當一個生命出生時,大自然為小家伙們的消化系統準備了可用一輩子的無價的饋禮——益生菌。《eLife》新文章表明,人體非常常見的大腸桿菌有助于新生兒腸道內襯排布,能為即將入住的多樣化菌群繁殖激增做好準備。 植入了大腸桿菌(綠色)的HIO 大家都知道糞便中的主要細菌是大腸桿菌,它們除了分解食物產生能量,對人體還有什么作用呢? 新聞文章結論,非致病性大腸桿菌能新生腸道從容應對隨后到來的微生物,包括穩定有益微生物和攻擊有害微生物。這有助于解釋腸道微生物與新生兒免疫系統發育的關系,以及幫助尋找罕見新生兒疾病“壞死性小腸結腸炎”的拯救策略。 研究人員的研究對象是最早進入消化道的先驅大腸桿菌,在許多新生兒尿布上都有發現。他們用干細胞培育出微型人體腸壁,即人腸道細胞器(簡稱human intestinal organoid,HIO)。數千個培養細胞經人工引導生長成具有模仿人體腸道管道中空結構的腔(lumen)。 研究人員讓HIO自由......閱讀全文
本期為大家帶來的是腸道微生物相關領域的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。 1. Nutrition Reviews:飲食對腸道菌群的影響 DOI: 10.1093/nutrit/nuz106 根據喬治華盛頓大學(GW)和美國國家標準研究院(National Institute of Sta
細胞是構成人體的基本單位。一個成年人的細胞數量大約是10的13次方,而與人體共生的細菌比人體細胞還要多10倍,其中腸道菌群就包含了500-1000種不同的細菌。早在1886年,就有學者發現了大腸桿菌對消化有輔助作用。由此而展開的,對大腸桿菌、雙歧桿菌等常見腸道菌的發現和功能探索也開啟了早期人類對
疾病模型,作為各種疾病的替代物,在研究疾病發生發展的過程及機制、藥物篩選及開發、藥物藥效及作用機制等過程中發揮著至關重要的作用。而建立和人類疾病狀態相當的疾病膜型并不容易,各種模式動物在基因水平、生活習慣、體內微生物組成等方面都與人類有著相當大的差別,而疾病模型與真實疾病接近程度決定了我們的疾病
人體中最多的組成部分是什么?基因還是細胞呢?NO,NO,是機體的微生物!它們的數量與人體細胞的比例達到10∶1。僅在我們人體腸道中,就含有超過100萬億個細菌,這些細菌有助于人體消化食物,產生維生素以預防食物中細菌所誘發的疾病。 腸道菌群是指機體腸道的正常微生物群的總和,近年來關于腸道菌群的研
導讀:現代社會生活方式的改變及高脂飲食的攝入是導致全世界代謝綜合征(metabolic syndrome, MS)人群數量激增的重要原因,與此同時腸道菌群對宿主代謝具有不容忽視的影響,環境與宿主自身因素結合顯著影響腸道菌群的組成比例及多樣性。近年來越來越多的證據表明腸道菌群作為重要的串聯因素調節
一、前沿生物技術主題 1.蛋白質測序新技術新裝備及配套試劑國產化 (1)陣列毛細管柱蛋白質分離-陣列點樣裝置 研制二維陣列毛細管分離新裝置,第一維分離柱可分離48個餾分,第二維維陣列毛細管分離柱可同時分離48個流份;開發陣列紫外檢測器; 研制多柱點樣頭并行點樣器和流份收集器;開發
人體的腸道內寄居著大量微生物,數量超過10萬億個,而其中99%為細菌,是人體真核細胞數目的10倍以上。這些共生的細菌可以影響人體免疫系統功能,營養的吸收過程,物質的代謝過程等,腸道微生物的組合以及菌群間的互相制約、互相依存使其形成一種生態平衡。在漫長的協同進化過程之中,腸道微生物與宿主之間形成
2019年12月份即將結束了,12月份Cell期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。 1.Cell:經過基因改造的大腸桿菌也可通過攝入空氣中的二氧化碳進行生長 doi:10.1016/j.cell.2019.11.009 在一項新的研究中,來自以色列魏茨曼科學研究
