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  • 矛盾表达与潜在机遇:外周血白细胞中离子型谷氨酸受体的表达悖论及其在特定免疫亚群和疾病靶向治疗中的意义

    为解决关于外周血白细胞,特别是CD4+T细胞,是否表达功能性离子型谷氨酸受体(AMPAR/NMDAR)的文献矛盾,研究人员系统评估了其在多种病理条件下的基因表达谱。通过对12项临床研究数据的荟萃分析及对免疫细胞亚群(如CD4+T细胞、THP-1细胞、pDC等)的TaqMan qPCR验证,研究发现谷氨酸受体基因表达普遍可忽略不计,但低水平、可重复的GRIA3表达存在于THP-1细胞和pDC中。此结果澄清了领域内争议,为在特定疾病背景下靶向外周免疫细胞提供了新思路。

    来源:Clinical Reviews in Allergy & Immunology

    时间:2026-03-20

  • 机器学习揭示邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯在肺动脉高压中的分子靶点

    本研究聚焦于环境污染物邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)如何诱发肺动脉高压(PAH)的分子机制难题。研究人员整合生物信息学和机器学习技术,识别出12个DEHP调控PAH进程的核心基因靶点,并揭示了其干扰血管稳态的潜在途径。该工作为理解环境因素致PAH的病因学及开发精准预防策略提供了新见解。

    来源:Frontiers in Bioinformatics

    时间:2026-03-20

  • 综述:基于透明质酸的原位可注射交联水凝胶作为下一代玻璃体替代物:综述

    在位交联透明质酸水凝胶作为新型玻璃体替代物的研究进展,重点分析其材料设计、交联机制及临床转化潜力。相较于传统气体和硅油材料,水凝胶能模拟天然玻璃体的光学透明性、粘弹性及生物相容性,其中在位交联技术通过微流控辅助前体制备和标准化体外测试流程提升性能。研究揭示化学交联的透明质酸系统在动物模型中表现出优异的长期稳定性,但需解决交联动力学调控、术后定位需求及生物降解平衡等问题,未来需加强生理相关性眼模型构建和转化医学路径优化。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 综述:植物蛋白在3D食品打印中的改性策略与多场景应用:综述

    本文系统综述了植物蛋白在3D打印食品中的应用及改性方法,提出基于人工智能的多尺度模拟技术,探讨其在易吞咽食品、植物基肉制品等领域的应用前景,并指出需通过物理、化学或生物手段优化蛋白材料功能特性以满足打印需求。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 通过金属离子交联制备的多功能纤维素薄膜:具有阻燃性、运动敏感性和火灾预警功能

    通过微羧甲基化提高纤维素与海藻酸钠的相容性,并引入石墨和金属离子构建复合薄膜,协同阻燃效果使LOI达41.6%,同时具备1.5秒快速火焰响应和光热蒸发能力,为生物基阻燃材料开发提供新策略。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 泪腺异位淋巴结构动态演变:揭示干燥综合征模型自身免疫驱动新机制

    为解决Sjögren’s Disease (SjD) 中泪腺(LG)异位淋巴结构(ELS)的特征与功能尚不明确的问题,研究人员利用NOR小鼠模型,系统研究了泪腺ELS从形成到成熟的动态进程。他们发现泪腺ELS可自发形成,并再现次级淋巴器官的关键特征,包括B/T细胞分区、高内皮微静脉(HEV)、滤泡树突状细胞(FDC)网络及IgG产生,其形成与局部腺体凋亡、铁死亡及眼表病变相关。该研究为理解SjD的泪腺病理机制和寻找新治疗靶点提供了重要依据。

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2026-03-20

  • 优化ND4同种异位表达用于Leber遗传性视神经病变基因治疗的研究

    本研究针对由mt.11778G>A突变引起的Leber遗传性视神经病变(LHON),开展了优化线粒体靶向信号(MTS)以实现功能性ND4同种异位表达的研究。通过筛选五种MTS序列,在构建的HEK-293-LHON细胞模型中,研究人员发现MTS-cox8k可显著恢复线粒体功能,使活性氧降低72%,线粒体钙离子降低47%,线粒体膜电位(ΔΨm)提高38%。该研究为LHON的基因治疗策略优化提供了关键数据,突出了MTS选择对治疗效果的至关重要性。

