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  • NSUN2通过MAPK/ERK信号通路调控肠道干细胞扩增与结直肠癌起始的作用机制

    结直肠癌起始于APC基因缺失驱动的LGR5+肠道干细胞(ISC)扩增,但此过程调控机制不明。针对此问题,本文研究了RNA m5C甲基化修饰在其中的作用,发现甲基转移酶NSUN2是关键调控因子。它通过介导关键ISC调控因子及MAPK/ERK通路成分mRNA的m5C甲基化,激活ERK磷酸化,驱动ISC扩增与肿瘤发生。该研究揭示了m5C修饰在癌症起始中的新机制。

    来源:Cell Death & Disease

    时间:2026-03-20

  • 综述:中国Bt棉花三十年:成就与启示

    本综述系统回顾了三十年来中国Bt(苏云金芽孢杆菌)棉花的发展历程。文章聚焦棉铃虫危害及Bt转基因技术的研发与应用,详述了杀虫基因(如Cry、Vip等)的鉴定、Bt棉花的创新培育及其在控制靶标害虫、减少农药使用、提高产量、改善生态环境等方面的六大显著成就。文中还提炼了从需求导向到适应性管理的八点经验教训,并探讨了棉花与害虫相互作用的分子机制(如JA、SA信号通路),为未来农业生物技术的智能设计与新种质创制指明了方向。

    来源:Plant Biotechnology Journal

    时间:2026-03-20

  • 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

  • : 破解半导体聚合物“黑匣子”: 一种揭示单组分共轭嵌段共聚物结构组成的可靠策略及其在有机光伏中的应用

    为克服有机太阳能电池(OSC)活性层形态稳定性差、难以精确表征的难题,本研究开发了一种基于NMR和模型小分子的可靠策略,首次精确表征了基于PTQ10/PIDTe系统的单组分(SC)共轭给-受体嵌段共聚物的结构,并量化了其异质结平均数目(NoH)。该方法有望为高性能、高稳定性有机电子材料的理性设计提供关键工具。

    来源:Advanced Science

    时间:2026-03-20

  • 综述:免疫检查点抑制剂在癌症患者中导致胰岛功能损害的结局:一项系统评价和荟萃分析

    本综述通过31项RCT研究、逾1.5万例患者的荟萃分析,系统评估了免疫检查点抑制剂(ICPis,如PD-1/PD-L1抑制剂)与胰岛功能损害(IFI,表现为高血糖、糖尿病、酮症酸中毒)的关联。结果显示,ICPis(尤其是PD-1抑制剂)显著增加IFI,特别是1型糖尿病(T1DM)和严重(3-5级)不良事件风险,非小细胞肺癌(NSCLC)患者风险更高。研究为临床多学科监测和血糖管理提供了关键证据。

    来源:Frontiers in Immunology

    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

  • 基于纳米级共价有机框架限域的超韧高弹水凝胶及其作为高性能锌离子电池电解质的应用

    本文介绍了一种基于完全剥离的纳米级共价有机框架(nCOF)的纳米限域聚合策略。该研究旨在克服单一水凝胶系统在强度、韧性和弹性三者之间难以同时提升的内在矛盾。通过此项研究,研究人员成功制备出兼具超高强度(3.2 MPa)、卓越韧性(186 MJ/m3)和超弹性(2000%应变下能量恢复率~93%)的水凝胶,并将其作为准固态电解质应用于抑制锌枝晶生长,显著提升了锌离子电池的循环寿命(1000次循环后容量保持率89%)。这项工作为设计新一代多功能柔性水凝胶材料,尤其在柔性能源器件领域,提供了新思路。

    来源:Advanced Science

    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

  • Polatuzumab Vedotin与R-ICE联合疗法(PolaR-ICE)作为弥漫大B细胞淋巴瘤的二线治疗方案

    本研究评估波利珠单抗联合R-ICE化疗后自体干细胞移植及维持治疗在复发/难治弥漫大B细胞淋巴瘤中的安全性和疗效,结果显示2年无进展生存率为49.9%,总生存率为75.0%,且复发时间影响生存率。

    来源:American Journal of Hematology

    时间:2026-03-20

  • B型利钠肽如何驯服免疫哨兵:在Toll样受体激活的朗格汉斯细胞中揭示其抑制细胞因子/趋化因子分泌与免疫调节的双重角色

    本文聚焦于B型利钠肽(BNP)在皮肤免疫中的新角色。为解决BNP如何影响关键抗原呈递细胞——朗格汉斯细胞(LCs)在炎症状态下的功能这一科学问题,研究人员系统探讨了BNP处理对Toll样受体(TLR)激活的单核细胞来源朗格汉斯细胞(moLCs)的免疫调节作用。研究发现,BNP能在分化阶段“预编程”moLCs,使其获得更强的迁移倾向,同时显著抑制TLR激活后促炎/抗炎细胞因子(如IL-6、TNF-α、IL-12、IL-10)和多种趋化因子的分泌,进而削弱moLCs驱动T细胞增殖和招募自然杀伤(NK)细胞的能力。该研究揭示了BNP在皮肤免疫中一种依赖于情境的双重调节作用,为理解神经肽-免疫细胞互作及特应性皮炎(AD)等炎症性皮肤病的机制提供了新视角。

    来源:Frontiers in Immunology

    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


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