真菌学期刊前沿信息_正规期刊发表多少钱(2024年12月实时热点)
「兰大小喇叭」兰州大学古植物团队发现云南腾冲上新世金缕梅科叶生真菌化石 近日,兰州大学地质科学与矿产资源学院博士生王卓尔为第一作者,地质科学与矿产资源学院吴靖宇教授和资源环境学院丁素婷副教授为共同通讯作者,以“A new fossil species of Meliolinites Selkirk associated with Rhodoleia leaves from the Upper Pliocene of southwestern China”为题,在国际真菌学著名期刊《Mycologia》上发表封面文章,报道了发现自云南腾冲上新世的叶生真菌化石。 内容来源:兰州大学新闻网 原文链接:网页链接 小编:牛月 主页君:牛月
mdpi期刊很水吗 馉破信息闭塞,分享优质SCI 騮饭榜露再成为少数人的跳板 今天我们来聊聊MDPI期刊,很多人觉得它很水,几乎不拒稿。那到底是不是这样呢?让我们一起来看看这些数据吧。 Antioxidants 影响因子:无 年发文量:2446篇 主要领域:医学、生化与分子生物学、药物化学、食品科技 Cells 影响因子:6 年发文量:4029篇 主要领域:生物学、生物细胞学 Nutrients 影响因子:5.9 年发文量:5264篇 主要领域:医学、营养学 Pharmaceutics 影响因子:5.4 年发文量:2804篇 主要领域:医学、药学 International Journal of Molecular Sciences 影响因子:5.6 年发文量:15891篇 主要领域:生物学、生化与分子生物学、化学-综合 Marine Drugs 影响因子:5.4 年发文量:775篇 主要领域:医学、药物化学、药学 Biomolecules 影响因子:5.5 年发文量:1843篇 主要领域:生物学、生化与分子生物学 Viruses-Basel 影响因子:4.7 年发文量:2759篇 主要领域:医学、病毒学 Biosensors-Basel 影响因子:5.4 年发文量:1158篇 主要领域:工程技术、分析化学、仪器仪表、纳米科技 Journal of Fungi 影响因子:4.7 年发文量:1291篇 主要领域:生物学、真菌学、微生物学 Nanomaterials 影响因子:5.3 年发文量:4388篇 主要领域:材料科学、纳米科技、化学综合、物理应用 Metabolites 影响因子:4.1 年发文量:1286篇 主要领域:生物学、生化与分子生物学 从这些数据来看,MDPI期刊的发文量确实很大,但并不意味着它们的质量不高。每个期刊都有自己特定的研究领域和影响力,不能一概而论。你觉得呢?欢迎在评论区留言讨论!
【生物间的奇妙合作——内共生!Nature:通过在真菌中注入细菌诱导新的内共生】内共生(endosymbiosis)是一种生物生活在另一种生物内部的奇妙生物现象。这种不寻常的关系往往对双方都有益。即使在我们的体内,我们也能找到这种共生关系的遗迹:线粒体就是由古老的内共生进化而来的。 很久以前,细菌进入其他细胞并停留下来,这种共生奠定了线粒体的基础,进而形成了植物、动物和真菌的细胞。然而,人们对内共生这种生活方式究竟是如何产生的仍然知之甚少。 一个细菌如果意外地进入了一个完全不同的宿主细胞,通常会过得很艰难。它需要生存、繁殖并传给下一代。否则,它就会死亡。而且,为了不伤害宿主,它不能为自己索取过多的营养,也不能生长得太快。换句话说,如果宿主和寄居者不能和睦相处,这种关系就会结束。 为了研究两种生物之间这种特殊关系的开端,苏黎世联邦理工学院微生物学教授Julia Vorholt领导的一个研究团队在实验室中启动了这种合作关系。他们观察了可能的内共生开始时究竟发生了什么。相关研究结果于2024年10月2日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Inducing novel endosymbioses by implanting bacteria in fungi”。网页链接