在人體腸道內的微生物中,超過99%都是細菌。人體正常的腸道細菌種類有500~1000 種。人腸道中的細菌細胞數達100萬億個,占人體總微生物量的 78 %,然而人體細胞總數也不過10萬億個,這意味著胃腸道內的細菌總數比人體細胞總數還多10倍。 腸道細菌不僅數量龐大,種類也繁多。占主要地位的是厚
時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。 --結構生物學 -- 1.清華大學 施一
眾所周知,素有神藥之稱的二甲雙胍是2型糖尿病的一線藥物,但有很多研究都發現它在抗癌抗衰老方面也有著不可思議的效果,以至于,關于二甲雙胍的研究已經成了CNS等諸多權威期刊上的常客。 近日,來自英國MRC倫敦醫學科學研究所、帝國理工學院和德國基爾大學的國際研究團隊發表在《Cell》上的一項研究揭示
腸道菌群與人體健康密切相關,二者之間的關系是目前研究的熱點。隨著研究者的不斷深入,我們發現,對人體微生物的了解還遠遠不夠,它們能幫助我們做什么,以及我們如何改變它們? 4月29日,美國《科學》雜志以“Microbiota at work”為主題發了一期專刊,從不同的方面介紹了人體微生物與健康的
人體是由自身細胞及共生的大量微生物細胞所共同組成的復雜共生生命體。人體腸道微生物數量龐大、種類繁多,被稱為“第二基因組”。在人體微生物組學中,96-99%的微生物聚集在胃腸道,腸道微生物與機體健康有著極為密切的聯系。 本文,我們整理了腸道微生物行業的產業現狀,包括腸道微生物的應用場景、產業化
來自UT西南醫學中心,MD安德森癌癥中心等多處的多個研究小組2018年開年陸續發表了五篇論文,分別論述了腸道細菌特殊的代謝途徑,以及這種途徑在多個疾病中的重要作用。相關成果分別發表在Nature,Science,以及Cell Host & Microbe雜志上。 腸道菌群與腸道疾病
研究人員稱,他們發現了牛乳和母乳中一些曾被認為不能消化的成分是怎樣幫助嬰兒茁壯成長的,而這一發現可能幫助拯救一些重病的孩子。這項研究起始于一個令人困惑的問題:為什么母乳中約三分之一的成分嬰兒完全無法消化?原來,母乳中難消化的分子叫做糖蛋白,是由糖類和蛋白質組成的復雜分子,它也是人類腸道菌群的食物
近年來,科學家們通過大量研究發現有些細菌能夠幫助抵御癌癥,而有些癌癥則能作為癌細胞的“幫兇”促進癌癥發展,本文中,小編對相關研究進行了整理,分享給大家!【1】Nat Biomed Engin:在特殊益生菌的幫助下 每天吃西藍花就能有效預防癌癥doi:10.1038/s41551-017-0181-y
本周又有一期新的Science期刊(2017年10月20日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。 1.Science:揭示天然的多反應性IgA識別微生物群機制 doi:10.1126/science.aan6619 免疫球蛋白A(IgA)是一種最為豐富的哺乳動物抗體類型。在穩態下,8
很多發現常常讓我感到吃驚。這個領域是開放的,它有點像“西大荒”。 自從Rebecca Knickmeyer與她最新的大腦研究項目參與者相識以來,時間已過去了1年。Knickmeyer是美國北卡羅來納大學教堂山分校醫學院神經學家,通過一連串的行為和性格測試,她希望看到30名新生兒如何學會爬行,
有研究人員認為,近乎80%的新生兒出生缺陷他們目前并不清楚發病機制,影響新生兒健康狀況的因素非常之多,近年來,科學家們在新生兒健康研究領域取得了一定的研究進展,本文中小編就對相關研究報道進行梳理,分享給各位,讓我們共同關注新生兒的健康狀況。 【1】震驚!80%的新生兒出生缺陷 研究者并不清楚發
