生物通官微陪你抓住生命科技跳动的脉搏
数字领导力作为教师人工智能采纳中认知与情感机制的环境前因变量:整合UTAUT2(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2,技术接受与使用统一理论第二版)–GETAMEL(General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning,通用扩展电子学习技术接受模型)的研究
摘要:教育领域人工智能(AI)的融合取决于教师对复杂数字工具的认知、情感及动机倾向,然而已有研究较少探讨学校领导力如何塑造这些机制。本研究检验了一个整合模型,将数字领导力(Digital Leadership)定位环境前因变量,并整合技术接受与使用统一理论第二
来源:Frontiers in Psychology
时间:2026-06-03
贯通·聚势·深知 | 2026慕尼黑上海分析生化展亮点抢先看!
第十三届慕尼黑上海分析生化展(analytica Shanghai 2026)将于2026年11月16-18日在上海新国际博览中心N1-N5 & E6-E7馆盛大举行。
来源:组委会
一种面向酶基肥料的生物技术策略:酸性磷酸酶的固定化
研究人员探索了酶基技术,作为传统化学肥料的可持续替代方案,并针对农业应用中酶以游离态或固定化形式使用所面临的挑战进行了研究。研究采用来源于宏基因组(metagenome)的A类(Class A)酸性磷酸酶M2-32,该酶因具有高活性、宽pH耐受性以及嗜热特性而
来源:Microbial Biotechnology
时间:2026-06-02
综述:膳食评估中的数字与技术赋能方法:解决人群与社区研究中的偏倚、误差及可行性问题
膳食摄入数据是阐明饮食-疾病关联、支撑政策制定及评估营养干预措施的核心依据,但在人群与社区研究中面临独特挑战:饮食模式异质性高、参与者依从性差异大、实操限制严苛,导致高度受控的膳食评估方法难以推广。移动技术、数字工具与人工智能(artificial intel
来源:Advances in Nutrition
综述:种子纳米引发技术缓解盐胁迫的策略:生理、生化及分子机制
盐胁迫是全球限制农业生产力的重要非生物因子,影响近三分之一的全球耕地。受气候变化、不合理灌溉及城市化导致的土壤碱化影响,该问题正持续加剧。盐胁迫通过渗透失衡与离子毒害抑制种子吸水及代谢激活,从而降低种子萌发率。种子引发技术(包括水引发、化学引发、生物引发及纳米
来源:Current Plant Biology
评估一种新型生物膜反应器(Biofilm Reactor)内单菌种及多界(Multidomain)生物膜生长方法:剪切应力(Shear Stress)、稳健性(Ruggedness)、重复性(Repeatability)与重现性(Reproducibility)
摘要:现有实验室规模生物膜反应器(Biofilm Reactor)虽可在设定条件下培养生物膜,但尚无系统能同时提供低剪切应力(Shear Stress)、高气体传递及间歇润湿条件。本研究针对此局限开发了工业表面生物膜反应器(Industrial Surface
来源:Biofilm
分子癌症信号定位在多癌种早期检测检测中最大限度地减少辐射与影像学负担——与全身影像学研究方法的比较
基于血液的多癌种早期检测(multicancer early detection,MCED)检测代表了一种增强癌症筛查的新方法,扩大了可检测癌症的数量和类型,有望改善可及性和临床结局。多项已发表报告证实,MCED检测可在多种临床场景中可靠实施,包括初级保健、多
来源:Cancer Prevention Research
使用核磁共振波谱法与高效液相色谱法评估睡茄(Withania somnifera)中醉茄素A的含量:传统提取方法与加压循环固液(PCSL)提取法的比较评价
研究人员旨在从重量和醉茄素A(Withaferin A, WA)含量两方面,比较通过常规方法(如浸渍法、消化法和煎煮法)获得的提取物与使用创新的加压循环固液(Pressurised Cyclic Solid-Liquid, PCSL)提取法生产的提取物。加压循
来源:Chemistry & Biodiversity
通过毫秒级闪现电泳分离技术,揭示了人类细胞质DNA传感器cGAS-dsDNA凝聚体的静电双模性
摘要生物分子凝聚体内部的静电特性对其结构稳定性和功能可塑性起着关键调节作用。为了定量分析这些难以捉摸的电荷特征,我们开发了一种毫秒级闪光电泳分离(msFES)技术,能够在接近单滴分辨率的水平上对生物分子凝聚体进行纳升级别的分析,重点研究其ζ电位特性。将msFES技术应用于由人类细
来源:Nature Communications
冷冻电镜技术揭示了多西环素抑制核糖体的多种机制
摘要抗菌素的耐药性正在推动人们寻找新的抗生素,并更深入地了解其作用机制。多西环素是最常被使用的抗菌药物之一。它对人畜共患病原体Coxiella burnetii的最低抑菌浓度特别低。多西环素通常通过阻断小亚基解码中心(A位点)处的tRNA结合来靶向细菌核糖体。利用冷冻电子显微镜技
知名企业招聘: