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        • Adamantyl Cage-Tethered Pyrazole 衍生物作為強效抗氧化劑:合成、晶體結構、密度泛函理論(DFT)優(yōu)化及計算機模擬研究

          Adamantyl-連結吡唑啉衍生物合成及抗氧化活性研究顯示化合物5d活性最優(yōu),其結構經(jīng)X射線單晶衍射確認,分子堆積通過Hirshfeld分析驗證,DFT計算和分子對接表明其與抗氧化靶點結合穩(wěn)定,符合ADME藥效團要求。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 對2-、3-和4-氨基芐胺分子的結構、光譜及電子特性的理論研究、實驗研究及分子對接分析

          本研究通過實驗與理論結合的方法,系統(tǒng)探究了2-氨基苯甲基胺(2ABA)、3-氨基苯甲基胺(3ABA)和4-氨基苯甲基胺(4ABA)的構效關系。實驗測定FT-IR、FT-Raman、UV-Vis及NMR譜,理論計算DFT/B3LYP和TD-DFT分析電子結構及振動模式,并發(fā)現(xiàn)2ABA因N-H…N氫鍵產(chǎn)生特殊構象,4ABA因高對稱性增強π電子離域。分子對接顯示3ABA對AChE結合活性最強。研究結果為芳香胺類生物活性分子設計提供了理論依據(jù)。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 褪黑素在提高秋葵對鎘脅迫耐受性中的作用:生理學和生物化學方面的見解

          秋葵在鎘脅迫下的褪黑素生理機制研究顯示,100 μM MT顯著促進生長,通過增強滲透調(diào)節(jié)物質(脯氨酸、可溶性蛋白、糖類)、光合色素(葉綠素a/b、總葉綠素、類胡蘿卜素)及抗氧化酶(SOD、GPX、CAT等)活性,抑制ROS積累,維持氧化還原平衡,從而提升鎘耐受性。該研究為重金屬污染農(nóng)田作物調(diào)控提供了新策略。

          來源:Plant and Soil

          時間:2026-03-03

        • 從優(yōu)化角度探討在似然模型不匹配情況下的分布式魯棒卡爾曼濾波器——第二部分:擴展及其在協(xié)作定位中的應用

          協(xié)作定位通過相對測量和信息交換提升群體系統(tǒng)定位性能。完全分布式方案因僅共享局部狀態(tài)信息而具備低通信開銷和高可擴展性,但缺乏相關性信息導致似然模型失配和測量更新不一致。擴展魯棒濾波方法引入γ-散度實現(xiàn)估計準確性與一致性可調(diào)平衡,構建分布式協(xié)作定位框架,經(jīng)理論分析和仿真驗證有效,優(yōu)于現(xiàn)有先進方法。

          來源:IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems

          時間:2026-03-03

        • 質量保證數(shù)據(jù)庫中的腹部影像解讀錯誤:某機構五年間的經(jīng)驗

          本研究分析2018-2023年某質量保證數(shù)據(jù)庫中腹部及盆腔影像誤診案例,發(fā)現(xiàn)63%的誤診導致患者傷害,其中腎輸尿管膀胱、胃腸及生殖器官誤診危害更高,腹膜腸系膜大網(wǎng)膜及骨骼誤診危害較低,提示需針對不同解剖部位優(yōu)化誤診管理流程。

          來源:Journal of Computer Assisted Tomography

          時間:2026-03-03

        • 一種新型單核Cu(II)配合物的合成、晶體結構及計算研究:對亞甲藍光催化降解過程的結構洞察

          新合成單核Cu(II)配合物[Cu(piv)2(2-Me-imi)2]經(jīng)XRD和DFT驗證具有畸 octahedral geometry和1D超分子結構,催化降解MB效率達75.5%,假一級動力學,可循環(huán)4次保持70.4%活性,OMCT機制獲TD-DFT證實。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 在氧化石墨烯改性的混合鹵化物CsPbBr2I鈣鈦礦中,自發(fā)輻射的強度得到了顯著提升

          鈣鈦礦發(fā)光材料的光穩(wěn)定性提升及ASE性能優(yōu)化研究,通過石墨烯氧化物(GO)摻雜CsPbBr2I薄膜,改善表面形貌與缺陷鈍化,顯著抑制光照誘導的離子遷移和相分離,在23 W/cm2高激發(fā)強度下實現(xiàn)PL穩(wěn)定性增強與ASE閾值降低至21.8 μJ cm?2。

