评估表观遗传时钟(Horvath DNAmAge)显示空气污染(PM2.5≥35μg/m3)暴露者生物年龄加速达2.8岁(95%CI: 1.5-4.1) 🆔 ID: 313738 ✅ 可用

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计算DNAmPhenoAge加速度与长期暴露于NO?(年均浓度>40ppb)的回归系数(β=0.83, p=2.1×10??) 🆔 ID: 313739 ✅ 可用

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量化GrimAge时钟在交通相关空气污染(黑碳暴露每增加1μg/m3)人群中提前1.2年的甲基化差异(Δβ≥0.02) 🆔 ID: 313740 ✅ 可用

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分析全基因组DNA甲基化(Illumina EPIC阵列)揭示的空气污染相关CpG位点(FDR<0.05且|Δβ|≥0.05的位点≥128个) 🆔 ID: 313741 ✅ 可用

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测定Alu元件甲基化水平在PM10暴露(年均>50μg/m3)人群中下降幅度(平均降低3.2%,p=4.7×10??) 🆔 ID: 313742 ✅ 可用

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比较LINE-1重复序列甲基化率(%5mC)在清洁区(PM2.5<15μg/m3)与污染区(>45μg/m3)的差异(Δ%=?2.1, p=0.003) 🆔 ID: 313743 ✅ 可用

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评估表观遗传年龄加速度(EEAA)与大气颗粒物(PM2.5-10)暴露的剂量-反应关系(每10μg/m3增加对应EEAA+0.7年) 🆔 ID: 313744 ✅ 可用

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量化ASPM基因启动子区高甲基化(Δβ=0.08, p=1.3×10??)与长期NOx暴露(>30ppb)的关联强度(OR=1.42, 95%CI: 1.18-1.71) 🆔 ID: 313745 ✅ 可用

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分析血液样本中DNA甲基化时钟(Horvath2)在儿童期高污染暴露(出生后前5年PM2.5>30μg/m3)的长期影响(成年后生物年龄+1.9岁) 🆔 ID: 313746 ✅ 可用

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计算端粒长度(qPCR法)与表观遗传年龄差(DNAmAge-DNA chronologic age)在空气污染暴露人群中的协同衰减斜率(r=?0.36, p<0.001) 🆔 ID: 313747 ✅ 可用

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测定肺组织样本中HOXA11基因甲基化(Δβ=0.12, p=9.8×10??)与职业性粉尘暴露(累计>1000mg/m3·年)的剂量依赖关系 🆔 ID: 313748 ✅ 可用

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比较不同空气污染物(SO?/NOx/O?复合暴露)对GRIMMAGE时钟的差异化影响(SO?主导暴露组年龄加速度达3.5岁) 🆔 ID: 313749 ✅ 可用

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评估表观遗传时钟(PhenoAge)在孕妇PM2.5暴露(孕期平均>50μg/m3)与胎儿DNA甲基化异常(CpG岛高甲基化区≥15个)的关联 🆔 ID: 313750 ✅ 可用

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量化长期臭氧暴露(8小时均值>70ppb)导致的DNA甲基化时钟(DNAmTL)缩短速率(每年?38bp, p=0.008) 🆔 ID: 313751 ✅ 可用

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分析全血DNA甲基化(450K芯片)揭示的空气污染相关差异甲基化区域(DMRs,FDR<0.01且覆盖≥5个连续CpG的区块≥23个) 🆔 ID: 313752 ✅ 可用

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测定重金属(铅/镉)与PM2.5协同暴露人群的Hannum时钟加速度(联合暴露组比单一暴露组额外加速1.7岁) 🆔 ID: 313753 ✅ 可用

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计算表观遗传年龄差(DNAmAge-DNA age)与空气污染暴露时长(≥10年vs <5年)的分层回归斜率(β=0.15/年, p=0.02) 🆔 ID: 313754 ✅ 可用

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量化交通相关空气污染(NOx>60ppb)对神经元特异性ENPP2基因甲基化(Δβ=?0.09, p=5.2×10??)的影响程度 🆔 ID: 313755 ✅ 可用

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分析表观遗传时钟(SkinBloodClock)在户外工作者(年均UV+PM2.5复合暴露)的皮肤组织特异性甲基化加速(Δage=2.3岁) 🆔 ID: 313756 ✅ 可用

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评估DNA羟甲基化(5hmC)水平在空气污染暴露人群中的下降幅度(整体5hmC/5mC比值降低18%, p=0.001) 🆔 ID: 313757 ✅ 可用

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比较不同年龄段(儿童/中年/老年)对PM2.5诱导的表观遗传年龄加速的敏感性差异(老年人Δage=3.1岁显著高于儿童Δage=1.2岁) 🆔 ID: 313758 ✅ 可用

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计算表观遗传时钟(DNAmGrimAge)与空气污染颗粒物组分(有机碳/元素碳比值>0.6)的交互作用效应(β=1.12, p=3.4×10??) 🆔 ID: 313759 ✅ 可用

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测定线粒体DNA甲基化(MT-CO1基因启动子区Δβ=0.11, p=7.9×10??)与长期低剂量辐射+空气污染复合暴露的关联 🆔 ID: 313760 ✅ 可用

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量化表观遗传年龄加速度(EEAA)在空气污染季节性波动(冬季PM2.5峰值期vs 夏季清洁期)的短期变化幅度(Δage=1.4岁/季节) 🆔 ID: 313761 ✅ 可用

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分析全基因组甲基化谱(WGBS)揭示的空气污染相关差异甲基化启动子区(≥2倍甲基化变化且覆盖>10个CpG的启动子≥17个) 🆔 ID: 313762 ✅ 可用

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计算空气污染暴露指数(AEI)与表观遗传时钟(HorvathPanTissue)的机器学习预测模型R2值(R2=0.42, p<0.001) 🆔 ID: 313763 ✅ 可用

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测定表观遗传年龄差(DNAmAge-DNA age)与空气污染中多环芳烃(PAHs)暴露量(尿1-OHP>5nmol/mol肌酐)的剂量反应斜率(β=0.08/单位, p=0.01) 🆔 ID: 313764 ✅ 可用

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比较农村(PM2.5<20μg/m3)与城市(>50μg/m3)居民的表观遗传衰老速率差异(城市人群年均Δage=0.8岁 vs 农村0.3岁) 🆔 ID: 313765 ✅ 可用

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评估DNA甲基化时钟(DNAmPhenoAge)在空气污染暴露人群中的组织特异性差异(血液vs 肺组织Δage相差1.6岁) 🆔 ID: 313766 ✅ 可用

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量化长期空气污染(PM2.5年均>40μg/m3)导致的端粒酶活性下降(qPCR测得hTERT表达量降低29%, p=0.003) 🆔 ID: 313767 ✅ 可用

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