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小球藻(Chlorella sorokiniana)对高硫酸盐淀粉加工废水的综合生理和分子响应:在促进生长与代谢适应之间寻求平衡
硫酸盐污染对微藻Chlorella sorokiniana的生理代谢及分子响应机制研究,发现其通过激活抗氧化防御系统(如PEX12基因)和抑制硫代谢通路(如cysA、cysC、met3基因)实现高效营养去除(氮去除105%,磷40%),同时促进硫酸化多糖合成(通过分子对接验证),揭示高硫酸盐条件下微藻通过代谢资源再分配实现生长增强(152% biomass)和工业废水处理的适应性策略。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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利用磁铁矿纳米粒子促进Methanosarcina barkeri的细胞外呼吸:导电性磁铁矿纳米粒子-膜复合物的形成
磁场纳米颗粒促进甲烷氧化菌外源电子传递及其分子机制研究,通过转录组学揭示膜结合氢酶基因表达上调,证实磁铁矿纳米颗粒与细胞膜形成导电复合体,显著提升AQDS还原效率。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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代谢组学揭示了铜绿假单胞菌(Cupriavidus necator)中乙酸与甲酸在双碳PHB生物合成过程中的兼容性
双碳策略下醋酸与甲酸协同提升聚羟基丁酸(PHB)生产效率及机制研究。通过优化野生型铜绿假单胞菌H16的生理参数,在批式、补料分批和pH恒定培养中,实现PHB含量84%、产量7.3±0.9g/L。代谢组学分析表明甲酸氧化缓解能量限制,促进碳高效转化为PHB。为可持续生物塑料生产提供新策略。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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pH介导的微生物相互作用增强了黄水(Huangshui)中己酸的产生:机制与群落工程策略
微生物链延伸合成中链脂肪酸的研究,发现初始pH和碳源调控菌群结构及互作机制,pH5.0-6.0下Huangshui和乙醇分别富集NatCom H和E菌群,前者通过C. tyrobutyricum与Caproiciproducens的pH互作实现跨pH适应性产庚酸,后者依赖单一C. kluyveri。该研究为有机废水转化高值脂肪酸提供机制依据。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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盐度诱导的微生物适应性与连续自循环颗粒污泥工艺中的动力学响应
Zier反应器在1%-3%盐度下处理高氮废水,通过抑制硝化细菌维持部分硝化-反硝化路径,总氮去除率达82%。动力学分析表明,氨氧化细菌对盐耐受性随驯化浓度升高而增强,半抑制浓度分别为27.3、57.1、71.0 g/L,且Luong模型更适于描述盐抑制效应。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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基于锌的金属有机框架对硝化微生物群落的工艺依赖性抑制作用
本研究评估了Zn-MOFs(MOF-5和Zn(II)-MOF)及其溶解Zn²⁺和有机配体对氨氧化(AO)和亚硝酸氧化(NO)的影响。结果显示,所有Zn基化合物均对AO产生浓度依赖性抑制,而MOF-5对NO抑制显著。动力学分析表明,抑制机制与Zn²⁺生物可利用性、配体性质及材料固有特性相关。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-04-12
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基于四苯乙烯的线粒体靶向光敏剂的合成与评价
基于四苯乙炔结构的AIE光敏剂PS2通过引入氨基甲基侧链进行结构修饰,合成了新型化合物16。该化合物在白光辐照下具有优异的单线态氧生成能力,优于传统光敏剂[Ru(bpy)3]2+,同时表现出线粒体靶向性和显著的细胞光毒性,为皮肤肿瘤的光动力治疗提供了新策略。
来源:Bioorganic Chemistry
时间:2026-04-12
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引物酶亚基2通过MCM7/CDK4和Bax/Bcl-2通路调控胃癌细胞的增殖和凋亡
PRIM2通过调控MCM7/CDK4和Bax/Bcl-2通路影响胃癌细胞增殖与凋亡,其高表达与患者预后不良相关。采用TCGA数据分析、细胞功能实验、蛋白质印迹及裸鼠移植瘤模型验证,发现PRIM2敲低抑制增殖并促进凋亡,过表达则相反,转录组学及通路验证进一步支持其机制。
来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects
时间:2026-04-12
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小麦麸固态发酵用于酶提取物的生产及染料脱色,并对剩余生物质进行物理化学特性分析
固态发酵小麦麸生产白腐真菌木质素酶高效降解合成染料(脱色率>97%),发酵残余物可作为土壤改良剂,形成资源循环利用闭环系统。
来源:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
时间:2026-04-12
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水基静电纺丝制备α-乳白蛋白/大豆分离蛋白纳米纤维用于创面修复
伤口愈合是一个复杂的多阶段生物过程,开发可加速组织修复的创新疗法和可持续多功能生物材料是重中之重。本研究展示了一种绿色的、基于多种蛋白质的纳米纤维系统,它通过水基静电纺丝以水为唯一溶剂制备而成。该系统由α-乳白蛋白(ALA)和大豆分离蛋白(SPI)组成,蛋白质含量高达90% (w/w)。在大鼠三度烧伤模型中,ALA/SPI/PEO纳米纤维相对于对照组显著改善了伤口愈合结果,表现为加速再上皮化、增加胶原沉积和增强血管生成。该多蛋白纳米纤维系统整合了可持续性、材料设计和治疗功效,为下一代生态友好型且可临床转化的生物材料提供了一个有吸引力的蓝图。
来源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
时间:2026-04-12