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Gastroenterology:揭示粪便微生物群移植治疗复发性艰难梭感染的作用机制

2021年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自日本大阪市立大学、东京大学医学科学研究所和美国布莱根妇女医院的研究人员报告了复发性艰难梭菌感染(recurrent Clostridioides difficile infection, rCDI)患者粪便样本中的肠道细菌和病毒宏基因组信息。该综合分析揭示了rCDI中参与发病的细菌和噬菌体

2021-02-15

Nature 子刊:超1.8万人全基因组关联分析,揭示遗传因素如何影响我们的肠道群?

  肠道微生物菌群是贯穿人类整个生命周期中最丰富的微生物组成部分。近年来的许多研究发现,肠道微生物与人体许多功能的正常运转密切相关,不仅可以帮助我们消化食物,训练免疫系统,还能通过脑肠轴影响大脑情绪。通常认为,饮食和药物等环境因素在塑造肠道微生物组成中起着重要作用,但仍存在个体之间的肠道微生物组成差异超过80%的现象无法解释,这意味着或许

2021-02-18

国家食用中心药食两用资源研究团队对榴莲皮研究取得进展

  国家食用菌加工技术研发中心药食两用资源研究团队与张岩研究员团队合作的成果“Mechanism of intestinal flora and proteomics in regulating immune function of Durio Zibethinus rind polysaccharide”近期在中科院JCR 2区期刊《O

2021-02-07

肠道群和血型竟被同一基因调控,肠炎或与你的血型有关

  人体肠道中共生着大量的微生物,这群微生物依靠人体肠道供给的营养生活,同时帮助人体完成多种生理生化功能。肠道作为人体消化吸收的重要场所和最大的免疫器官,它内部的庞大的微生物群体,对人的身体健康起着至关重要的作用。近几年,世界各地科学家致力于探究微生物对人类健康的影响。先前有关于双胞胎的研究表明遗传是影响体内微生物组组成的关键因素,但如何

2021-02-04

肠道群才会更健康

微生物无处不在,它寄生在我们皮肤、生殖器、口腔,特别是肠道等部位。诺贝尔生理学或医学奖获得者Joshua Lederberg曾说,人体与人体共生的微生物构成了超级生物体。作为人体最庞大、最复杂的肠道微生态系统,其本身及代谢产物不仅能调节人体健康,更在膳食和宿主之间起到了重要的桥梁作用,因此肠道微生物的研究备受关注。近日,来自意大利特伦托大学、伦敦国王学院和哈

2021-01-24

深海化能生态系统共生体宿主-共生互作“微生态位”研究获进展

 近日,中国科学院海洋研究所深海中心研究员李超伦课题组在Cell子刊iScience上,在线发表了关于深海无脊椎动物化能营养共生体维持和互作机制研究的最新成果——Molecular analyses of the gill symbiosis of the bathymodiolin mussel Gigantidas platifrons。该研究

2020-12-22

研究人员研发实现用于水稻黄单胞基因表达研究的模块质粒组装系统

  Molecular Plant Pathology在线发表了上海交通大学农业与生物学院陈功友课题组题为“An improved, versatile and efficient modular plasmid assembly system for expression analyses of genes in Xanthomonas

2021-01-29

宿主代谢物琥珀酸促进沙门氏存活机制

2021年1月25日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所和内盖夫本-古里安大学的研究人员发现了沙门氏菌利用一种代谢物对柠檬酸循环(Krebs cycle)进行重编程以促进自身生存的方法。相关研究结果发表在2021年1月22日的Science期刊 上,论文标题为“Host succinate is an activation

2021-01-25

Cell揭示微生物群定植抗性背后的理论依据

病原菌感染在人类和其他生物的整个进化过程中普遍存在,为了对应这一状况,人类不仅免疫系统成功进化获得了针对病原体的先天和适应性记忆的能力,促进宿主对随后感染的更快和更强的应答,而且体内微生物菌群的定植抗性(抵抗病原体定殖的能力)也为病原体的入侵提供了强大的屏障。而其中定植抗性的作用可能受多种机制调控,目前仍不清楚。近日,来自美国国立卫生研究院的研究团队在《Ce

2021-01-24

Nature:中科院王二涛课题组揭示根瘤共生进化的关键事件

2020年12月15日讯/生物谷BIOON/---豆科植物与大多数陆地植物不同,可以与固氮根瘤菌形成根瘤共生。科学家们在17世纪就已描述了豆科植物根瘤的解剖结构,在19世纪发现根瘤细胞容纳内共生根瘤菌进行固氮。豆科植物皮层在发育上与非豆科植物的皮层不同:它可以对植物激素或根瘤菌的共生信号作出反应而去分化,从而使得根瘤器官从头发生,以容纳固氮根瘤菌。然而,为什

2020-12-15