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全球領先的微電極研究系統
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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局部氫捕獲和催化氫化增強慢性肝病治療的策略
本研究提出肝臟靶向氫捕獲-催化氫化協同策略,通過靜脈注射鈀納米顆粒(Pd)與氫氣吸入聯用治療慢性肝病(CLD)
六氰基鐵酸鋅納米催化劑同時抗菌抗炎對抗細菌性肺炎
本研究開發了一種鋅摻雜普魯士藍類似物納米催化劑(ZnPBA NCs),通過自組裝法合成,兼具廣譜抗菌活性和多重抗氧化催化功能
氟化透明質酸封裝的全氟化碳納米顆粒作為腫瘤靶向氧載體以增強放射治療
論文開發了一種基于氟化透明質酸(FHA)包裹全氟化碳(PFC)的納米氧載體(O?@PFC@FHA NPs),用于靶向緩解腫瘤缺氧并增強放療療效
芬太尼對背外側腦橋呼吸神經元活動的影響
論文研究了強效阿片類藥物芬太尼對背外側腦橋(dorsolateral pons)呼吸神經元活動的抑制作用及其在呼吸抑制中的作用
二氧化鈰納米顆粒對生物脫氮和一氧化二氮排放的慢性影響:深入了解影響機制和性能恢復潛力
論文研究了二氧化鈰納米顆粒(CeO? NPs)對生物脫氮(BNR)過程和氧化亞氮(N?O)排放的慢性影響
比值ph響應SERS策略用于膠質瘤邊界測定
論文提出一種基于表面增強拉曼散射(SERS)的比率型pH傳感策略,用于快速識別膠質瘤邊界。通過制備銀納米粒子自組裝薄膜芯片,修飾pH響應分子4-巰基吡啶(4-MPY),利用其SERS特征峰比值(I 1091 /I 1580 )隨pH變化的規律,測量腫瘤組織間隙液酸度,實現術中快速、無創的邊界定位。該方法較傳統病理檢測更高效,有望用于術中導航。
III 類醇脫氫酶 5 的藥理學抑制:使遠程缺血調理在糖尿病中風模型中有效
本研究針對糖尿病合并腦卒中患者中 遠程缺血調節(RIC)療法失效 的臨床難題,提出 GSNOR抑制劑(GRI)聯合RIC 的創新策略
ABA-LANCL12 激素受體系統通過 AMPK 和 NO 介導的機制保護 H9c2 心肌細胞免受缺氧引起的線粒體損傷
本研究首次揭示植物激素脫落酸(ABA)及其受體LANCL1/2通過AMPK/NO信號通路保護心肌細胞免受缺氧損傷的機制
富氫鹽水對膿毒癥相關腦病大鼠模型神經炎癥和線粒體功能障礙的影響
論文研究了富氫鹽水(HRS)對膿毒癥相關腦病(SAE)的神經保護作用: 核心發現:在LPS誘導的幼年SAE大鼠模型中,HRS(5 mL/kg腹腔注射)顯著改善生存率(81.25% vs LPS組25%)、減輕神經損傷,并抑制神經炎癥(降低TNF-α/IL-1β,升高IL-10)及線粒體功能障礙(恢復膜電位、增加ATP、減少ROS)。
土壤特性與微生物宏基因組相互作用,減少造林不同階段后季節性洪水沼澤地的 CH 4 排放
本研究通過多組學方法揭示了長江沼澤地造林后土壤性質與微生物功能基因協同減少甲烷(CH?)排放的機制:
與生物土壤結皮微尺度異質性相關的活性氮熱點
本研究通過多尺度技術(X射線顯微斷層掃描、熒光顯微鏡和微電極)揭示了生物土壤結皮(biocrusts)中微觀異質性如何驅動活性氮(Nr)排放的機制:
濕地短期水文和施氮肥操作對CO2、CH4和N2O排放的綜合影響
本研究通過 微宇宙實驗 模擬濕地水文條件(淹沒/濕潤/排水)和高氮負荷(300 kg ha?1)擾動,結合 Unisense微電極剖面技術 和靜態箱法,揭示了水文與氮肥交互作用對濕地溫室氣體排放的影響:
交替濕潤-干燥通過改變有機氮在水稻-微生物系統中的分配,提高了土壤氮的有效性
本研究通過 根箱微宇宙實驗,結合 13C,1?N-甘氨酸標記 和 13C-PLFA技術,揭示了干濕交替灌溉(AWD)通過調控水稻-微生物系統中有機氮(ON)分配,提升土壤氮素有效性的機制。
根際和土壤層的毫米級通氣
本研究通過結合X射線計算機斷層掃描(X-ray CT)和微電極傳感技術,揭示了根際(rhizosphere)與蚯蚓孔周圍(drilosphere)毫米尺度孔隙結構對土壤通氣的調控機制。
土壤細菌通過充當毒素海綿來保護真菌免受吩嗪的侵害
本研究揭示了土壤細菌Paraburkholderia edwinii通過充當“毒素海綿”保護共生真菌(如Aspergillus)免受吩嗪類抗生素(如吩嗪-1-羧酸,PCA)毒害的機制。
赤色球形菌對 N2O 的還原作用及球形變形菌屬細菌在農業土壤中 N2O 還原過程中的潛在參與作用
本文首次系統研究了 Gemmatimonadetes門細菌(以模式菌株 Gemmatimonas aurantiaca為代表)在農業土壤中還原溫室氣體N?O的生理特性及生態功能。
(濕地土壤)Fe-C 微電解基底部分不飽和人工濕地高效脫氮除磷及其機理
本研究通過構建部分非飽和人工濕地(CWs)系統,探究Fe-C微電解基質對低碳氮比(C/N=4)廢水中氮磷同步高效去除的機制。
缺氧濕地土壤中甲基桿菌耦合甲烷氧化和 N2O 生成
本研究通過 微宇宙實驗 和 純培養驗證,首次揭示好氧甲烷氧化菌 Methylobacter在缺氧濕地土壤中耦合甲烷氧化與N?O產生的機制:
長期暴露于納米TiO2 會干擾微生物代謝和電子行為,從而影響廢水脫氮和相關的N2O排放
本研究首次揭示長期暴露于納米二氧化鈦(nano-TiO?)對廢水生物脫氮(BNR)系統氮轉化效率及溫室氣體N?O排放的劑量效應與恢復潛力。
以丙酸鹽為碳源反硝化除磷過程中N 2 O的還原
本研究通過三個序批式反應器(SBR)對比了不同碳源(乙酸鹽、丙酸鹽及其混合物)對反硝化除磷(DPR)過程中氧化亞氮(N?O)排放的影響。
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