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青铜时代东北波河平原的绵羊/山羊牧养实践:多同位素证据揭示本地化畜牧与初期资源压力
本文聚焦意大利北部波河平原青铜时代中期的畜牧策略,针对“是否存在季节性转场放牧(transhumance)”这一长期争议问题,研究人员通过对Oppeano 4D和La Muraiola di Povegliano Veronese两处遗址的动物遗存,开展了碳(δ13C)、氮(δ15N)、氧(δ18O)和锶(87Sr/86Sr)多同位素分析,并结合孢粉学、考古植物学和微形态学证据。研究结果表明,两地均未实行从平原到高山的季节性转场,而是采取了基于本地环境的季节性放牧,并有强烈迹象表明存在为牲畜收集植物性饲料(如叶干草、草干草)的行为,包括使用C4植物作为牛饲料。这一发现揭示了青铜时代社区复杂的资源管理策略,是理解该地区畜牧业演化及社会经济组织的重要一步。
来源:Quaternary Science Reviews
时间:2026-04-05
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物理学院陈剑豪团队首次观测到二维自旋晶格中的准一维磁子自旋输运
近日,北京大学物理学院陈剑豪团队取得重大突破——首次在二维阻挫条纹状反铁磁体CrOCl中,观测到由磁子平带引起的准一维长程磁子自旋输运现象,为新型磁子器件的大规模集成奠定了重要基础。
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上海交大农生学院李银生课题组与合作者共同实现蚯蚓三维掘穴行为的可视化与定量化分析
近日,上海交通大学农业与生物学院李银生课题组在国际著名期刊《Environmental Science & Technology》上发表题为“Three-Dimensional Burrowing Behavior of Earthworms for Ecotoxicological Studies”的论文。该研究首次提出了一种结合透明介质与深度学习算法的创新方法,实现了对蚯蚓三维掘穴行为的连续可视化监测与...
来源:上海交大 新闻学术网
时间:2026-04-05
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基于工程化纳米囊泡佐剂平台的细胞因子递送系统:一种新型抗原协调疫苗对抗幽门螺杆菌
为应对幽门螺杆菌(H. pylori)疫苗因黏膜免疫不足和Th1/Th17极化不佳导致临床疗效受限的挑战,研究人员通过AI筛选并构建了负载IL-17A/IFN-γ表达质粒的LPS修饰重组外膜囊泡(rOMVs)佐剂平台(ENAP)。该平台可协调递送细胞因子,在小鼠中诱导出强劲的黏膜IgA和系统性IgG应答,并驱动Th1/Th17偏向的细胞免疫,显著降低细菌定植,为新一代黏膜疫苗佐剂的开发提供了可编程、低毒且高效的策略。
来源:Journal of Extracellular Vesicles
时间:2026-04-04
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GLT8D2介导的PD-L1 N-糖基化促进卵巢癌腹膜转移中的肿瘤免疫逃逸
本文聚焦卵巢癌腹膜转移这一临床难题,研究揭示了糖基转移酶GLT8D2通过介导PD-L1蛋白N-糖基化(Asn192位点),增强其稳定性并促进膜定位,进而驱动肿瘤细胞迁移、侵袭及CD8+T细胞耗竭,最终导致免疫逃逸。研究进一步发现缺氧诱导因子HIF-1α可直接转录激活GLT8D2,且GLT8D2敲低与抗PD-L1疗法联用可显著抑制体内肿瘤转移。该成果为卵巢癌的免疫治疗提供了新的潜在靶点与组合策略。
来源:Cancer Letters
时间:2026-04-04
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新型高转变温度电荷转移多铁性的发现:准二维反铁磁体CrSbS3中的协同效应
为解决高转变温度多铁材料的难题,研究人员聚焦于准二维材料CrSbS3,通过综合表征揭示了其90 K下由电荷转移驱动的自发极化与磁对称性破缺诱导的场致极化,为设计高Tc二维多铁材料提供了新范式。
来源:Advanced Science
时间:2026-04-04
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铜离子耗竭纳米颗粒通过规避先天性与适应性免疫抵抗增强癌症免疫治疗
【编辑推荐】为规避CD47/PD-L1双特异性抗体“靶上脱瘤”毒副作用,研究人员开发了线粒体靶向的铜离子耗竭纳米颗粒CYN-CDA@Alb,通过抑制线粒体/AMPK/c-MYC信号轴下调CD47与PD-L1表达,从而逆转肿瘤免疫抵抗,增强T细胞杀伤与巨噬细胞吞噬功能,为临床免疫联合治疗提供新策略。
来源:Advanced Science
时间:2026-04-04
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成纤维细胞在富含羟基磷灰石微环境中衍生FASLG诱导尿路上皮失巢凋亡触发Randall斑暴露
钙草酸盐肾结石高复发是临床重大挑战。Randall斑是其锚定基石,但间质羟基磷灰石沉积如何侵蚀尿路上皮促成结石粘附尚不清楚。本研究发现,间质成纤维细胞在羟基磷灰石微环境中高表达FASLG,通过诱导尿路上皮失巢凋亡,促使Randall斑暴露于尿液,从而为草酸盐结晶提供粘附位点。该机制为预防结石复发提供了新靶点。
来源:Advanced Science
时间:2026-04-04
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母亲孕前抗生素暴露破坏微生物演替:增加子代肠道黏膜发育不全和结肠炎易感性的跨代风险
本研究聚焦于生命早期肠道菌群在宿主发育及终身健康中的核心作用,揭示了一个长期被忽视的关键窗口期——母亲孕前期的潜在影响。为探究母亲孕前微生物扰动是否会破坏子代肠道微生物正常演替并增加结肠炎易感风险,研究人员结合动物模型与临床队列,进行了微生物组-代谢组多组学分析。研究发现,母亲孕前抗生素暴露可通过增强母婴间微生物传递、改变微生物发育轨迹、加大群落组装的选择压力等机制,长期破坏子代肠道微生物生态,导致持续的肠道黏膜屏障功能不成熟,并显著增高其成年后对结肠炎的易感性。这些发现强调了在孕前这一关键时期谨慎使用抗生素及进行微生物群监测,对于预防子代炎症性肠病(IBD)风险的重要性。
来源:Advanced Science
时间:2026-04-04
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靶向CD28的酶响应构象转换肽自组装用于选择性T细胞急性淋巴细胞白血病(T-ALL)治疗
T-ALL是一种高度侵袭性的血液恶性肿瘤,现有靶向治疗手段有限。研究人员设计了一种酶响应自组装肽SAp-CD28,可特异性靶向CD28受体并在肿瘤微环境中发生酶触发自组装,形成纳米寡聚体,通过抑制Akt和PLCγ信号通路、诱发钙超载和细胞骨架崩塌,并进入细胞核进行物理破坏,从而选择性杀伤T-ALL细胞。实验证实SAp-CD28在Jurkat异种移植模型中展现出强效抗肿瘤活性,与阿糖胞苷联用可近乎完全抑制肿瘤生长。该研究为T-ALL提供了一种兼具生化与机械作用机制的新型纳米治疗策略。
来源:Advanced Science
时间:2026-04-04