Food Hydrocolloids:多元醇基低共熔溶剂/纤维素酶辅助水提取苹果细胞壁中富含RG-I的果胶
为了高效回收包裹在难以降解的苹果细胞壁基质中的鼠李糖半乳糖醛酸聚糖I (RG-I),本研究建立了一种两步法策略,结合了多元醇基低共熔溶剂 (DES)/纤维素酶 (CE) 预处理和水萃取。
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为了高效回收包裹在难以降解的苹果细胞壁基质中的鼠李糖半乳糖醛酸聚糖I (RG-I),本研究建立了一种两步法策略,结合了多元醇基低共熔溶剂 (DES)/纤维素酶 (CE) 预处理和水萃取。
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急性肝损伤(ALI)是导致肝衰竭的重要临床原因,可发生于肝病的任何阶段,并造成相当大的健康负担。
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多重耐药菌感染,尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染,亟需创新的无抗生素伤口治疗方法。
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近红外二区碳点具有优异的深层组织穿透能力,可用于生物医学成像,但其合成和光致发光机制仍面临挑战。
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心肌缺血再灌注损伤(MIRI)的核心病理机制是再灌注过程中活性氧(ROS)的爆发。
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目前,从局部应用抗生素到缝合角膜移植等多种细菌性角膜炎治疗方法,都无法同时兼顾感染控制、炎症调节和组织再生。
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阿霉素(DOX)诱导的心脏毒性(DIC)已成为其临床应用的主要障碍。
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在心肌梗死(MI)中,线粒体功能障碍是能量代谢衰竭与多种下游病理过程相连的核心机制,最终决定心肌细胞的命运和心脏功能。
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心肌缺血再灌注损伤(MIRI)是限制心肌梗死(MI)后再灌注治疗疗效的关键障碍。
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水合物储存技术为甲烷的高效固态储存提供了一个极具前景的方向。
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生物学中的膜蛋白通过构建亚纳米通道实现高效的选择性分子识别和跨膜运输。
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肩袖修复是一个复杂、多阶段的过程,依赖于各种组织结构和愈合阶段的精确协调。
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在温和条件下实现固态甲烷(CH₄)的高体积存储容量仍然是车辆应用的一大挑战。
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过氧化氢(H₂O₂ )是一种用途广泛的绿色氧化剂,但由于杂质引起的放热分解和泄漏,其工业应用受到安全隐患的困扰。
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开发整合光动力疗法(PDT)和光酸疗法(PAT)功能的多功能光敏剂,为克服肿瘤耐药性和提高治疗效果提供了一种新策略。
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有效缓解脑缺血再灌注损伤(CIRI)是治疗缺血性中风(IS)的关键挑战。
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电磁错觉技术通过精确定制物体的散射特征,为高级伪装提供了一种颠覆性的方法。
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视网膜母细胞瘤 (RB) 是儿童中最常见的原发性眼部恶性肿瘤,由发育中的视网膜引起。
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血运重建彻底改变了缺血性中风 (IS) 的治疗,但其疗效受到脑缺血再灌注损伤 (CIRI) 的限制。
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难以治疗的多重耐药病原体的迅速出现,加之具有新型机制的抗生素稀缺,对全球公共卫生构成了重大威胁。
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脑损伤(BI)常伴有脑膜破裂、脑脊液(CSF)漏以及急性出血,这些损伤级联反应会导致脑实质恶化。
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聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 具有优异的柔韧性、良好的热稳定性、低成本和易用性,被认为是一种很有前途的膜材料。
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神经干细胞(NSCs)具有自我更新和多方向分化的潜力,其移植在多种疾病中已取得良好疗效。
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多重耐药致病真菌的全球传播对人类健康构成了严重威胁,迫切需要发现具有独特作用机制的抗真菌药物。
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胶质母细胞瘤 (GBM) 是一种高度恶性的颅内肿瘤,治疗选择有限。
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冰模板法是一种构建大孔亲水性聚合物材料的通用方法。
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2,6-二甲基萘(2,6-DMN)是合成聚萘二甲酸乙二醇酯(一种耐热绝缘材料)的关键中间体。
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开发一种用于在无溶剂条件下用氧气选择性氧化苯甲醇的非贵金属催化剂,这一目标虽具吸引力,但颇具挑战。
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天然生物体利用蛋白质创造出了坚固的生物粘附材料,如微生物和藤壶中形成的生物膜和淀粉样蛋白斑。
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疏水功能化涂层在织物整理领域受到了广泛关注,这类涂层具有透气性,并能显著提升穿着舒适度。
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