理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 2092 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 免疫学 基础医学 生物学 药学
NLRP3蛋白在免疫防御和炎症疾病中起关键作用,其稳定性受泛素系统调控。研究发现,去泛素化酶USP13通过与E3泛素连接酶TRIM31竞争结合NLRP3,阻止其在K192和K496位点的泛素化降解,从而稳定NLRP3并促进炎症小体活化。该过程不依赖USP13的酶活性。USP13缺失会降低NLRP3水平,抑制炎症反应,并减轻小鼠腹膜炎症状,揭示了NLRP3调控的新机制及潜在治疗靶点。
标签: NLRP3 TRIM31 USP13 泛素化 炎症小体
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 生物学 计算机科学与技术
高维核磁共振(NMR)可用于蛋白质结构解析,但采集时间长。深度学习可加速重建,但限于三维以内且难以应对未见过的加速倍数。本文提出一种名为ROAD的新方法,通过将信号分解为一维指数成分并结合神经网络校正误差,实现对3D和4D蛋白NMR谱的高效、鲁棒重建,支持广泛加速倍数,为高维NMR的快速应用开辟新路径。
标签: ROAD方法 核磁共振 深度学习 蛋白质结构 高维谱重建
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
本文介绍了一种可编程时变超构表面,用于研究弗洛凯拓扑态。随着调制频率升高,系统发生拓扑相变,产生具有手性的异常边缘态,并实验证实了弗洛凯谐波能带及边缘态的单向无散射传播。该平台还支持大规模编码调控电磁波路径。
标签: 可编程调控 异常边缘态 弗洛凯拓扑态 时变超构表面 谐波生成
学科: 分子生物学 微生物学 生态学 生物学
裂解性噬菌体通常被认为极少携带功能性抗生素抗性基因(ARGs),但本研究通过宽松阈值和机器学习方法,发现其广泛携带能抵抗甲氧苄啶的dfrA基因。这些基因不仅帮助噬菌体在药物环境下繁殖,还促进宿主细菌生长,揭示了噬菌体与宿主之间的进化互惠关系。
标签: dfrA基因 抗生素抗性基因 甲氧苄啶抗性 裂解性噬菌体 进化互惠
学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学
研究发现溶酶体中的LRRC8复合物可调节溶酶体pH值、形态及全身葡萄糖代谢。在肌肉细胞中,该复合物影响mTOR信号通路和自噬功能;小鼠实验显示,其功能异常会导致胰岛素抵抗和肥胖。
标签: LRRC8复合物 溶酶体 胰岛素抵抗 自噬 葡萄糖代谢
学科: 发育生物学 生物学 神经科学 遗传学
研究利用群体笼筛选测序技术,在黑腹果蝇中鉴定出大量与饥饿抗性相关的遗传变异,发现这些变异多位于调控区或影响蛋白序列。RNAi实验证实85.7%的候选基因影响饥饿抗性,其中74.2%表现出性别依赖效应,包括12个两性拮抗基因,均提高雌性抗性但降低雄性抗性。
标签: RNA干扰 两性拮抗 性别依赖效应 遗传变异 饥饿抗性
学科: 公共卫生与预防医学 兽医学 生物学 食品科学与工程
2024年3月,美国奶牛中检测到高致病性禽流感H5N1病毒,部分巴氏杀菌乳中仍检出病毒基因片段。研究发现,巴氏杀菌可完全灭活H1N1和H5N1病毒,但保留血凝素蛋白结构。小鼠反复口服灭活病毒后,再感染H5N1未出现加重病情。已有H1N1免疫的小鼠在接触含灭活H5N1的牛奶后,仍能抵抗H5N1感染。结果表明,含灭活H5N1的巴氏杀菌乳对健康风险极低。
标签: H5N1禽流感 交叉保护 口服免疫 巴氏杀菌乳 病毒灭活
学科: 仪器科学与技术 光学工程 物理学 环境科学与工程
飞秒激光诱导的空气激光在远程探测中前景广阔,但输出能量低限制了其应用。本文提出级联放大策略,通过四次聚焦800纳米、5.7毫焦的飞秒脉冲,在氮气中实现40倍的激光能量增强,输出达4.4微焦。该方法同时降低阈值并压缩脉宽,发展出高灵敏单光束相干拉曼光谱技术,可检测ppm级多种气体。
标签: 相干拉曼光谱 空气激光 级联放大 远程探测 飞秒激光
学科: 分子生物学 植物保护 生物学 遗传学
植物在生长与防御之间需要权衡。本研究发现,聚合酶相关因子1复合物(PAF1C)通过招募组蛋白去乙酰化酶HDA6,抑制防御基因表达,从而促进植物生长。当病原菌侵染时,免疫激素水杨酸促进NPR1介导的PAF1泛素化降解,解除对防御基因的抑制,增强抗病性。该研究揭示了NPR1-PAF1C-HDA6调控模块在生长与防御平衡中的关键作用。
标签: NPR1 PAF1C复合物 水杨酸 生长-防御权衡 组蛋白去乙酰化
学科: 基础医学 材料科学与工程 生物医学工程 生物学
研究人员开发了一种新型仿生基底膜水凝胶系统,解决了传统Matrigel存在的批次差异和动物源性污染问题。该系统通过独立调控力学性能和生化信号,发现特定肽段IKVAV修饰的软且快速应力松弛的基质可支持正常乳腺类器官形成,而只有同时具备高硬度和慢应力松弛时才会诱导侵袭行为。研究揭示了β1与β4整合素信号平衡、半桥粒形成及层粘连蛋白分泌在其中的关键作用。
标签: 三维细胞培养 乳腺类器官 工程化基底膜