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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

一类有益的肠道或在治疗2型糖尿病上扮演着关键角色!

2021年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,发表在bioRxiv平台上题为“Host response to cholestyramine can be mediated by the gut microbiota”的研究报告以及发表在Nature Communications杂志上题为“Transkingdom interactions be

2021-01-12

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

Nat Commun:肠道或在大脑功能和机体情绪调节上扮演着关键角色!

2020年12月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自巴斯德研究所等机构的科学家们通过研究发现,肠道菌群的失衡或会促进某些代谢产物的水平下降,从而导致机体出现抑郁症样的行为,相关研究结果表明,健康的肠道菌群或会促进正常的大脑功能。肠道中的细菌群体俗称为“肠道菌群”,其是机体

2020-12-17

Sci Rep:揭示肠道在机体正常睡眠过程中扮演的关键角色

2020年12月4日 讯 /生物谷BIOON/ --随着秋冬假日的到来,很多人会开始思考食物与睡眠之间的关系,近日,一篇刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自筑波大学等机构的科学家们通过研究发现,肠道菌群或许对于机体正常睡眠非常关键,他们对小鼠进行了详细的研究来阐明细菌到底可以在多大程度上改变肠道的环境和内容物,从而最终影响诸

2020-12-04

首次阐明肠道与人类机体免疫系统动态学变化之间的关联!

2020年11月29日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“The gut microbiota is associated with immune cell dynamics in humans”的研究报告中,来自纪念斯隆凯特琳癌症中心等机构的科学家们通过研究揭示了机体微生物菌群与免疫系统之间的关联,研究人员首次发现,

2020-11-28

研究揭示肠道参与孤独症发病新机制

 近日,北京大学基础医学院医学生物信息学系王娟团队与中科院北京基因组所康禹团队合作在Science Advances杂志发表了文章“A quasi-paired cohort strategy reveals the impaired detoxifying function of microbes in the gut of autistic c

2020-11-17

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

Nature:中科院王二涛课题组揭示根瘤内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