蜜蜂为什么要换蜂王?真相令人意外

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 08:01

学科: 植物保护 生态学 生物学 畜牧学

蜜蜂蜂后若产卵不足,工蜂会启动替换机制(称为“更替”)。加拿大研究发现,普通病毒会导致蜂后卵巢萎缩、产卵减少,且降低信息素油酸甲酯水平,这正是工蜂启动更替的信号。该发现或助养蜂人稳定蜂群,对全球粮食安全意义重大。

标签: 更替 油酸甲酯 瓦螨 病毒感染 蜂后健康

干细胞治疗让眼病患者重见光明

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 06:02

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

全国约2000万成年人患有某种形式的AMD,患者中央视力丧失,现有疗法无法恢复。一项新的细胞疗法临床试验中,低剂量视网膜色素上皮干细胞移植安全且改善视力,未来将测试更高剂量。

标签: 临床试验 干细胞移植 年龄相关性黄斑变性 视力改善 视网膜色素上皮干细胞

肾小管坏死后,体内VCAM1蛋白的出现早于肾单位丢失

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 06:02

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程

肾小管坏死后,体内VCAM1蛋白的出现早于肾单位丢失

肾单位丢失是慢性肾病发生发展的关键事件,但肾小管修复与萎缩的机制尚不清楚。研究发现,肾小管VCAM1表达先于肾单位丢失、纤维化和长期肾功能障碍出现。在小鼠中,VCAM1在受损肾小管中快速诱导,先于萎缩并伴随成纤维细胞募集;在人类肾移植活检中,肾小管VCAM1与移植肾功能负相关,或为不良预后的生物标志物。

标签: VCAM1 慢性肾病 生物标志物 肾单位丢失 肾小管坏死

新鼻腔喷雾剂在小鼠实验中成功清除脑肿瘤

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 04:01

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

胶质母细胞瘤治疗难题获突破:研究团队利用鼻腔递送球形核酸纳米结构,激活脑部STING免疫通路,实现无创治疗,在小鼠中消除肿瘤并预防复发,为这类难治癌症提供新希望。

标签: STING通路 球形核酸 癌症免疫治疗 胶质母细胞瘤 鼻脑递送

一种隐藏的铜开关让绿色氨气生产更高效

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 03:01

学科: 动力工程及工程热物理 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

一种隐藏的铜开关让绿色氨气生产更高效

氨是化肥生产核心,传统哈伯 - 博施法能耗高且排碳。新研究用室温常压电化学硝酸盐还原法,发现氧化铜催化剂在负电压下形成金属铜,可高效产氨,为绿色氨开发提供新思路。

标签: 氧化铜催化剂 电化学硝酸盐还原 绿色氨 金属铜

光的巧妙运用或将推动下一代存储设备发展

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 02:02

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

轴铁性材料作为新型铁性材料,其电偶极子涡旋状态稳定但难以操控。研究团队利用圆偏振太赫兹脉冲成功切换其涡旋方向,为开发稳定的非易失性数据存储技术提供了新可能。

标签: 圆偏振光 太赫兹脉冲 数据存储 电偶极子涡旋 轴铁性材料

一种已在试验中的药物或可防止化疗引起的神经损伤

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 00:03

学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学

高达一半的化疗患者会出现化疗诱导的周围神经病变(CIPN),导致手脚刺痛、麻木和疼痛,现有治疗有限。新研究发现其与免疫细胞的IRE1α-XBP1通路有关,阻断该通路可减轻损伤,未来血液检测或能识别高危患者。

标签: 免疫介导炎症 化疗诱导的周围神经病变 预测性血液检测

非洲如何应对青蒿素耐药性问题

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-23 00:03

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 药学

在非洲多样化使用抗疟药物是减缓抗药性、降低治疗失败率上升风险的最直接策略。

标签: 抗疟药物 抗药性减缓 疟疾 青蒿素抗药性 非洲

这颗小药丸或能改变肠道健康检查方式

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-22 22:01

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 生物学

这项技术为胃肠道疾病的快速无创检测提供新范式。研究将细菌传感器包裹于含磁性颗粒的水凝胶微球中,使其能通过消化道并被磁铁回收,发光信号强度可反映疾病严重程度,未来有望用于人类诊断与监测。

标签: 包裹型细菌传感器 无创诊断 水凝胶微球 胃肠道疾病检测 血红素检测

卤化铅钙钛矿中的原子级边缘与缺陷

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-22 21:01

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

卤化铅钙钛矿中的原子级边缘与缺陷

边缘和缺陷虽仅占晶体材料的一小部分,却对材料性能影响重大。有机-无机卤化物钙钛矿是潜力巨大的下一代半导体材料,但其边缘因高敏感性难以成像。本研究通过超低剂量四维扫描透射电子显微镜叠层成像,实现迄今最低剂量原子分辨率,揭示了钙钛矿边缘的原子结构及动态变化,发现碘空位与更高损伤率相关。

标签: 叠层成像 有机-无机卤化物钙钛矿 缺陷 超低剂量电子显微镜 边缘结构

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