并阐释这些特征在识别椎间盘病理方面的效用,为标准几何测量提供互补视角。研究方法基于195例来自公开多机构数据集的矢状面T1加权腰椎MRI。流程包含五个核心步骤:(1)MRI分割;(2)训练CNN自编码器并提取潜在几何特征;(3)测量标准几何特征;(4)联合潜在特征与标准特征预测椎间盘狭窄(disc narrowing

    来源:Annals of Biomedical Engineering

    时间:2025-09-24


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