          來源:Journal of Luminescence

          時間:2026-03-03

        • 巴西柑橘花后落果病(PFD)的氣候適宜性區(qū)劃:為可持續(xù)生產(chǎn)提供風險評估與管理策略

          本文介紹了一項針對巴西境內(nèi)由炭疽菌(Colletotrichum spp.)引起的柑橘花后落果病(Postbloom Fruit Drop, PFD)開展的氣候適宜性區(qū)劃研究。研究人員整合了多年平均溫度和葉面濕潤時長(Leaf Wetness Duration, LWD)等氣候變量,首次繪制了覆蓋巴西全境的PFD病害風險分布圖。結果表明,巴西不同地區(qū)的氣候適宜性存在顯著時空差異,為高風險區(qū)域的病害預警和精準管理提供了科學依據(jù),有助于保障該國作為全球最大橙汁出口國的柑橘產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

          來源:European Journal of Plant Pathology

          時間:2026-03-03

        • 具有多頻角差異和陡峭衰減傳輸特性的角度選擇性表面設計

          本文提出一種具有多頻角差異和陡峭滾降特性的單層角選擇性表面(ASS),通過等效電路模型(ECM)分析結構和參數(shù)變化,仿真與實測結果一致,驗證了ASS的角濾波特性。

          來源:IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

          時間:2026-03-03

        • 基于GO/SnO?電極的合成與表征,用于馬拉硫磷(VX的模擬物)的非酶電化學檢測

          非酶電化學傳感器基于GO/SnO?納米復合材料,通過水熱法合成并刮涂法制備電極,用于檢測有機磷殺蟲劑malathion(模擬VX神經(jīng)毒劑)。在pH7磷酸緩沖液中對1-10 nM malathion呈線性響應,檢測限2.61 nM,重復性好且穩(wěn)定性高,歸因于GO/SnO?的協(xié)同效應增強電子轉移和吸附能力。該傳感器為環(huán)境監(jiān)測和化學安全提供低成本便攜平臺。

          來源:Diamond and Related Materials

          時間:2026-03-03

        • 用于肝細胞癌的雙靶向脂質體的制備及其抗腫瘤活性評估:脂質體表面修飾了SP94和BR2肽

          肝細胞癌治療納米遞送系統(tǒng)開發(fā)及協(xié)同效應研究。采用脂質體制備雙藥物(A6/DOX)遞送系統(tǒng),表面修飾SP94肽增強腫瘤靶向性,BR2肽促進細胞穿透。通過薄層 hydration 和硫酸銨梯度法優(yōu)化工藝,實現(xiàn)高負載率(92.3%)和粒徑均一性(120±15 nm)。體內(nèi)實驗顯示協(xié)同化療使腫瘤抑制率提升38.7%,心毒性降低72%。該系統(tǒng)為靶向給藥和化療增敏提供新方案。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 經(jīng)過三苯胺修飾的供體-受體喹啉基酮衍生物表現(xiàn)出可逆的機械熒光變色現(xiàn)象,且對比度極高

          兩化合物QNL-BZ-TPA-1和QNL-BZ-TPA-2通過D-A結構設計實現(xiàn)ICT行為與固體發(fā)光特性,經(jīng)研磨后熒光峰分別紅移53nm和42nm,暴露于DCM蒸氣30秒可恢復原始狀態(tài),分子構象變化與晶態(tài)結構轉換相關,其MFC性能源于π-π相互作用與分子平面化的協(xié)同作用。

          來源:Journal of Luminescence

          時間:2026-03-03

        • 芽孢桿菌對‘鳳丹’芍藥生長和耐旱性的影響

          本研究探討三種芽孢桿菌混合接種對牡丹幼苗生長及抗旱性的協(xié)同作用機制,發(fā)現(xiàn)接種可顯著提升光合效率、根活力及滲透調(diào)節(jié)物質積累,緩解氧化損傷,優(yōu)化土壤微環(huán)境,為觀賞作物抗旱調(diào)控提供理論支持。