    来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

    时间:2026-03-20

  • 透析诱导的羧基化木质素纳米粒子自组装用于紫外线屏蔽和阳离子污染物去除

    可持续木质素纳米颗粒的制备及其多功能应用。通过磺化反应将废纸浆 Kraft 木质素(KL)转化为阴离子型磺化木质素(CL),采用溶剂交换透析法制备出均匀的 CLNPs 纳米颗粒。该材料在化妆品中展现出优异的紫外(UV)屏蔽性能,特别对 UV-A 和 UV-B 区域有显著吸收效果,同时具有 pH 响应吸附特性,对阳离子污染物(如亚甲基蓝)表现出高选择性和吸附容量(570.56 mg/g)。研究为木质素资源的高值化利用及环境友好型纳米材料开发提供了新策略。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 工程化的G-四聚体适配体-5-氟-2′-脱氧尿苷结合物:尾部方向及RNA间隔序列插入对其结构与抗肿瘤活性的影响

    靶向STAT3的G4适体通过化学修饰优化了抗癌活性,研究显示连接位置和RNA间隔子设计可调控结构平衡与细胞毒性。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 通过金属配位、共价键合和多酚交联诱导的胶原蛋白构象及聚集行为的比较分析

    胶原蛋白功能化改性机制及其在环保鞣制中的应用研究。通过系统比较金属配位(Cr³⁺/Al³⁺)、共价交联(戊二醛)和天然多酚(EGCG)对胶原蛋白构象和聚集行为的影响,发现EGCG和Cr³⁺能诱导更稳定的大尺寸聚集体,且EGCG作用更快。研究建立了化学键合-二级结构-聚集的协同作用框架,揭示了不同交联剂调控胶原蛋白稳定性的分子机制。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • STAG2蛋白表达降低:骨髓增生异常肿瘤(MDS)和急性髓系白血病(AML)中与染色体异常和疾病进展相关的潜在生物标志物

    本研究旨在解决MDS/AML中染色体异常(尤其非整倍体)的分子机制及生物标志物缺乏的问题。研究人员聚焦粘连蛋白(Cohesin)复合体关键组分STAG2,通过免疫组化首次系统分析了其在MDS/AML-MR患者骨髓中的蛋白表达图谱。结果显示,STAG2表达降低在MDS患者中高度普遍(67%),且与复杂核型、+8等特定染色体畸变显著相关。这项研究揭示了STAG2下调是MDS发病机制中的相关因素,并提示其可作为潜在的新型诊断与预后生物标志物。

    来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology

    时间:2026-03-20

  • ATP、Ca2+/CaM与氧化还原电位调控CaMK1δ结构重排的蛋白质组学快照揭示其自抑制与激活新机制

    钙离子/钙调素依赖性激酶1δ (CaMK1δ) 的调控机制复杂。研究人员为解析其在ATP、Ca2+/CaM和氧化还原电位共同作用下的动态构象选择,整合了磷酸化/巯基交联质谱、BEMAD反应验证与结构建模,揭示了由激活环(αT)与C端(αI)螺旋间二硫键介导的新型自抑制机制,以及磷酸盐交联/环联在构象重排中的作用,为理解激酶对环境信号的多维度应答提供了新的框架。

    来源:Journal of Proteome Research

    时间:2026-03-20

  • 采用具有抗菌性能的羧甲基淀粉-ZnO@MOF-199纳米复合材料对薄膜纳米复合正向渗透膜进行改性,以去除重金属和染料污染物

    forward osmosis膜性能提升;纳米复合膜;水通量优化;抗污染改性;抗菌性能

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 基于 Schiff 基团的交联羧甲基壳聚糖/氧化瓜尔胶@单宁酸止血水凝胶:具有温和的凝胶化特性、良好的适应性填充效果以及出色的抗感染能力

    创伤止血材料研究提出新型可注射水凝胶COG@TA,通过Schiff碱反应实现动态共价键交联,具备强粘附性(8.88±1.45kPa)、自愈性、生物降解性和UV防护功能,同时兼具抗菌抗氧化特性,显著减少传统止血材料的热损伤风险,适用于不规则伤口快速止血和愈合保护。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 基于透明质酸的可溶解微针用于增强3-乙酰-11-酮-β-博斯韦尔酸在类风湿性关节炎中的皮肤递送效果:体外、离体及临床前研究

