来源:X-MOL工业大麻对铅(Pb)具有极佳的耐受性和积累能力。进一步提升工业大麻中对铅的耐受性,对其未来在植物修复中的应用具有极大兴趣。本研究旨在评估各种受铅污染的土壤(正常土壤;使用 Pb(NO3)2 和 Pb 污染矿井土壤进行 Pb 刺染土壤,Pb 含量为 1300 mg kg−1,并对蚯蚓堆肥(VC)和氧化铀纳米颗粒(CeO2 NPs)进行多种处理,(T0 = 无 VC 和 CeO 2-NPs;T1 = CeO₂ NPs(30 mg L−1);T2 = VC(土壤水量占 5%);以及 T3 = T1 + T2,关于铅的积累和大麻生产率。研究结果显示,Pb 胁迫(人为刺激和自然污染)显著减少了大麻的生长、生物量和生理特征。与人工掺入铅的矿井土壤相比,受铅污染的矿井土壤表现出更大的危害。单独施用 CeO 2-NPs 在快速生长和收获阶段的生长和发育参数提升幅度较土壤 VC 处理在处理和未处理的 Pb 应激植物下效果较小。 与对照组相比,CeO 2-NPs 和 VC 联合施用有效降低了乙二甲醛含量(41.34%),可溶性蛋白含量(62.35%)和可溶性糖(29.97%)均增加。 此外,VC 和 CeO 2-NPs 的协同效应也有望通过增强大麻的生理韧性,减少不同组织中的 Pb 积累。 特别是,结合使用 VC 和 CeO 2-NPs,通过限制 Pb 的积累,促进生长、生物量、酶促抗...
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2026
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来源:X-MOL炎症性肠病(IBD)及其相关纤维化,鉴于不断演变的炎症性结肠微环境和多病机制,常常对现有治疗方案构成重大挑战。本研究中,我们创新性地开发了金(Au)结合的氧化铈纳米酶,用于载入抗 miR-301a(R-CA),并结合木质素(R-CAL),获得具有抗酸性和炎症性结肠积聚特性的 pH 响应纳米平台。R-CA 通过碱化效应逃脱了溶酶体,该反应是在炎症结肠内从 R-CAL 中释放出来,施加反义寡核苷酸(ASO)疗法和 pH 转运疗法。具体来说,口服纳米平台下调了 miR-301a,以调节 SMAD4/pSTAT3/NF-κB 信号通路,促进慢性结肠炎小鼠中的 M2 巨噬细胞极化。此外,R-CAL 还通过还原乳酸,恢复代谢功能,防止 pH 升高过程中发生纤维化。此外,R-CAL 调控了活性氧/活性氮(ROS/RNS)和 NADPH 水平,进一步抑制 pSTAT3 表达,并增强细胞串扰以修复结肠屏障。此外,M2 巨噬细胞增强益生菌,同时释放 Th17 细胞,增强 R-CAL 结肠稳态调节疗法,最终抵抗炎症和纤维化。这种口服纳米平台采用 pH 转运多模式疗法和优异的生物相容性,开创了炎症性肠病及其相关纤维化临床管理的 ASO 治疗范式。
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来源:X-MOL尽管四价镧系配合物的发展近年来加快,但仍远远落后于其三价同属物。本文报告了首批四价镧系膦配合物的合成和结构特征,[(Im tBuN)3CeIVP(SiMe3)Ar](Ar = C6H5 (1), C6H 3-2,6- i Pr2 (2))。 单晶 X 射线衍射显示 1 中磷原子周围呈金字塔几何,而 2 中三方平面几何和较短的 Ce–P 距离表明σ键旁存在 Ce–P π相互作用。计算研究证实了这些发现,揭示了具有显著双键特征的极化 Ce–P 键。值得注意的是,f 轨道在σ型(28–51%)和π型(67%)中都具有显著贡献。初步反应性研究表明,1 号配合物与 AdN3 和 Ph2CN2 发生加成反应,而非还原过程。
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来源:X-MOL假冒和伪造的日益猖獗,对先进的反假冒技术提出了前所未有的要求。传统的发光材料依赖单模或静态发射,本质上容易被商业化的磷光粉或简单的光谱混合复制。多模发光材料表现出激发波长依赖发射,提供了显著更高的编码能力和抗伪造能力。本文报告了通过强健热注入途径合成掺杂镧系化合物的 Cs2ZrCl6 纳米晶体(Ln3+ = Tb, Eu, Pr, Sm, Dy, Ho)的胶体合成过程。这些纳米晶体普遍表现出 254 nm 以下自捕获激子(STEs)的高效宿主至客体能量传递,产生了显著的特征 Ln3+ f–f 发射,同时伴随着内在宽带 STE 的发光。关键是,Tb3+实现了275 纳米的直接 4f→5 维激发,而 Eu3+引入了低能的 Eu3+ ←Cl− LMCT 能带,位于305 纳米,完全绕过 STE 发射。由于其多模发光特性,我们制造了三模防伪标签,在不同激发类型下显示不同颜色。这些发现确立了一个突破性的激发编码多模平台,为下一代光子安全标签、闪烁探测器和固态照明应用提供了潜在应用。
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