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希腊地区克里米亚-刚果出血热病毒与艾盖病毒蜱媒筛查研究
摘要:硬蜱是众多病原体的媒介,其中包括可导致人类严重疾病的克里米亚-刚果出血热病毒(CCHFV)。希腊在2025年报告了两例本土人类克里米亚-刚果出血热病例。本研究旨在更深入地了解希腊境内蜱中CCHFV及其相关艾盖病毒(AIGV)的地理分布和流行率。为此,研究
来源:Viruses
时间:2026-04-23
Structural determinants for the monomeric and phospholipid-transport P4B-ATPase via comprehensive in silico analysis of P4-ATPase structures
P4-ATP酶家族是一类磷脂翻转酶,在维持膜不对称性、细胞蛋白运输和真核生物稳态中起着关键作用。已有多种磷脂翻转酶的结构得到解析,并对其底物转运特性进行了广泛的生化表征。然而,一个重要的单体磷脂翻转酶亚家族——P4B-ATP酶,仍有待深入表征。虽然P4B-AT
来源:Biochemistry and Cell Biology
Galician地区油橄榄(Olea europaea L.)叶片显微特征与生境生物气候学关联研究
摘要:引言:油橄榄(Olea europaea L.)因其有限的耐水分亏缺能力而被广泛认可,这一特性常与叶片解剖及组织学特征相关。方法:本研究在受控温室条件下,比较分析了Galicia地区(Brétema、Carapucho、Cobrancosa、Hedrei
来源:Frontiers in Plant Science
通过脑切片进行干涉测量超高清三维成像
摘要单分子超分辨率显微镜技术能够以纳米级的精度精确定位细胞内的单个分子位置。然而,由于光学散射和像差的影响,要在组织中实现分子级别的分辨率通常较为困难。我们提出了4Pi单分子纳米显微技术(4Pi-BRAINSPOT),该技术结合了4Pi单分子切换纳米显微技术、动态的相干点扩散函数
来源:Nature Communications
水稻中共生性磷酸转运蛋白的动态变化揭示了菌丝体的功能可塑性
丛枝菌根共生是作物养分吸收的关键途径,但其核心营养交换结构——丛枝——的动态功能调控机制长期不明。本研究通过高分辨率成像捕获了水稻丛枝的完整发育与衰亡过程,并以磷转运蛋白OsPHT1;11(PT11)为示踪,首次揭示了丛枝水平上磷酸盐响应性的转运能力异质性,证明丛枝并非均一的营养交换单元,从而为解析共生效率差异提供了细胞学新视角。
有自杀意念的重度抑郁症患者中,丘脑-皮层功能连接性的改变与外周免疫系统的转录组失调
摘要重度抑郁症(MDD)中的自杀意念(SI)是一个严重的临床问题,但其潜在的生物学机制仍不甚明了。本研究采用探索性、多模态设计,纳入了98名伴有自杀意念的MDD患者(MDD_SI)、61名无自杀意念的MDD患者(MDD_nSI)以及233名健康对照组(HC),并收集了功能性磁共振
来源:Translational Psychiatry
免疫抑制或异基因造血干细胞移植治疗的再生障碍性贫血中PNH克隆的预后意义:一项20年的单中心经验
摘要背景在大约60%的再生障碍性贫血(AA)患者中可以检测到阵发性夜间血红蛋白尿(PNH)克隆;然而,这些克隆的预后影响尚未完全明确,尤其是在接受一线免疫抑制治疗(IST)或异基因造血干细胞移植(HSCT)的情况下。方法我们回顾性分析了2004年至2024年间在一家医疗机构接受治
来源:Blood Research
关于导致七叶树(Aesculus hippocastanum L.)树皮坏死和枝条枯死的Kalmusia variispora的首次报告 作者:Miłosz Tkaczyk 和 Katarzyna Sikora
摘要 七叶树(Aesculus hippocastanum L.)是一种广泛种植的观赏性和城市用树木,因其美观和生态功能而受到重视。近年来,城市环境中七叶树的健康状况日益恶化,这通常与生物和非生物压力因素的综合作用有关。在波兰华沙一条城市道路走廊上生长的七叶树进行健康调查时,
来源:Pathogens
弥合益生菌基因组潜力与研究重点之间的差距(超越单纯的生存功能研究)
益生菌筛选的生存核心基因与功能研究偏倚研究揭示当前验证流程存在生存偏差,导致功能多样性探索受限。基因组挖掘显示Bacillus等菌属具有广泛功能潜力,但文献计量分析表明研究仍集中于抗菌、粘附和免疫调节等传统指标,对酸碱耐受、耐热性等生存相关特性关注不足。建议转向反向益生菌筛选和计算预测方法。
来源:World Journal of Microbiology and Biotechnology
综述:基因组与微生物的协同进化在人类发育中的作用:2号染色体的融合以及人类加速进化区域
人类特异性特征源于基因组重组、加速区域及内源性逆转录病毒协同作用,以及宿主-微生物群共进化。人类染色体2(HSA2)的端粒融合重塑三维基因组架构与基因调控网络,HARs与ERVs形成复合调节模块,驱动大脑皮质发育、肢体模式形成和免疫功能创新。微生物通过响应HAR-ERV电路调节黏膜免疫、肠脑信号及炎症反应,共同构成人类进化框架。
来源:Mammalian Genome
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