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  • AMGFormer:基于多层级GNSS记录自编码器的农机轨迹作业模式识别模型

    在智慧农业领域,农机作业轨迹的时空特征挖掘是优化生产流程的关键。然而,现有方法面临两大瓶颈:一是传统模型依赖人工标注的田块边界(如Kortenbruck等2017年方法),难以适应无边界信息的复杂场景;二是深度学习模型(如STGCN、BiLSTM)虽能自动提取特征,但忽略轨迹点内部特征调控与跨区域拓扑异质性,导致识别准确率受限。更棘手的是,GNSS信号受天气、地形等因素干扰,造成轨迹数据噪声大、空间异构性显著,形成“同类轨迹不同分布”的识别难题。针对上述挑战,中国农业大学的研究团队在《Computers and Electronics in Agriculture》发表研究,提出AMGForm

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-06-11

  • Barleria prattensis植物化学特征分析:基于GC-MS的抗氧化与细胞毒性活性成分鉴定及其潜在治疗应用

    在传统医学中,Barleria属植物因其抗菌、抗炎等特性被广泛应用,但作为印度古吉拉特邦特有物种的Barleria prattensis Santapau却长期缺乏系统研究。随着合成药物局限性凸显,探索植物源活性成分成为解决耐药性和毒副作用的关键突破口。针对这一需求,研究人员开展了对该植物多溶剂提取物的综合评估,相关成果发表于《Biochemistry and Biophysics Reports》。研究团队采用极性梯度溶剂(石油醚、氯仿、甲醇)进行索氏提取,通过福林酚法和氯化铝比色法分别定量总酚(TPC)和总黄酮(TFC),结合GC-MS鉴定挥发性成分。体外实验采用DPPH法评估抗氧化活性,

    来源:Biochemistry and Biophysics Reports

    时间:2025-06-11

  • 嗜热真菌Chaetomium thermophilum新型烟酰胺单核苷酸腺苷酸转移酶的生化与结构表征及其在NAD+ 生物合成中的应用

    NAD+作为氧化还原代谢和信号转导的核心辅因子,其工业化生产长期面临两大瓶颈:酵母提取法纯度低(仅数克/千克细胞),化学合成法依赖高纯度β-NMN和精确锰离子调控。尽管George M. Whitesides团队早于1984年开发了多酶级联催化体系,但现有NMNAT(烟酰胺单核苷酸腺苷酸转移酶)普遍存在热稳定性不足的问题——极端微生物来源的酶需高温激活,而常温酶在工业苛刻条件下易失活。这一矛盾促使华东理工大学等机构的研究人员将目光投向嗜热真菌这一尚未开发的资源宝库。研究团队选择嗜热真菌Chaetomium thermophilum为研究对象,通过基因优化表达获得重组CtNMNAT。X射线衍射解

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-06-11

  • SlPLT6通过调控组蛋白乙酰化与甲基化介导番茄成熟启动及品质形成的分子机制

    番茄果实品质与产量的协同提升是作物育种的重大挑战。研究发现,AP2家族转录因子SlPLT6作为关键抑制因子,通过表观遗传调控网络控制番茄成熟进程。该蛋白通过C端EAR基序招募组蛋白去乙酰化酶(HDAC1),同时借助首个AP2结构域结合异染色质蛋白(LHP1b),形成双重抑制机制:一方面降低靶基因启动区组蛋白乙酰化水平(H3K9ac),另一方面增加抑制性甲基化标记(H3K27me3),从而阻遏成熟相关基因表达。有趣的是,小RNA Sly-miR159作为上游调控因子,可通过降解SlPLT6 mRNA解除其抑制作用。在Micro Tom和Ailsa Craig两种栽培种中,SlPLT6敲除株系表现

    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

    时间:2025-06-11

  • 拟南芥SMAX1-LIKE转录调控家族N端结构域决定发育调控功能的研究

    SMAX1与SMXL7功能不可互换的奥秘研究团队通过启动子交换实验发现,SMXL7在SMAX1启动子驱动下仅能部分恢复smax1,2突变体的下胚轴伸长和种子休眠表型,而SMAX1在SMXL7启动子控制下完全无法挽救max3 smxl6,7,8突变体的分枝表型。这一现象揭示了SMXL蛋白的功能特异性主要由其蛋白序列决定,而非表达模式。N端结构域:发育调控的“指挥中心”通过构建SMAX1与SMXL7的嵌合蛋白(SMXLχ),研究发现:含SMAX1 N端(158或210aa)的SMXLχ177能恢复smax1,2的下胚轴伸长和种子休眠,且该功能依赖于D14-SCFMAX2降解途径,实现了SL信号对K

    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

    时间:2025-06-11

  • 丝状真菌特异性C2 H2 转录因子HscA调控曲霉属发育、胁迫响应及霉菌毒素合成的分子机制

    丝状真菌特异性转录因子HscA的多维调控网络解析ABSTRACT锌簇蛋白家族是调控曲霉属(Aspergillus)生长、形态和分化的最大转录因子类群。本研究在模式真菌构巢曲霉(A. nidulans)和产毒真菌黄曲霉(A. flavus)中鉴定出一种新型菌丝特异性Cys2His2(C2H2)锌指转录因子HscA。表型分析显示,HscA对两种曲霉的无性(分生孢子)和有性发育(闭囊壳/菌核)均具有关键调控作用,其缺失导致分生孢子产量显著降低而闭囊壳数量异常增加。Analysis of hyphae-specific zinc finger transcription factors in A. n

    来源:mSphere

    时间:2025-06-11

  • 葡萄牙COVID-19大流行期间成人肺炎链球菌携带研究:广谱PCVs覆盖血清型及3型的主导性

    ABSTRACT肺炎链球菌(S. pneumoniae)是全球范围内引发感染的重要病原体,尤其在婴幼儿和老年人中致病率较高。本研究通过分子方法评估了葡萄牙COVID-19大流行期间成人携带率,发现其高于既往培养法估计值(6.9% vs 1-10%),并揭示了血清型分布及风险因素。INTRODUCTION肺炎链球菌是上呼吸道常见定植菌,可导致中耳炎、肺炎和脑膜炎等疾病。葡萄牙自2015年起将PCV13纳入国家儿童免疫计划,2024年升级为PCV20。成人携带率传统认为较低,但分子检测显示其实际可能更高,尤其在多微生物环境的口咽样本中。RESULTSCharacteristics of the p

    来源:mSphere

    时间:2025-06-11

  • 冷泉渗流区原核生物群落组装受强同质选择驱动并支持古菌和细菌群落的高深度变异性

    冷泉渗流区微生物群落的深度变异与组装机制环境参数与微生物组成差异南海海马冷泉渗流区与非渗流区存在显著环境梯度差异。渗流区呈现弱碱性环境(最低pH 3.25)及低NH4+-N浓度,而非渗流区SRP、NH4+-N和金属离子(如Mg2+)含量更高。这种差异直接塑造了微生物群落组成:渗流区以Halobacterota(含ANME-3)、Caldatribacteriota和Desulfobacterota(含SEEP-SRB1)为主导,其16S rRNA基因拷贝数显著高于非渗流区,且随深度波动更大。功能类群与代谢协作ANME-3在渗流区相对丰度高达45.43%,远超过ANME-1/2,并与SEEP-S

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2025-06-11

  • 口腔菌群与血清代谢组学联合分析揭示其在肾移植后糖尿病中的关键作用机制

    ABSTRACT肾移植后糖尿病(PTDM)是肾移植患者常见并发症,其发病机制与口腔菌群及血清代谢物的关系尚未明确。本研究纳入61例肾移植受者(30例PTDM vs 31例对照),通过16S rDNA测序和LC-MS代谢组学技术,发现PTDM组存在134种独有口腔菌种和36种上调血清代谢物。随机森林算法筛选出UCG−005(AUC=0.9355)、琥珀酸弧菌(Succinivibrio)等5个菌属及LPI 18:0(AUC=0.8086)等代谢物具有优异诊断效能。KEGG分析显示差异代谢物主要富集于甘油磷脂代谢、自噬等通路。INTRODUCTION肾移植虽显著改善终末期肾病患者生存质量,但10%

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2025-06-11

  • 新型HIV-1假病毒质量控制材料的开发及其在核酸检测外部质量评估中的应用

    ABSTRACT随着HIV-1核酸检测(NAT)在中国的广泛应用,确保检测准确性成为关键挑战。传统质控材料如临床血浆样本和灭活病毒存在可持续性、生物安全性和成本限制。本研究通过改进的四质粒慢病毒载体(LV)系统包装HIV-1假病毒(PsV),开发出浓度高达109copies/mL的QCM。该PsV模拟天然病毒形态,仅支持单周期感染,且具备优异的稳定性和兼容性,可覆盖核酸提取、扩增和检测全流程质控需求。INTRODUCTIONHIV-1 NAT在抗病毒治疗监测和早期诊断中不可或缺,但现有QCM如MS2无法模拟病毒真实特性。四质粒LV系统通过分离rev基因、删除U3启动子区实现“自失活”(SIN)

