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关于α/β-水解酶折叠结构荧光素酶进化过程的结构性见解
ABH超家族酶的进化适应性研究:解析双功能酶DhaA 238Loc的晶体结构与动力学机制,揭示从卤代烃去卤化酶到氧依赖荧光酶的功能转变关键结构特征及氨基酸位点。
来源:International Journal of Biological Macromolecules
时间:2026-04-07
生存策略:一项关于非分型流感嗜血杆菌(Haemophilus influenzae)通过底物结合蛋白SapA介导的防御机制以抵抗人类抗菌肽的研究
非致病性流感嗜血杆菌(NTHi)通过Sap转运蛋白摄取并降解人类抗菌肽(hAMPs),抵抗宿主免疫。本研究利用分子对接和动态模拟,发现HiSapA可结合hBD-2、hBD-3、hNP-1、hNP-4和hLL-37五种hAMPs,结合能量-24.03至-78.55 kcal·mol⁻¹。关键序列 motifs(如hBD-2的RRYKQ)和结合口袋体积扩大(823 ų→2095 ų)提示其“捕蝇草”机制,为靶向药物设计提供依据。
WOX11反义构建体作为调控黄檀(Aquilaria sinensis)根系生长和挥发性化合物生物合成的功能性工具
沉香根发育及次生代谢调控机制研究:通过合成WOX11 antisense转录本编码肽(anti-AsWOX11),发现其显著促进沉香气生根形成,并调控挥发性代谢物合成,首次揭示该肽对根发育和萜类生物合成的双重调控作用,为分子育种提供新依据。
WISP-3通过FAK、JNK和AP-1信号通路增强类风湿性关节炎中的促炎细胞因子IL-1β的产生
类风湿关节炎(RA)中WISP-3通过激活FAK/JNK/c-Jun通路促进IL-1β表达,影响滑膜炎症和关节破坏。研究采用体外RA滑膜成纤维细胞模型,证实WISP-3剂量依赖性上调IL-1β mRNA和蛋白水平,并通过FAK介导的JNK/c-Jun信号通路增强其转录活性。抑制FAK、JNK或c-Jun均可显著阻断WISP-3诱导的IL-1β产生。该发现揭示了WISP-3在RA炎症中的新机制,为靶向FAK/JNK通路治疗RA提供依据。
来源:Cellular Immunology
源自水生植物的有机肥料:在土壤中的应用潜力、对土壤-作物系统的影响以及生命周期评估
本研究通过水热碳化制备固体(HTC)、液体(HTC-L)及混合形态(HTC-M)生物炭,评估其对菠菜和小麦生长及土壤微生物群的影响。结果表明,HTC-L显著提高作物产量,HTC-M在2%-3%比例时促进生长,同时改变土壤微生物结构,增强养分循环。结论为生物炭应用提供科学依据。
来源:Biomass and Bioenergy
藻酸盐/层状双氢氧化物复合气凝胶,用于3D培养和支架构建
Alginate/LDH复合气凝胶促进骨再生研究显示,LDH负载骨诱导小分子(如甘油磷酸、抗坏血酸)可改善材料机械性能和生物活性。气凝胶快速水合后实现均匀细胞分布,支持3D骨前体细胞增殖分化,并促进羟基磷灰石沉积。结构稳定性受LDH阴离子种类影响,甘油磷酸负载组长期稳定性下降。研究为骨组织工程提供了新型生物活性水凝胶载体。
来源:Biomaterials Advances
双功能纤维素纳米晶体-MoS2纳米片:用于近红外(NIR)激活的流体管理以及伤口微环境中的抗菌保护
开发基于CNC-MoS₂纳米片的PLA光热响应型伤口敷料,通过“剥离-功能化”策略实现MoS₂单层分散与功能集成,具备高效光热转换(升温25.8°C)、紫外屏蔽(UPF8.3)、400%增湿性能及广谱抗菌活性(抑菌圈3mm),解决了传统敷料材料分散性差、功能单一及抗生素依赖问题。
通过诱导铁死亡(ferroptosis)和细胞凋亡(apoptosis),计算发现并临床前验证了一种新型纳米药物eEF2激酶抑制剂,该抑制剂能够抑制三阴性乳腺癌(triple-negative breast cancer)的生长
三阴性乳腺癌(TNBC)缺乏有效靶向治疗,本研究通过计算模拟设计新型eEF2K抑制剂2I,证实其纳米颗粒递送体系在体外诱导TNBC细胞凋亡并抑制增殖,体内实验显示其显著抑制移植瘤生长且无毒,联合化疗(如紫杉醇)增效,为TNBC单药或联合治疗提供新策略。
通过在城市废弃物与金属掺杂催化剂共热解的过程中增强工程化生物炭的功能性
催化热解市政与食物废弃物制备工程化生物炭,系统评估HZSM-5(酸性)、Na-ZSM-5(碱/中)及Fe3O4(还原活性)三类催化剂对生物炭产率(40.9%)、比表面积(480 m²/g)、热稳定性(TGA显示15%失重)及表面化学的影响,发现金属涂层(Ni/Co)可调控孔隙结构并增强热稳定性。
纤维素与低密度聚乙烯(LDPE)在共热解过程中产生的协同效应,用于多联产(即同时生产多种产品)
生物质与塑料共热解协同效应研究通过热重-傅里叶变换红外光谱和固定床反应器分析,发现纤维素与低密度聚乙烯(1:1)共热解可降低活化能(从184.1降至150.4 kJ/mol),抑制生物炭生成并提升生物油和气体产物(甲烷峰值19.3%,氢气13.1%)质量,协同机制涉及氢碳协同作用及氧含量调控。
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