抗生素耐藥性問題是當今全球衛生面臨的最大威脅之一。老牌抗生素耐藥率不斷升高,而近30年來又沒有新的抗生素被發現或合成。這意味著,我們最終可能沒有抗生素能對抗不斷出現的耐藥菌。因此,除了抗生素,科學家們也在努力尋找其他的抗菌方法。近日,華盛頓大學醫學院的一項研究發現,一種分子誘餌可以靶向作用于腸道
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過
近日,一項刊登在國際雜志Journal of Experimental Medicine上的研究報告中,來自西南醫學中心的科學家們通過研究發現,對腸道菌群進行精準編輯或能降低小鼠炎性相關的結直腸癌風險,相關研究結果有望為慢性腸道炎癥患者開發新型癌癥預防策略。 如今炎性腸病(IBS,Inflam
隨著關于“超級細菌”的新聞的不斷出現,人們對耐藥細菌和超級細菌的擔心和恐慌也與日俱增。誠然,耐藥基因的出現成為了壓垮抗生素的最后一根的稻草,而超級細菌的出現則給人類的生命健康帶來了紅果果的威脅。那么在這些威脅面前,科學家們如何應用最新知識和技術來創造對抗這些細菌的新技術和新方法呢?本文就為大家盤
提及抗生素,大家并不陌生,我們對抗生素的第一反應往往是其可以幫助殺菌,抵御感染性疾病的發生,的確,抗生素最初設計的目的就是幫助人類抵御感染性疾病的發生;1928年英國細菌學家弗萊明就首先發現了世界上第一種抗生素—青霉素,自此人類在抗生素的發現及相關領域的研究逐漸開展開來。 近年來,大量研究都發
近日,美國哈佛大學和明尼蘇達大學的研究人員針對腸道細菌毒素破壞雙鏈dNA的機制,在Science雜志上發表了題為“The human gut bacterial genotoxin colibactin alkylates DNA”的文章。他們利用化學合成、小鼠實驗和基于非靶向質譜測定的組學分析
1.Science:新方法極大地延長細菌抗癌基因回路的功能性壽命 doi:10.1126/science.aaw0542; doi:10.1126/science.aay3157 在一項新的研究中,來自美國加州大學圣地亞哥分校的研究人員開發了一種方法,可以顯著延長用于引導微生物發揮功能---
本期為大家帶來關于病毒感染的最新研究進展,和大家一起學習了解病毒如何感染機體。 【1】Nat Microbiol:首次發現流感病毒和呼吸道細菌能互相協作促進宿主感染 DOI:10.1038/s41564-019-0447-0 近日,一項刊登在國際雜志Nature Microbiology上
炎癥性腸病(IBD)的病因及發病機制尚不明確,多認為是環境因素作用于易感人群引發腸免疫紊亂,最終導致腸道炎癥反應形成。 來自流行病學、臨床及實驗動物模型的研究顯示,IBD患者存在腸道菌群的異常,而腸道菌群是該免疫損傷過程的重要觸發因子。 一、腸道菌群與IBD發病的研究現狀 1. IBD患病
由中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員印遇龍領銜的畜禽健康養殖研究團隊近日在微生物介導腸道感染和斷奶應激調節研究中取得新進展。 斷奶應激是困擾仔豬健康成長的重要因素之一。斷奶時,由于食物、社會和生活環境的變化,仔豬腸道形態、生理功能以及腸道微生物發生了變化。腸道微生物多樣性
由中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員印遇龍領銜的畜禽健康養殖研究團隊近日在微生物介導腸道感染和斷奶應激調節研究中取得新進展。 斷奶應激是困擾仔豬健康成長的重要因素之一。斷奶時,由于食物、社會和生活環境的變化,仔豬腸道形態、生理功能以及腸道微生物發生了變化。腸道微生物多樣性減少,L