吃错主食,加速大脑衰老
在刊登于 Nature 子刊的研究中,我校学者分析了 UK Biobank 数据库中 49 万多名受访者的数据,对膳食中各类食物的摄入量、 摄入、能量营养素分布和各种 指标之间的关系进行了多维度的分析。所谓多维度衰老指标,包括表观遗传年龄、表型年龄、虚弱指数等
在刊登于 Nature 子刊的研究中,我校学者分析了 UK Biobank 数据库中 49 万多名受访者的数据,对膳食中各类食物的摄入量、 摄入、能量营养素分布和各种 指标之间的关系进行了多维度的分析。所谓多维度衰老指标,包括表观遗传年龄、表型年龄、虚弱指数等
射血分数改善的心衰(HFimpEF)是心衰疾病谱中的一种独特表型,其特征为患者既往左心室射血分数(LVEF)降低(≤40%),随后改善至>40%。目前,针对 HFimpEF 的研究仍相对不足,关于其长期预后及最佳管理方案,尚未形成明确共识。
来自法国的研究团队在AASLD 2025摘要中发表的一项研究探讨了慢乙肝患者的B细胞表型、功能和动态变化,以及这些变化与HBsAg清除之间的关系。研究结果表明,慢乙肝患者存在系统性和肝内B细胞失调,而HBsAg清除的患者则显示出B细胞功能和表型的恢复。
支气管哮喘(简称哮喘)是常见的慢性气道疾病,据估算,20岁以上人群中哮喘患者多达4000余万[1]。其中,重度哮喘是哮喘致残、致死的主要原因,严重影响患者生活质量,具有高度的疾病未来风险,同时也动用了额外的医疗资源,造成严重社会经济负担[2]。提高重度哮喘的诊
最近,一项发表在知名期刊PNAS上的研究,基于约40万39岁至73岁的居民数据深入探索了这种鲜为人知的人类行为模式,揭示了它与身体、认知、社会生态因素以及遗传倾向之间的多层面联系。研究发现,终身无性行为者往往具有更高的教育水平,更少喝酒和吸烟,但同时也感到更孤
在刚刚落下帷幕的 2025 年欧洲糖尿病研究协会(EASD)年会上,引人注目的焦点之一便是“新星奖”(Rising Star Award)的颁发。该奖项意在表彰在糖尿病研究领域展现出卓越才华与巨大潜力的青年科学家。今年的四位获奖者,以前沿的视角、严谨的设计和颠
9月15日,脑智研究院魏依娜研究员与彭汉川教授团队,联合之江实验室和南京脑科医院,以“AISleep: Automated and interpretable sleep staging from single-channel EEG data”为题发表于Pa
张天真教授带领的团队,二十余年来一直努力破译这本“书”。为了解决传统育种的难题,团队系统分析了全球5000余个棉花品种,一点点解析出79642个基因中隐藏的遗传密码——通过综合运用基因组学、生物信息学和群体遗传学等方面的理论和技术,他们鉴定出1000多个和产量
9月26—28日,第三届林木表型组学前沿论坛在湖北省武汉市华中农业大学隆重召开。本届论坛以“林业大数据驱动绿色发展”为主题,由华中农业大学、中国林业科学研究院亚热带林业研究所智慧林业创新研究中心共同主办,华中农业大学科学技术协会与园艺林学学院承办,湖北省林业科
金秋时节,梧桐鎏金。中华医学会2025年变态反应学术会议(2025 CSA)于9月25日至27日在南京隆重召开。作为我国变态反应领域极具影响力的学术盛会,本次大会汇聚呼吸病学、皮肤病学、儿科学、耳鼻喉科学等多个学科的专家学者,共同分享前沿研究进展与临床实践经验
保障作物健康是构建可持续粮食系统、消除全球饥饿与贫困的基石。然而,由病原微生物引发的植物病害每年都对全球作物产量造成巨大损失。利用植物自身免疫系统抵御病原侵染,是最高效、环保的作物保护策略。植物细胞内有一类被称为NLR(核苷酸结合域-富含亮氨酸重复序列)的免疫
新学期,东北农业大学的实验田里,大豆、马铃薯长势喜人。这片田野中的每一粒种子,从育种到成熟,全程都受到“科技组合拳”的精心呵护。东北农业大学农学院智慧农业系奏响智慧农业“新乐章”,全力打造智能育种平台,加速优质种子培育,为农业高质量发展注入强劲科技动力。
近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所蒋霓团队,提出了基于深度学习的麦穗形态精细表型的解析方法。该方法结合ResNet50-UNet网络实现麦穗区域的精准分割,使用Yolov8x-seg模型完成对小穗的识别分割,并利用所提取的麦穗与小穗掩膜结合图像处理算法,提
癌细胞具有无需DNA突变即可改变表型的能力,这种可塑性显著改变肿瘤行为,且对肿瘤进展与治疗产生深远影响【1】。黑色素瘤的可塑性特征尤为明显,早期研究发现,部分黑色素瘤细胞虽然携带相同的驱动突变,却呈现出差异巨大的转录状态和行为模式【2】。这表明,癌细胞的命运并
小麦(Triticum aestivumL.)是全球最重要的粮食作物之一,提高产量对保障粮食安全至关重要。小麦产量主要由穗数、穗粒数和千粒重决定,但三者之间往往存在拮抗作用,难以同时提高。因此,深入解析穗部结构特征对于揭示产量形成机制具有重要意义。然而,传统的
在植物表型研究领域,高光谱相机凭借“图谱合一” 的特性,成为解析作物生理特征、优化农业管理的核心工具。面对市场上众多品牌,彩谱科技(FigSpec)以其技术优势、场景适配性和全链条服务能力,成为植物表型分析的优选品牌。
尽管采用了多色 Panel 设计进行高维解析,某些低丰度免疫细胞群体仍因信号微弱和背景噪音等因素而难以被准确识别。
9月11-14日,以 “深化区域协同 聚力种业振兴” 为主题的第 32 届中国北京种业大会在北京盛大启幕。浙江托普云农科技股份有限公司(股票简称:托普云农,股票代码301556)以“AI+种业”为核心,携种质资源管理、人工环境模拟、高通量植物表型平台、种子检验
小麦(Triticum aestivumL.)作为全球最重要的粮食作物之一,其产量提升对保障粮食安全至关重要。小麦产量主要由穗数、穗粒数和千粒重三大因素构成,但这些性状之间往往存在拮抗关系,难以同步提高。因此,深入解析穗部结构特征,对于揭示产量形成机制、优化育
麦穗 表型 plantphenomics phenomics 2025-09-18 20:10 5
在小麦生产中,赤霉病(Fusariumhead blight, FHB)主要是禾谷镰孢菌引发的一种真菌病害,不仅导致产量大幅下降,还会产生毒素污染谷物、威胁粮食安全。传统小麦FHB抗性鉴定依赖人工接种与目测评估,存在效率低、主观性强、难以在田间大规模应用等问题