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灌木与莎草根际微生物群落对根系分泌物和土壤有机质降解具有特异性偏好:基于定量稳定同位素探针技术的分析
增温正在加速冻土融化并改变苔原植被组成,木本灌木正逐渐取代莎草。灌木(如矮桦木 Betula nana)和莎草(如羊胡子草 Eriophorum vaginatum)展现出独特的生存策略,包括其特有的根际微生物群落。随着冻土融化,其封存的碳和养分得以释放,导致
来源:Soil Biology and Biochemistry
时间:2026-05-30
一种双管齐下的治疗方法,通过靶向环磷脂A和病原体干扰素反应,能够消除病毒引发的妊娠病理问题
摘要病原病毒通过垂直传播和引发胎盘免疫病理反应来威胁胎儿发育,但其病理生物学机制及有效治疗方法仍存在重大空白。本研究发现环磷脂酶A(CypA)是寨卡病毒(ZIKV)在人类胎盘滋养层中复制所必需的关键宿主因子,且其作用独立于其常规功能。ZIKV感染会将CypA招募至病毒复制器官中,
来源:Nature Communications
通过集成在可穿戴设备中的超声波刺激技术实现可控的出汗过程
摘要可穿戴汗液生物传感器能够实现无创的分子监测,但如何实现可靠且舒适的按需汗液诱导仍是一个挑战。我们开发了一种柔软、贴合皮肤的穿戴设备,该设备结合了超声辅助的汗液生成技术与电化学传感技术。低频超声波能够增强从水凝胶储库中释放卡巴胆碱的效果,在无需电流或穿透皮肤的情况下,在静息状态
使用亚衍射图案的灰度投影双光子光刻技术,实现超快且精确的纳米级3D打印
摘要快速且高保真的纳米级3D打印技术非常受欢迎,但由于速度与精度之间的权衡,实现这一技术颇具难度。尽管光学投影技术可以大幅提高打印效率,但由于难以精确控制整个区域的光照强度,打印质量会受到影响。为了解决这一问题,通常采用多次投影的方法,但这会降低打印速度。在这里,我们提出了一种基
通过乙醇辅助冷冻铸造技术,在软质铅锆钛酸盐/聚二甲基硅氧烷复合材料中实现了超高的压电性能
摘要能够将机械信号转化为电信号的柔性材料是可穿戴系统、软体机器人技术以及水下传感技术进步的基础。陶瓷-聚合物压电复合材料兼具高机电活性和良好的机械柔顺性,但控制其相分布和微观结构仍然具有挑战性。本文介绍了一种基于乙醇辅助的冷冻铸造方法,该方法使软质锆钛酸铅/聚二甲基硅氧烷复合材料
原位微影纳米断层扫描技术能够捕捉负载催化剂的活化、迁移及失活过程
摘要如今,负载在多孔载体材料表面的纳米颗粒是异相催化剂的主要形式。然而,这类催化剂存在一个共同的失活机制:在工业使用条件下活性表面积的减少。失活通常源于纳米颗粒的烧结过程,这一质量传输过程的机制及其作用尺度仍存在争议。研究这一过程具有挑战性,不仅需要对层次结构载体内部数千个单个颗
通过碳分解代谢产物抑制机制缓解的Clostridium sp. JS66菌株同时利用葡萄糖和木糖,并结合原位吸附技术,从木质纤维素水解物中生产己酸
权焕正(Kweon Hwan Jung)|李在根(Jaegeon Lee)|李正灿(Jeongchan Lee)|安正浩(Jung Ho Ahn)|高佳京(Ja Kyong Ko)|孔庆泰(Gyeongtaek Gong)|李顺美(Sun-Mi Lee)|韩成玉(Sung Ok
来源:Bioresource Technology
斑马鱼胚胎中基于生理学的动力学与毒效动力学(PBK-TD)建模:一种评估作用于脑芳香化酶的内分泌干扰化学物的新方法
内分泌干扰化学物(EDCs)可通过调节雌激素信号通路(estrogen signaling pathways),包括脑芳香化酶 cyp19a1b 的表达,干扰神经发育。然而,在风险评估中,将外部暴露与内在剂量及生物学效应联系起来仍然是一项关键挑战。本研究开发了
来源:Computational Toxicology
基于BSR-seq和Iso-seq技术绘制藏青稞(hulless barley)大麦叶条病抗性图谱
摘要背景大麦叶条病(BLS)是一种由Pyrenophora graminea引起的常见真菌病害,主要发生在裸大麦(Qingke)上。一旦发生叶条病,将严重影响裸大麦的产量和品质。结果本研究以抗病品种Kunlun14(KL14)和感病品种Z1141为材料,分析了在大麦叶条病(BLS
来源:BMC Genomics
2NPLGBM:一种基因组模型,它结合了经典方法和机器学习方法在基因组预测方面的优势
摘要背景基因组预测(GP)是现代植物育种的核心组成部分,它能够基于基因组标记数据早期筛选出优良的基因型。传统的GP模型,如基因组最佳线性无偏预测(GBLUP),属于数据建模范畴,通常假设遗传效应是加性的,需要扩展才能模拟非加性效应,如显性和上位性。相比之下,来自算法建模领域的机器
来源:Plant Methods
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