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2025-06-11

  • 综述:色氨酸代谢异常调控骨软骨稳态

    色氨酸代谢与骨软骨稳态的调控网络Biochemical Properties and Metabolic Pathways of Trp色氨酸(Trp)作为人体必需氨基酸,其代谢主要通过三条途径:犬尿氨酸(Kyn)途径、5-羟色胺(5-HT)途径和吲哚途径。Kyn途径是主要降解通路,由限速酶IDO1/2和TDO催化Trp转化为N-甲酰犬尿氨酸(NFK),继而生成Kyn及其下游代谢产物。5-HT途径在肠道和大脑中由色氨酸羟化酶(TpH)催化,产生神经递质5-HT和褪黑素。肠道菌群则通过色氨酸酶等将Trp转化为吲哚、吲哚-3-丙酸(IPA)等衍生物。这些代谢物通过激活AhR等受体,调控下游信号通路

    来源:Research

    时间:2025-06-11

  • 钛种植体硅烷改性实现骨整合与抗菌性能的协同突破

    化学接枝氨基硅烷涂层通过三步法在钛种植体表面构建共价网络:首先采用喷砂酸蚀(SLA)形成微米级多孔结构,随后紫外/碱液处理生成羟基(-OH)活性位点,最后通过APTES溶液浸渍形成厚度约12 μm的Si-O-Ti交联层。X射线光电子能谱(XPS)证实表面存在Si-O-Si键(532.4 eV),衰减全反射傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)检测到956 cm-1处特征峰提示界面化学键合。热重分析(TGA)显示涂层在200°C灭菌条件下保持稳定。表面特性调控改性后表面粗糙度(Ra)从Ti/SLA的182.1 nm降至20.4 nm,亲水性显著提升(接触角从81.1°降至21.3°)。表面能计算显示

    来源:Cell Reports Physical Science

    时间:2025-06-11

  • 综述:肠道微生物对肠道代谢过程的调控机制及其意义

    肠道动态与适应性肠道通过结构分区和营养梯度响应环境压力,其适应性受微生物显著调控。高纤维饮食可延长胃肠道长度,而高脂饮食(HFD)则通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体(PPARα)促进肠道肥大。小肠绒毛顶端富集脂肪酸代谢蛋白,而隐窝区依赖Wnt/β-连环蛋白(β-catenin)通路维持干细胞增殖。无菌(GF)小鼠表现为肠绒毛萎缩、黏液层减少,移植冷适应微生物群可逆转这些表型,证实微生物通过代谢产物(如丁酸盐)直接调控肠道结构和能量吸收效率。管腔代谢物感知肠内分泌细胞(EEC)通过G蛋白偶联受体(如GPR41/43)感知微生物代谢物。短链脂肪酸(SCFA)激活游离脂肪酸受体(FFAR2/3)促

    来源:npj Metabolic Health and Disease

    时间:2025-06-11

  • 综述:铜死亡及铜死亡相关细胞死亡与基因:与生精细胞死亡机制的联系

    铜死亡与生精细胞死亡的机制关联铜死亡的分子机制铜死亡是一种依赖铜离子积累和线粒体呼吸的新型细胞死亡方式。当细胞内Cu2+过量时,离子载体将其转运至线粒体,FDX1将Cu2+还原为Cu+,后者与脂酰化的DLAT蛋白结合,诱导其异源聚合。这种不可溶性DLAT的堆积导致Fe-S簇蛋白丢失,引发蛋白质毒性应激和细胞死亡。2+通过离子载体进入线粒体,FDX1将其还原为Cu+铜死亡与生精功能障碍的关联睾丸生精细胞高度依赖线粒体呼吸,而铜代谢紊乱会破坏血睾屏障,导致精子数量减少和活力下降。小鼠模型显示,铜超载可显著上调FDX1表达,伴随ATP水平降低和线粒体功能损伤,证实铜死亡参与生精细胞死亡。铜死亡与其他

    来源:Cell Death Discovery

    时间:2025-06-11

  • 综述:人类基因组与COVID-19

    人类基因组与COVID-19的分子博弈Abstract新型冠状病毒感染(COVID-19)由SARS-CoV-2病毒引发,其临床表现从无症状到多器官衰竭差异显著。尽管环境因素主导,宿主遗传变异通过免疫调控(如CCR5Δ32对HIV的保护效应)显著影响疾病进程。全基因组关联研究(GWAS)和表观遗传分析揭示了ABO血型、3p21.31基因簇等关键位点,虽无法直接预测个体风险,但为靶向治疗(如RNA干扰技术)提供了新思路。INTRODUCTION宿主的基因组特征决定了对病原体的免疫应答效能。例如,TLR7基因罕见变异与重症COVID-19相关,而血红蛋白HBB突变(镰状细胞贫血)则展现了对疟疾的防