【番茄“御敌”机制揭示】记者11月4日从青岛农业大学获悉,该校植物医学学院教授梁文星团队在植物病原真菌与寄主互作领域取得突破。研究团队解析了番茄病程相关蛋白1可阻止该效应蛋白从质外体进入寄主胞内从而介导抗性的分子机制。这为解析植物与病原菌互作机制以及绿色防控病害提供了重要依据。相关成果日前在线发表在国际植物学学术期刊《自然ⷦ䍧飀上。(科技日报)
临床药师必备指南:热病(桑福德指南) 《热病:桑福德抗微生物治疗指南》是一本由美国历届感染性疾病学会主席及著名感染科专家独立编写的权威指南,每年根据病原菌的变迁和抗微生物治疗的进展进行修订。其独立性和权威性得到了广泛认可。 目录概览: 名词缩写汇总 参考期刊缩略对照 临床抗微生物治疗的初始选择 细菌抗感染治疗推荐 免疫力正常患者抗生素的推荐疗程 抗菌谱比较 抗真菌药物菌谱表 抗病毒药物谱 多重耐药革兰阳性菌全身性感染的治疗建议 培养证实的多重耐药革兰阴性杆菌全身性感染的治疗建议 疑似或培养阳性的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的治疗建议 抗生素过敏及药物脱敏方法 妊娠期危险分级和哺乳期用药安全 抗感染药物的药理学特点 抗细菌药物的药效学 酶和运转分子介导的抗感染药物的相互作用 抗感染药物的剂量和不良反应 抗微生物药物相关的光敏感性 氨基糖苷类每日一次和多次给药方案 部分抗生素延长或持续给药方案 吸入用抗生素 真菌感染的治疗 抗真菌药物:剂量、不良反应和说明 分枝杆菌感染的治疗 抗分枝杆菌药物的剂量及不良反应 寄生虫感染的治疗 抗寄生虫药物的剂量及主要不良反应 主编团队: [美]戴维ⷥ尔伯特 (David N. Gilbert) 亨利ⷩ𑤼練Henry F. Chambers) 迈克尔ⷨ覠Michael S. Sag) 安德鲁ⷥ𘕧(Andrew T. Pavia) 主译:范洪伟 出版社:中国协和医科大学出版社
䩅𘦞㥏𖨌安神的秘密武器🤽 是否知道,酸枣叶茶不仅美味,还有着神奇的安神助眠效果?这一秘密在《神农本草经》和宋朝的《南部新书》中早有记载。 采摘自酸枣树的嫩叶,经过炒制,一杯酸枣叶茶就完成了。每天一杯,你不仅能感受到安神助眠的魔力,还能美容养颜,真的是不花钱的好物!♀️ 而且,酸枣叶茶的保健功效可不止于此。它还能抗氧化、改善睡眠质量、保护肝脏,甚至有抗真菌的作用。这些研究成果在《食品工业科技》等学术期刊上都有发表。 所以,如果你还在为失眠烦恼,不妨试试这款神奇的酸枣叶茶。说不定,它就能帮你找回那个甜美的梦乡!䀀
【“地表最强”?开启抵御超强辐射损害的理论依据——水熊虫,我国科学家成功破解】据央视新闻10月25日消息,今天凌晨,我国科学家基于水熊虫生存机制的相关研究论文在国际顶级学术期刊《Science》(《科学》)在线发表,为人类抵御超强辐射损害找到了理论依据。 军事科学院军事医学研究院李磊博士介绍,水熊虫是一种水生无脊椎动物,躯体非常细小,它大部分体长不超过1毫米,主要分布在北极、热带、深海、温泉等世界各地,可以耐受超强辐射、高温、高压、低温、干燥等多种极端环境,水熊虫甚至可以在外太空真空环境中生存,因此具有很高的科学研究价值和生物医学价值。 历经6年来的潜心研究,科研团队建立水熊虫的实验室培养体系,绘制其高质量基因组图谱,结合转录组、蛋白质组响应辐射的动态变化及关键分子功能和机制研究,揭示了耐受超强辐射的关键机制。 军事科学院军事医学研究院副研究员杨冬介绍,从组学分析得到的2801个辐射相关变化相关基因中,我们进一步通过分子进化和功能特征分析,将抗辐射机制归为三类: 一是从细菌、真菌、植物中水平转移到水熊虫中的外来基因,赋予了其特殊的抗逆能力;比如生成甜菜色素,起到抵抗活性氧的作用。 