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楼主: liyide168

中国农业大学2026年部分论文

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 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
2026年1月28日,我院赵要风、杜旭光、张然团队联合中科奥格公司潘登科团队在PNAS在线发表题为“FcγRIIB functions as an IgG transporter in the mammary gland”的研究论文。该研究通过构建一系列基因修饰动物模型并结合体外功能验证试验,首次揭示FcγRIIB是哺乳动物乳腺IgG转运受体。

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 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
2026 年 1 月 28 日,国际期刊《Nature Communications》在线发表了一项题为 “Natural variation in Phosphatidylinositol 4-Kinase OsPI4Kγ7 and its interaction with OsLIC balance rice yield and latitudinal adaptation” 的研究论文 —— 中国农业大学农学院张洪亮/李自超教授团队成功发掘出调控水稻每穗粒数的关键基因OsPI4Kγ7,该研究从分子层面阐释了OsPI4Kγ7基因调控水稻每穗粒数的分子机制,并利用其自然变异打破传统“适应性-产量”权衡,为设计“环境智能型”高产水稻提供理论支撑。

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 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
日,信电学院冯建英副教授课题组在计算机领域权威期刊 Information Fusion上围绕多视图学*发表研究论文Hierarchical cross-module knowledge transfer based on structural multi-view least squares support vector classification。/ t4 S* b) [6 F* @3 l/ f+ n+ n
数据来源和获取方法的日益多样化使得单个对象可以由多组特征进行表示,每组特征分别源自不同的视图/视角,包括可能来自多个传感器、多模态数据表征形式等。多视图数据通常表现出多来源、多模态、异质性和高维等特征,导致传统的机器学*模型难以有效处理该类数据。为解决以上问题,多视图学*(Multi-view learning,MVL))被提出并逐渐成为一种强大的范式,通过高效整合和利用来自多个视图的信息,实现对潜在对象更全面的理解。但一般多视图学*模型存在依赖成对视图比较、难以捕捉复杂视图间关系以及计算成本高等问题,基于此,该研究提出一种基于分层迁移的结构化多视图最小二乘支持向量分类方法(HT-SMLSSVC)。. ^; o6 K, w$ M6 f- _( _
该研究创新点主要在于:将深度堆叠架构的理念融入多视角学*,并创造性地借助迁移学*来构建这一深度架构,从而显著提升了解决复杂问题的能力。在每一层通过加权策略和聚类实现互补性与一致性原则,并构建结构正则项以增强类内聚合性和类间可分性;不同于传统方法采用成对视图对比,HT-SMLSSVC通过各视图为彼此提供互补的结构信息来丰富分类器多样性,避免了成对比较机制;采用最小二乘损失,将超平面求解转化为线性方程组而非标准二次规划问题,同时通过随机超参数分配与自适应验证实现高效学*,显著降低训练时间。

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 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
近日,中国农业大学农学院小麦研究中心在Plant Biotechnology Journal 杂志上在线发表了题为“A single-base mutation in TaWAK3-B reduces plant height via cytoskeleton in bread wheat”的研究论文。研究团队该研究利用图位克隆的方法克隆到一个新的小麦矮秆基因TaWAK3-B,并系统的阐述了TaWAK3-B通过调控细胞骨架调控小麦株高的分子机制。为小麦株高的遗传改良提供新的基因资源。

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 楼主| 发表于 昨天 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
近日,清华大学梁琼麟教授联合中国农业大学艾永建、北京协和医学院何梦崎等在权威期刊《Trends in Analytical Chemistry》发表题为“When microfluidics meets pharmaceutical analysis”的综述论文。文章提出了"Pharm-Lab on a Chip"这一革命性概念,旨在将微流控技术贯穿药物研发全链条,从分子合成到药效评价,构建一体化、微型化、智能化的药物分析新范式(图1)。

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 楼主| 发表于 22 分钟前 来自手机 | 显示全部楼层
近日,中国农业大学植物保护学院农林生物安全全国重点实验室周欣、罗诗琦研究团队在《Nature Communications》上发表了一项突破性成果,题为Gut microbiota-derived butyrate primes systemic immunity in honey bees by mediating lipid metabolic reprogramming,首次系统揭示了蜜蜂肠道共生菌如何通过一种关键代谢物丁酸,重塑宿主的脂质代谢网络,进而驱动前列腺素的合成,最终激活全身免疫反应,显著提升蜜蜂对病原菌感染的抵抗力。这项研究不仅打通了“肠道微生物—宿主代谢—免疫系统”之间的调控链条,也为理解传粉昆虫健康维持机制提供了全新的理论视角。
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