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11

  • 基于ISSR标记的俄罗斯科学院主植物园古栎林群体遗传多样性评估及其与欧洲中部地区栎树的亲缘关系分析

    这座始建于1731年的栎树林(Quercus robur)曾是谢列梅捷夫伯爵家族的领地,历史文献暗示部分植株可能为人工种植。研究团队运用简单序列重复间区(ISSR)分子标记技术,对俄罗斯科学院主植物园古栎林群体进行遗传图谱绘制,并与欧洲中部地区样本进行亲缘关系比对。通过非加权组平均法(UPGMA)和主坐标分析(PCoA)双聚类模型,发现弗拉基米尔州与梁赞州的样本在遗传谱系上显著区别于主植物园群体,与沃罗涅日市、莫斯科州、特维尔州等地的样本亦存在分化。量化分析显示:该古栎林群体的有效等位基因数(Ne)达1.480±0.042,香农多样性指数(I)为0.455±0.024,期望杂合度(He)维持在

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11

  • 广西地区蓝翅鸫指名亚种(Myophonus caeruleus caeruleus)线粒体全基因组测序及系统发育分析

    科研人员成功解析了广西地区蓝翅鸫指名亚种(Myophonus caeruleus caeruleus)的完整线粒体基因组。这个16 819 bp的环状DNA分子包含13个能量代谢相关的蛋白质编码基因(PCGs)、22个转运RNA(tRNA)基因、核糖体RNA基因(12S rRNA和16S rRNA)以及调控复制的控制区(CR)。碱基组成分析显示,鸟嘌呤(G)含量最低(14.93%),而胞嘧啶(C)含量最高(31.03%),这种偏倚性在鸟类线粒体中颇为典型。通过构建系统发育树发现,广西的指名亚种与云南的蓝翅鸫个体形成单系群,两者共同与白尾蓝地鸫(Enicurus schistaceus)构成姐妹

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11

  • 重庆地区野生林麝(Moschus berezovskii)线粒体全基因组特征解析及系统发育研究

    森林麝香鹿(Moschus berezovskii)作为中国国家一级重点保护动物,其分泌的麝香(musk)是传统中药和高级香水的重要原料。这项研究首次报道了重庆地区野生个体的完整线粒体基因组(mitogenome),总长度16,353碱基对,鸟嘌呤-胞嘧啶(GC)含量为37.8%。该环形基因组包含标准组分:22个转运RNA(tRNA)基因、13个蛋白质编码基因(PCG)、2个核糖体RNA(rRNA)基因(12S rRNA和16S rRNA),以及控制区(D-loop)等2个非编码区段。通过构建最大似然系统发育树发现,重庆种群的线粒体基因组与陕西、四川样本呈现最近分支关系,这为理解麝科(Rumi

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11

  • AS3MT基因VNTR多态性调控产前/围产期缺氧与精神分裂症发病年龄的关联机制

    环境因素与遗传易感性的复杂交互作用不仅影响精神分裂症(schizophrenia)的发病风险,更会调控疾病进程和功能预后。产前和围产期缺氧作为关键环境风险因子,可能通过干扰胎儿及新生儿脑神经发育,导致成年期精神病理症状。而砷甲基转移酶基因(AS3MT)的可变数目串联重复序列(VNTR)多态性,被发现能特异性调控AS3MTd2d3亚型的表达水平——该亚型正是精神分裂症的潜在风险因子。这项针对俄罗斯人群的研究纳入520例精神分裂症患者(其中170例存在缺氧暴露史),创新性地探讨了缺氧与AS3MT-VNTR对疾病临床特征(特别是发病年龄)的协同效应。令人瞩目的是,携带V2/V2基因型且具有缺氧暴露史

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11

  • SLC26A4基因新变异体c.1545T>G的剪接效应分析:揭示与听力损失相关的致病机制

    在探索遗传性听力损失的分子机制时,科学家们将目光聚焦于SLC26A4基因(OMIM #605646)。这个包含21个外显子的基因编码的跨膜蛋白pendrin,其变异约25%会引发异常剪接。来自西伯利亚图瓦族患者的基因筛查中,一个特殊变异体c.1545T>G脱颖而出——它恰好位于外显子14的起始位置(第1号核苷酸),在患者家系中与耳聋表型共分离且出现频率显著高于对照组。为破解这个变异体的生物学效应,研究团队构建了包含野生型和突变型序列的迷你基因(minigene)系统。通过在HEK293T、HeLa和SW480三种细胞系中的反复验证,对比分析发现:c.1545T>G并未改变基因的剪接

    来源:Russian Journal of Genetics

    时间:2025-06-11


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