二是缓步动物特异蛋白倾向于高度无序,通过相分离机制促进DNA损伤修复等过程; 第三与其他门类共有的古老蛋白在水熊虫中具有特殊的辐射响应模式。 军事科学院军事医学研究院研究员张令强表示,我们发现这些在水熊虫中起抗辐射保护作用的分子,转入人源细胞以后,可以显著提升人源细胞的抗辐射能力,也提示它们具有重要潜在应用价值,为研制人类抵御超强辐射损害的“金钟罩”找到了理论依据。 据了解,多种涉核作业环境均受到超强辐射的严重威胁。针对水熊虫这种神奇的极端生命体抗逆机制的研究,将更新人类对生命系统基本构成原理和运行机制的认识,开启了全面认识超强辐射耐受机制的大门。 #最强生物水熊虫# #核辐射#
奇楠沉香结香特性与机制研究取得新进展 大家好!今天给大家分享一个超级有趣的研究成果,来自中国林科院热林所的科学家们在奇楠沉香的结香特性和快速结香机制方面取得了新进展! 首先,沉香可是咱们国家的传统中药材和名贵香料,被誉为“众香之首”,不仅香气扑鼻,还有很高的经济价值。这次研究主要分析了奇楠沉香在一个诱导结香周期(也就是3年)内,沉香成分、氧化活性、物质分布以及内生真菌的变化过程和规律。 结果发现,沉香的产量在一个结香周期内随着诱导时间的增加而增加,但单位质量的醇溶性提取物含量在第二年达到峰值,到了第三年就开始下降了。这个过程还是挺有意思的,就像一个自然的“黄金时期”。 在沉香的形成过程中,木质部射线和木间韧皮部中的淀粉和可溶性糖被消耗,而沉香的油性物质大部分填充在木质部射线细胞和木间韧皮部中,少量填充在木质部导管中。形成沉香的主要成分是色酮类和倍半萜类物质,这些物质真是大自然的神奇创造。 此外,奇楠沉香的内生真菌以子囊菌门和担子菌门为主,而在沉香形成后,内生真菌的多样性显著降低。这个发现也让我们对沉香的生长过程有了更深入的了解。 相关研究成果已经发表在国际林学期刊Frontiers in Plant Science上,论文的第一作者是中国林科院热林所的李小飞博士研究生,通讯作者是中国林科院首席科学家徐大平研究员。研究工作得到了多个项目的资助,包括中国林科院院基金、广东省林业科技创新、广西重点研发计划和广州市生态园林科技协同创新等。 总之,这项研究不仅让我们对奇楠沉香的结香机制有了更深入的了解,还为我们提供了更多的科学依据来保护和利用这一珍贵的自然资源。希望未来能有更多的研究继续探索奇楠沉香的奥秘!🀀
【经常不吃早饭,真的容易生病!浙大合作团队《细胞》论文揭示原因】 来源药明康德 你今天吃早饭了吗?也许是为了争分夺秒地赶车、上班,也许是刻意地想要节食和减肥,常常有人会“牺牲”早餐。 如果你也是经常不吃早饭族的一员,那可得注意了。最近,来自浙江大学医学院/附属邵逸夫医院王迪团队、浙江大学爱丁堡大学刘琬璐团队和中国科学院上海药物研究所刘佳团队在顶尖学术期刊《细胞》上合作发表的一篇论文中指出,不吃早餐的生活方式会改变小肠对营养物质的吸收方式,从而增加代谢性疾病的风险。 其实,有关不吃早饭对健康的影响,过去也有不少研究给我们发出了提醒。比如美国心脏协会发表在《循环》(Circulation)的一篇综述曾指出,不吃早餐(其定义为上午10点之前不吃任何东西)与成人饮食中的营养素摄入量较低有关。而且,在年轻人当中,经常不吃早餐(每周吃早餐少于4次)的人要比每天吃早餐的人更容易发生超重/肥胖,尤其是出现腹部肥胖。 而在这项新研究中,科学家们设计了一项动物实验,将小鼠分为几组,通过自动化远程控制的饲养装置,提供不同的喂食模式,其中一部分小鼠在睡醒之后没有立刻进食,也就是跳过了早餐,其保持空腹的时间与人群中不吃早餐的人类似。然后,作者详细分析了各组小鼠小肠吸收营养物质的生理反应。 根据论文,小肠具有独特的双向营养供给环境,一方面是从肠道内“吸收”吃进去的营养和肠道微生物的代谢产物(被称为“肠腔面”),一方面是血管向小肠提供来自系统循环的营养代谢物(被称为“血供面”)。