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真菌学期刊前沿信息_国家级期刊发表价目表(2024年12月实时热点)

内容来源:安定传媒所属栏目:教程更新日期:2024-12-01

真菌学期刊

「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!

𐟓š医学核心期刊推荐!审稿快! 𐟔寻找医学类核心期刊?这里有一些好选择!审稿周期超快,只需2-3周! 𐟌Ÿ《临床误诊误治》月刊 𐟌Ÿ《中华保健医学杂志》双月 𐟌Ÿ《中华老年心脑血管病杂志》月刊 𐟌Ÿ《护理管理杂志》月刊 𐟌Ÿ《诊断病理学杂志》月刊 𐟌Ÿ《中国循证心血管医学杂志》月刊 𐟌Ÿ《传染病信息》双月 𐟌Ÿ《中华耳科学杂志》双月 𐟌Ÿ《转化医学杂志》双月 𐟌Ÿ《微创泌尿外科》双月 𐟌Ÿ《中华老年口腔医学杂志》双月 𐟌Ÿ《中国药物应用与监测》双月 𐟌Ÿ《中国体外循环杂志》双月 𐟌Ÿ《感染、炎症、修复》李刊 𐟌Ÿ《中华男科学杂志》月刊 𐟌Ÿ《临床肿瘤学杂志》月刊 𐟌Ÿ《中华卫生杀虫药械》双月 𐟌Ÿ《创伤与急危重病医学》双月 𐟌Ÿ《中国临床神经外科杂志》月刊 𐟌Ÿ《免疫学杂志》月刊 𐟌Ÿ《中国真菌学杂志》双月 𐟓㨿™些期刊都是医学领域的核心期刊,审稿迅速,发表机会多。想要发表医学论文的同学们,赶快行动吧!𐟓

英国的恐菇情结与日本的爱菇文化 民族蘑菇学的学者Gordon Wasson和Valentina Guercken将世界各地的文明对蘑菇的态度分为两种:mycophobic(恐菇型)和mycophilic(爱菇型)。简单来说,就是对蘑菇又爱又恨的两个极端。英国就是典型的恐菇族,而日本、俄罗斯、中国这些有着悠久蘑菇食用历史的国家,则被视为爱菇族。 在英国,蘑菇历史上被视为植物界的“贱民”。部分蘑菇的毒性让人望而却步,它们的朝生暮死习性也像是预示着不详,而且蘑菇常常长在腐烂的废墟上,充满了死亡的气息。英国人对蘑菇的恐惧是有原因的。1845-1846年的爱尔兰饥荒就与水霉有关,1951年法国Pont-Saint-Esprit的集体中毒事件也是因为面粉中含有有毒的紫色麦角菌。甚至有假说认为,人类从冷血到温血的进化,是为了摆脱菌类的寄生。 由于英国是恐菇民族,英语又是80%生物学期刊的语言,蘑菇与其他生物的关系长久以来被描述为寄生关系或病原关系,蘑菇被认为“寄生”在树上。然而,这种说法并不准确。树根与真菌菌丝在地下形成了共生体系。探险家带回异国的树种时,也会带走树下的土壤,就是由于这种菌根体系的滋养。 如果历史上主导生物学话语权的是爱菇民族,那么关于蘑菇的叙事就会大不一样了。但近几年的蘑菇热,已经让我们进入了全民爱菇的时代𐟍„。P.S. Gordon Wasson和Valentina Povlovna是一对夫妻,Wasson曾在J.P Morgan做公关,Valentina Povlovna是儿科医生。在一次偶然中发现彼此对蘑菇的不同感情,于是开启了完全跳出本业的终生研究。 总的来说,不同地域和文化对蘑菇的态度千差万别,但这正是蘑菇学的魅力所在。无论是恐菇还是爱菇,蘑菇都是自然界中不可或缺的一部分。

【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

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。 𐟓š 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

【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)

𐟒䩅𘦞㥏𖨌𖯼š安神的秘密武器𐟍𕊰ŸŒ🤽 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。𐟓š 𐟍ƒ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!𐟒†‍♀️ 𐟌Ÿ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#

【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

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