          來源:Plant and Soil

          時間:2026-03-03

        • 一種用于20毫開爾文低溫環(huán)境下光束導向的激光掃描裝置

          超導過渡邊傳感器微卡諾爾米器與光纖耦合激光掃描裝置在20mK稀釋制冷機混合板上協(xié)同工作,實現(xiàn)515nm激光聚焦于40μm量級光斑內(nèi),掃描范圍達784mm2。驗證掃描器不影響檢測噪聲譜特性,功率耗散低于340nW,為10keV能區(qū)像素級探測器校準及交叉 talk等缺陷分析提供新手段。

          來源:IEEE Transactions on Applied Superconductivity

          時間:2026-03-03

        • 從水葫蘆中綠色合成碳點-銀納米雜化材料,用于雙過氧化氫檢測和抗菌應用

          基于水葫蘆的銀-碳點復合材料通過γ輻照合成,兼具H?O?熒光檢測(檢測限0.029 μM)和廣譜抗菌活性(對革蘭氏陽性/陰性菌均有效)。

          來源:Diamond and Related Materials

          時間:2026-03-03

        • 抗高血壓藥物拉西地平(Lacidipine)的多種溶劑化物:制備、表征及相變研究

          拉西地平通過系統(tǒng)結晶篩選獲得四種新溶劑合物,并首次解析其單晶結構,發(fā)現(xiàn)溶劑分子通過N-H···O氫鍵與藥物分子結合,影響其晶體形態(tài)和物化性質。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 在金屬氧化物存在下對Remazol Black 5染料的光催化降解效率的研究

          光催化降解RB5的研究顯示TiO?及其CTAB修飾體系在UV和自然光下30-45分鐘完全礦化該有害染料,歸因于表面修飾增強電荷分離與光吸收。實驗對比ZnO、Bi?O?等催化劑,證實TiO?-CTAB協(xié)同吸附-催化機制效率最高(0.39 min?1)。該成果為太陽能驅動廢水處理提供了高效納米催化劑方案。

          來源:Journal of Molecular Structure

          時間:2026-03-03

        • 馬鈴薯(Solanum tuberosum L.)中響應非生物脅迫因子的絲裂原活化蛋白激酶網(wǎng)絡

          potato在高溫、干旱及鹽脅迫下,72個MAPK基因呈現(xiàn)差異表達,其中10個MAPK轉錄本受11個miRNA調(diào)控(包括stu-miR166a-5p、stu-miR319-3p等),并構建了包含StMAPKKK4-1/2、StMPK1等蛋白與StMYB、StEIL等轉錄因子互作的信號網(wǎng)絡,揭示了MAPK通路在非生物脅迫響應中的分子機制。

          來源:Potato Research

          時間:2026-03-03

        • 綜述:辣椒植物耐熱性的科學趨勢與發(fā)現(xiàn):文獻計量學分析

          本文通過文獻計量學方法系統(tǒng)梳理了關于辣椒(Capsicum spp.)耐熱性研究的全球科學趨勢。研究揭示了該領域在2013年后顯著增長,中國和美國是主要研究力量。核心研究發(fā)現(xiàn)集中在熱脅迫的生化、生理與分子機制,特別是WRKY、CabZIP63等轉錄因子以及熱休克蛋白(HSPs)在提升耐熱性和抗病性(如Ralstonia solanacearum)中的關鍵作用。文章也指出了當前研究的空白,如觀賞辣椒研究匱乏,以及巴西等地區(qū)研究不足,強調(diào)了開發(fā)耐熱辣椒品種對于應對氣候變化、保障農(nóng)業(yè)可持續(xù)性的重要意義。

          來源:Biologia Futura

          時間:2026-03-03

        • 為日本首次在公共道路上進行的動態(tài)無線電力傳輸系統(tǒng)示范測試而進行的研發(fā)工作

          動態(tài)無線電力傳輸系統(tǒng)通過預制纖維增強水泥線圈降低路面厚度15mm并提升耐用性,結合廣域通信網(wǎng)絡的線圈檢測系統(tǒng)實現(xiàn)安全高效傳輸,非懸掛線圈減少56%道路間隙和81%位移波動,磁場泄漏控制使系統(tǒng)符合公共使用標準,但理論效率因高功率傳輸下降約2%。

          來源:IEEE Journal on Wireless Power Technologies

          時間:2026-03-03


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