作者使用体内示踪技术观察荧光标记的营养素,并结合空间代谢组学,绘制出了一份小肠双向营养供给环境的高分辨率综合图谱,来观察饮食、肠道微生物和循环代谢物分别如何影响宿主代谢和肠道生理。 他们发现,不同空间位置、不同类型的肠细胞对不同的营养素各有偏好。例如,分泌黏液的杯状细胞特别爱“吃”来自肠腔面的谷氨酰胺。谷氨酰胺是一种氨基酸,也就说,当食物中缺少谷氨酰胺时,“饥饿”的杯状细胞会减少生产黏液,导致肠道黏液形成的免疫屏障遭到破坏。 此外,长时间空腹时,即便有血液供给的肠外营养,肠道中的真菌代谢物也会显著增加,进而导致上皮细胞之间的紧密连接变得松动,这同样会破坏肠道的屏障功能。 除了影响肠道的免疫功能外,在模拟人类不吃早餐的实验组中,小鼠小肠从肠腔面吸收脂质的能力在重新进食时显著上升,包括脂质吸收基因的表达重编程。换句话说,如果经常不吃早餐,在接下来进食时,小肠上皮细胞就会变得特别爱吸收脂质,这会进而增加动脉粥样硬化等问题的发生风险。而在实验中,模拟不吃午餐或晚餐的小鼠则没有出现同样的脂质过度吸收问题。 在这篇论文的总结中,作者明确指出“不吃早餐会诱导上皮脂质吸收,从而加剧代谢疾病”。结合以往的相关研究,现在我们可以更加明确:不吃早餐会让免疫功能下降,更难应对感染,并导致心血管疾病的发生风险升高。如果看到这里,你还没有吃早餐的话,记得及时补上早餐。 参考资料: [1] Jian Zhang et al., (2024) A two-front nutrient supply environment fuels small intestinal physiology through differential regulation of nutrient absorption and host defense. Cell Doi: 10.1016/j.cell.2024.08.012
百万博主带你探索昆虫与菌类的神秘世界 大家好!有没有看过专业的菌类摄影师的纪录片?她可是个专业的菌类摄影师哦!29岁的她,从上海辞职,搬到了苏州,专门拍摄菌类。如今,她的作品出现在了许多自然科学杂志上,全网上百万粉丝,还举办了自己的大型线下个人艺术展,甚至获得了联合国环境规划署颁发的“修复一代”环保奖。 五彩缤纷的昆虫世界 你们见过“杨辣子”——刺蛾幼虫吗?这些小家伙们有着五彩缤纷的花纹,简直就是大自然中的“小宝石”。在这里,你可以亲眼见到各种美丽而危险的昆虫,仿佛走进了一个童话世界。 形形色色的真菌世界 根据2019年《丽水国家公园科学考察及国家公园符合性评估报告》,百山祖园区范围内记录到的大型真菌多达632种,是观察菌类的最佳地点!剧毒的白鹅膏,一毫克就能毒死多个成年人;美味的牛肝菌,采摘前要先拍一拍;还有形如扇子的珊瑚菌、戴着紫色小帽的近蓝紫丝膜菌、摇曳着裙摆的黄裙竹荪……白色的、紫色的、红色的,各种颜色的大型真菌在这里组成了一个“野生真菌王国”! 小小天才规划师——黏菌 你们听说过黏菌吗?它们虽然也是菌类,但不是真菌哦。黏菌被称为“世界上最小的道路规划师”,平时藏在各种朽木、砖石缝隙里,等到温湿度合适,就会迅速出动扩散。黏菌成熟后,原质团脉络收回,并聚集在一起,随后在几小时内整体变硬,颜色变成暗灰色,形成复囊状子实体。 用手机开启围观世界 𑊊你知道吗?其实手机也可以拍摄微距大片!很多精美微距大片就是使用手机拍摄的。快来跟随学习手机的微距拍摄技巧,学习菌类的正确记录方式,一起拍出大片!𘊊快来加入我们,一起探索这个充满奇妙的昆虫与菌类世界吧!
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从远古走来:真菌进化探秘
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