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综述 | Trends Microbiol.:肠神经系统发育和生理的微生物调节
江舜尧 2021-5-11 08:22
编译: yl,编 辑:小菌菌、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 胃肠道具有内在的神经元网络,即肠神经系统(ENS)。ENS控制运动性、液体稳态和血流,也与肠的其他成分(如上皮细胞和免疫细胞)相互作用。 最近的研究表明,伴随着出生后ENS成熟而发生的肠道微生物区系多样化,对于ENS ...
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科研 | Science子刊:以甘氨酸为基础的治疗通过调节脂肪酸氧化、谷胱甘肽合成和肠道微生物群来改善非酒精性脂肪肝
江舜尧 2021-5-11 08:12
编译:yl,编辑:小菌菌、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 在 非酒精性脂肪肝病( NAFLD ) 患者中一直有循环甘氨酸降低的报道,但关于甘氨酸降低的原因,其作为致病因素的作用,及其治疗潜力仍不清楚 。最近,研究人员对患有NAFLD的人类和小鼠进行了转录组学研究, 发现甘氨 ...
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科研 | ISME:环境压力破坏微生物网络的稳定性
江舜尧 2021-5-11 08:07
编译: 橙,编 辑:小菌菌、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 当前在全球范围内环境压力胁迫正逐渐增加,但作者仍然缺乏明确的观点来进一步说明环境压力胁迫如何破坏微生物群落及其提供的生态系统服务的稳定性。 在本研究中,作者首次提出自然存在的微生物群落在持续的压力 ...
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综述 | Environmental Microbiology:模拟宿主相关的微生物群落空间模式
江舜尧 2021-5-11 08:03
编译:微科盟达达兔 ,编辑:微科盟木木夕、江舜尧。 微科盟原创微文,欢迎转发转载。 导读 由于微生物群落与环境的相互作用和扩散的有限性,微生物群落呈现出不同尺度的空间结构。研究独立生存的环境群落时通常会考虑 这种空间结构 ,但在宿主相关微生物群落或微生物群中,这种空间结 ...
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科研 | Front. Microbiol.:基于宏基因组溯源耐药性-识别抗性基因组特征
江舜尧 2021-5-10 14:10
编译:小白同学,编辑:小菌菌、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 宏基因组学可以揭示食品、肠道等不同环境中微生物组的遗传信息,可 用于分析食源性有害物质的传播,如抗生素耐药性(AMR)等。 本研究中认为粪便中抗生素抗性基因的相对丰度可能与特定的宿主有关,并且可用于 ...
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综述 | FEMS Microbiol Rev:我们身体内表面的定居者-从出生到幼儿期影响肠道菌群的因素
江舜尧 2021-5-10 14:07
编译:如风,编辑:小菌菌、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 在生命的前三年,人类肠道内的微生物生态系统经历了一个不同于我们生命中其他任何时期所经历的过程。这个时间段被认为是一个非常重要的发育窗口,与成人肠道相比,在这段时间内,肠道微生物群的恢复力要小得多,对外界和环 ...
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科研 | Neurobiology of Stress :植物乳杆菌P-8通过调节肠道菌群缓解人体压力及焦虑症状的潜在作
江舜尧 2021-5-10 14:05
编译:九卿臣,编辑:木木夕、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 随着现代社会的快速发展,人们生活水平普遍提高,由于长期处于快节奏下,人们的压力也越来越大,极易诱发精神类疾病。最近的研究表明,压力会破坏人类肠道微生物群的平衡,进而会引发焦虑和抑郁等心理健康问题。益生 ...
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科研 | The ISME Journal:微生物对一氧化二氮的消耗位于海洋中生产一氧化二氮的中层及表面区域
江舜尧 2021-5-10 08:28
编译:Rivc,编辑:木木夕、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 海洋是 N 2 O 的净来源, N 2 O 是有效的温室气体和臭氧消耗剂。但是,通过微生物消耗 N 2 O 来去除 N 2 O 的限制很有限,并且测量速率仅限于缺氧水。本研究将 N 2 O 消耗量的测量从缺氧区域扩展到其上 ...
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科研 | Soil & Tillage Research:土壤深度和原状结构有利于细菌运动迁移
江舜尧 2021-5-10 08:24
编译: 道友留步 ,编辑:木木夕、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 牲畜粪肥及污废水等被广泛应用为土壤改良剂,用于改善土壤的理化性质,促进农业生产。然而,粪肥和污废水的应用会导致微生物病原体释放进入土壤中,对土壤及地下水的健康造成损害。因此,有必要了解微生物病原 ...
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科研 | Nature Microbiology:山羊肠道微生物群中木质纤维素分解的真菌和细菌联合体的基因组和功能分析
江舜尧 2021-5-10 08:18
编译: 傻狍子 ,编辑:木木夕、江舜尧。 原创微文,欢迎转发转载。 导读 食草动物的消化道是一个复杂的厌氧微生物群落的住所,它们共同分解木质纤维素。这些微生物群是菌株,途径和酶的未开发资源,可用于将植物废物转化为用于绿色生物技术的糖质底物。我们从山羊粪便中进行了400 ...
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