    类风湿性关节炎(RA)治疗中,开发新型可溶微针(DMN)结合脂质纳米颗粒(LNP)递送体系,利用透明质酸(HA)增强皮肤穿透和靶向释放。实验表明,AKBA-LNP-DMN组药物渗透量(4.8倍)和真皮递送量(3.4倍)显著优于乳膏,且在RA动物模型中有效降低炎症因子和关节肿胀,具有减少给药剂量和频率的潜力。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 综述:PANoptosis机制及其与结核病相互作用的研究进展

    本文系统探讨了PANoptosis——一种融合细胞焦亡(Pyroptosis)、凋亡(Apoptosis)和坏死性凋亡(Necroptosis)特征的新型炎症性程序性细胞死亡通路的分子机制、调控网络及其在结核病(TB)发病中的关键作用。文章深入解析了由ZBP1、AIM2、RIPK1、NLRC5-NLRP12等传感器介导的PANoptosome组装与功能,并创新性地提出PANoptosis可作为理解结核病免疫病理中复杂细胞死亡事件的统一框架,为开发靶向该通路的宿主导向疗法(HDT)提供了新视角。

    来源:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

    时间:2026-03-20

  • 通过使用植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)和副干酪乳杆菌(Lactobacillus paracasei)进行发酵,改善了薏米种子的淀粉微观结构、理化性质及消化特性

    本研究系统探究了植物乳杆菌与副干酪乳杆菌共发酵对莜麦种子多尺度淀粉结构、物化性质及体外消化特性的协同影响,发现发酵显著降低硬度(1784.26g→813.71g)和咀嚼度(305.62g→73.95g),同时提升抗性淀粉含量(25.44%→32.26%)并减少快速消化淀粉比例,其机制与淀粉晶体形态转变(A型→A+V型)及微孔结构形成相关。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 大肠杆菌K5中嵌合酶Eliminase(ElmA)的进化与功能特性研究

    噬菌体与细菌的协同进化驱动了分子创新和遗传多样性。本研究揭示大肠杆菌K5的Eliminase(ElmA)通过水平基因转移重组噬菌体K5A的尾钉解酶KflA和尾纤维蛋白域,形成新型多糖调节酶。结构分析表明其N端结合模块特异性识别肝素硫酸多糖的N-乙酰基,通过热力学 titration测得KD为37.8 μM,可调控多糖层厚度。生理实验证实ElmA作为分子 rheostat 调节多糖外排效率,其截短突变体展示更广底物特异性。该研究首次整合进化、结构和生理分析,阐明噬菌体武器向宿主有益功能的分子驯化机制。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 壳聚糖/[BMIM][TfO]离子液复合材料的结构、分子动力学及导电机制

    壳聚糖/离子液体复合薄膜的结构、热学与介电性能研究,通过SEM、AFM、XRD、FTIR、TGA/DSC和介电谱分析发现:离子液体[BMIM][TfO]的引入(10-70 wt%)导致结晶度降低(XRD、FTIR证实氢键作用增强),形成垂直多孔纳米结构(SEM、AFM),玻璃化转变温度降低(DSC),介电谱显示β弛豫现象(受IL增塑效应影响),电导率遵循阿伦尼乌斯关系(CBH模型)。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20

  • 重组Filaggrin-2微针通过修复真皮乳头细胞中的线粒体功能障碍,逆转雄激素性脱发

    雄激素性脱发(AGA)由DHT诱导真皮乳头细胞(DPCs)损伤导致毛囊微型化,现有疗法存在靶向单一、透皮差和副作用问题。本研究开发重组Filaggrin 2(rFLG2)通过透明质酸微针系统递送(rFLG2@HA/MNs),在AGA小鼠模型中显著提升毛囊密度、延长生长期,并加速创面愈合。机制上rFLG2通过激活MAPK/Erk通路恢复Bcl-2/Bax平衡及线粒体功能,有效逆转DHT对DPCs的损伤。

    来源:International Journal of Biological Macromolecules

    时间:2026-03-20


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