海水里可降解的塑料袋了解下?

  塑料垃圾正以惊人的速度污染全世界的海洋。预计到2050年,海洋中的塑料垃圾将超过鱼类数量。这些塑料垃圾来源于陆地上的塑料制品,比如高耐久性聚烯烃材质的消费品包装。这些传统塑料化学稳定性高、防潮热塑,具有理想的性能。但不幸的是,如果这些物质进入海洋环境,就会碎裂成无法被生物吸收的微塑料。犹他大学Taylor D. Sparks,Amber Barron发表综述文章,意在探究可降解的商用聚合物。它们在海洋环境中可生物降解,且具有与聚烯烃相当的产品稳定性和防潮性能。在商业可用的生物聚合物中,热塑性淀粉(TPS)和聚羟基烷酸酯(PHA)已被证明在海洋环境中可生物降解。此外,这些生物聚合物是热塑性塑料,具有与聚烯烃相似的热成型性能。目前,TPS和PHA都有局限性,包括化学不稳定性、有限的防潮性能和较高的生产成本。要用PHA和TPS取代传统聚合物,必须改善这些性能。

  高度可逆的锌溴氧化还原电偶已成功应用于锌溴液流电池,但要抑制溴的扩散,必须采用非电活性的泵/管/储液器部件和离子选择性膜。湖南大学梁宵教授及团队成员发表最新研究成果,介绍了一种采用玻璃纤维隔膜的锌溴静电(非液流)电池,这种电池无需这些辅助部件。该电池在保持锌溴化学优点的同时,克服了自放电率高、能量效率低的缺点。这是通过添加多功能添加剂四丙基溴化铵(TPABr)实现的。TPABr通过将流控溴调节为凝聚固相来缓解溴的交叉扩散,也为电沉积锌向非树枝晶生长提供了有利的界面。该锌溴静电电池具有142Wh kg-1的高比能量,能量效率高达94%。通过优化多孔电极结构,电池在控制自放电率的情况下,超稳定循环寿命超过11000次。

  免疫冷肿瘤的特点是免疫原性低,肿瘤浸润淋巴细胞不足和耗尽。免疫抑制微环境是造成免疫检查点阻断患者疗效低的主要瓶颈。福建医科大学孟超肝胆医院刘景丰院长、刘小龙研究员及团队成员发表最新研究。研究者开发了生物合成功能囊泡(BFV),可克服缺氧、诱导免疫原性细胞死亡和免疫检查点抑制,将肿瘤免疫化冷为热。BFV表面呈现PD1和肿瘤坏死因子相关的凋亡诱导配体(TRAIL),而核心则负载过氧化氢酶。TRAIL可以特异性地诱导肿瘤细胞的免疫原性死亡,从而启动免疫应答。通过BFV上的外源性PD1蛋白阻断PD1/PDL1检查点信号,可进一步协同增强TRAIL的免疫原性。过氧化氢酶可以产生O2来克服肿瘤缺氧,进而增加效应T细胞的浸润,同时耗尽肿瘤中的免疫抑制细胞。BFV可诱导强大而系统的抗肿瘤免疫,表现为显著的肿瘤生长消退、异位肿瘤的预防和良好的肺转移抑制。

  在发育过程中,细胞会经历多个不同的形态发生过程,形成组织或器官,但我们对它们的发生顺序和时间间隔如何确定仍然知之甚少。南京大学模式动物研究所陈炯教授及王衡博士等课题组成员发表最新研究成果。研究者发现核受体E75和DHR3会作用于果蝇卵子发生过程中的边缘细胞,调节细胞集体迁移和管腔形成之间的时间顺序和时间间隔。研究表明,E75响应蜕皮激素信号,在边缘细胞迁移过程中拮抗DHR3的活性,DHR3对于随后的腔形成很必要,而腔的形成对孔洞的形态发生至关重要。DHR3的腔诱导作用主要是通过核受体和转录因子βFTZ-F1介导的。此外,DHR3是甲壳素分泌所必需的,DHR3和βFTZ-F1都是甲壳素分泌进入管腔所必需的。最后,DHR3和JNKFTZ-F1抑制边界细胞中的β信号,从而降低管腔形成过程中的细胞黏附。

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