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THOC6缺乏会导致心肌病,原因是它减少了心肌细胞中的心肌收缩蛋白
THOC6基因敲除通过RNA测序和蛋白质相互作用分析揭示了其对心肌细胞增殖、凋亡及胶原蛋白表达的调控作用,为心脏发育机制研究提供新证据。
来源:Experimental Cell Research
时间:2026-04-13
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锌指基因SQSTM1/p62参与了剃刀蛤(Sinonovacula constricta)对氨氮胁迫的响应过程
锌指蛋白p62在氨氮胁迫下调控自噬和细胞凋亡机制研究。刀鱼Sc-p62在短期和长期胁迫下均差异表达,具有正选择特征,其肝胰脏高表达且显著上调。RNA干扰Sc-p62可抑制自噬相关基因(NBR1、GABARAP、LC3)表达,减轻组织损伤和细胞凋亡,提示Sc-p62通过自噬途径参与氨氮适应。
来源:Developmental & Comparative Immunology
时间:2026-04-13
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含铁单宁膜的制备及其双重协同光热-芬顿反应在抑制骨肉瘤中的应用研究
本研究成功制备了Fe3O4与鞣酸(TA)复合薄膜(FT薄膜),通过脉冲激光沉积(PLD)和低能电子束沉积(EBD)技术。FT薄膜在近红外(NIR)照射下展现高效光热转换,同时促进胞内Fenton反应动力学,增强羟基自由基(·OH)生成,协同抑制骨肉瘤。体外和体内实验证实该平台显著提高抗癌疗效,兼具机械稳定性和ROS调控能力,为多模态协同肿瘤治疗提供新范式。
来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
时间:2026-04-13
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颗粒污泥与絮状污泥之间的协同代谢分工机制,推动了混合型部分反硝化/厌氧氨氧化(anammox)系统中高效的氮去除效果
本研究通过空间分辨光谱和RNA转录组学分析,揭示了混合PD/A系统中颗粒污泥与絮状污泥的协同机制。颗粒污泥形成核心-壳层结构(蛋白质核心+α-多糖壳层),优化了厌氨氧化菌(AnAOB)的生存环境;絮状污泥通过快速上调narG基因实现硝酸盐还原,为颗粒污泥提供亚硝酸盐底物。转录分析显示,两种污泥的基因表达存在时空同步调控,证实了其分工协作模式,使系统在20天内恢复97.1%的氮去除效率。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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微生物多样性及代谢途径在两阶段昆虫生物转化系统中对腐殖酸形成的影响
两阶段昆虫系统协同促进鸡粪腐殖酸形成,BSFL阶段高效分解有机物,PBL阶段通过微生物群落演替和氧化代谢增强腐殖酸稳定性与结构复杂性,最终降低植物毒性并提升农用品质。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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一种人工无细胞途径,用于高效转化甘油-HCO3−为L-天冬氨酸,同时考虑ATP和辅因子的消耗平衡
碳中性生物制造中,通过非细胞合成生物学方法将甘油与碳酸氢盐转化为L-天冬氨酸,模块化整合甘油氧化、丙酮酸羧化及还原胺化,工程优化醛脱氢酶活性5.4倍,解决关键动力学瓶颈,同时通过反应工程减少ATP非生产性消耗,最终实现75.4 mM L-Asp产率(摩尔转化效率75%),但高辅因子消耗制约经济性。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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微电流刺激能够重新激活电子传递链,从而帮助氨氧化细菌从低温压力中恢复过来
低温抑制微生物氮代谢,阻碍污水处理。本研究通过微电流刺激恢复模式菌Nitrosomonas europaea的氨氧化活性,发现其通过激活电子传递链(ETC)及关键基因(nuoD/sdhA/coxA/atpE)调控,显著提升峰值氨氮去除率20倍,并重建质子动力势与ATP合成能力。研究为低温生物脱氮提供新机制。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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综述:通过催化快速热解生产生物喷气燃料的分层沸石孔结构工程策略
生物质转化为可持续航空燃料(SAF)需克服催化剂效率与稳定性问题。分级沸石通过引入次级孔(中孔/大孔)优化质量传递和酸位点分布,提升催化性能。合成方法包括自下而上和自上而下构建内源性分级孔隙,以及压片与涂层制备复合沸石。关键因素如前驱体组成、成孔剂类型及合成条件影响孔隙结构设计。分级沸石在SAF生产中的催化优势包括提高芳烃等目标产物选择性、增强脱氧效率及抗积碳能力。未来需进一步探索孔隙结构调控与催化性能的协同优化,为SAF工业化提供理论支撑和技术指导。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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超越线性:迁移学习揭示了生物炭最佳表面积范围,并暗示了食物废弃物共消化过程中潜在的共生机制
本研究开发BC-physicochemical physics-informed residual transfer learning模型(BP-PIRTL),整合1971篇文献和264组实验数据,实现R²=0.99的高精度跨域预测。通过测试26-2040 m²/g SSA的玉米秸秆衍生BC,发现500-800 m²/g SSA可提升甲烷产量达55.18%,而>1000 m²/g SSA则抑制产气。SHAP分析揭示SSA通过减少滞后期(微生物附着增强)和激活直接电子传递(DIET)途径影响产气速率,16S rRNA测序证实高SSA导致微生物群落失调。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13
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污泥干燥过程中废气中的氧气含量和碳氮比降低,同时促进了膜生物膜反应器中的厌氧氨氧化(anammox)和反硝化作用,从而实现了对三甲胺和一氧化氮的协同生物净化
可持续污泥干燥工艺产生的废气中含三甲基胺(TMA)和一氧化氮(NO),传统生物过滤难以同步高效去除。本研究采用同步厌氧氨氧化脱氮膜生物反应器(SADMBfR),通过调控C/N比(1.02)和O₂含量(2%),实现TMA与NO的协同生物降解,去除效率分别达97%和93%,最终产物为无害的N₂和CO₂,验证了微生物群落(如Pseudomonas、Ca. Brocadia等)在电子传递与代谢途径中的协同作用机制。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-13