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Nature:新元古代早期微生物礁群中可能有孔虫体化石

底栖微生物结构(叠层石和其他微生物岩)为显生宙前生命存在提供了的明显证据,但这些结构很难理解,因为它们很少保存有关生物体的可识别证据。

2021-08-06

Nature:百岁老人的独特肠道微生物组可能有助于长寿

2021年8月6日讯/生物谷BIOON/---百岁老人不太容易受到与年龄有关的慢性疾病的影响,更有可能在传染病中存活下来。如今,一项新的研究显示,活到100岁或以上的人有一种独特的肠道微生物组,这种肠道微生物组可能会保护他们免受某些细菌感染,包括那些由耐多药细菌引起的感染。这些研究结果可能帮助人们开发治疗慢性炎症和细菌性疾病的新方法。相关研究结果于2021年

2021-08-06

或与机体肠道微生物代谢通路的改变密切相关!

2021年8月5日 讯 /生物谷BIOON/ --最近有研究证据表明,肠道微生物在高血压发病过程中扮演着关键角色,但动态血压(ambulatory blood pressure)是否与肠道微生物及其代谢产物有关,目前研究人员尚不清楚;近日,一篇发表在国际杂志Hypertension上题为“Essential Hypertension Is Associate

2021-08-04

科学家有望揭开微生物组与乳腺癌发病之间的神秘关联!

2021年7月29日 讯 /生物谷BIOON/ --近些年来,随着科学家们对人类微生物组深入的研究,他们发现越来越多的人类疾病或许与微生物组有密切关联;最近研究人员就开始进一步研究微生物组与癌症的关联了,但仍然有很多问题亟待解决;尤其是当提及微生物组在乳腺组织中扮演的角色,以及是否其会促进侵袭性乳腺癌的发展时。近日,一项由Windsong CARES基金会、

2021-07-29

J Hepatol:肝硬化的微生物区系及其在肝脏失代偿中的作用

肝硬化-慢性肝病的常见终末期-与一系列事件有关,其中肠道细菌过度生长和生物失调是核心。细菌毒素进入门静脉或体循环可直接导致肝细胞死亡,而生物失调也会影响肠道屏障功能,增加细菌移位,导致感染、全身炎症和血管扩张,从而导致急性代偿和器官衰竭。急性失代偿及其严重形式,急性-慢性肝衰竭(ACLF)和ACLF,以突发性器官功能障碍(和衰竭)和高短期死亡率为特征。ACL

2021-07-28

Nature Communications:生殖健康微生物组研究获进展

近年来,微生物组学的研究提升了关于身体各部位共生微生物的认识。中国科学院北京生命科学研究院研究员赵方庆团队发现微生物组学或进一步拓展对女性生理和生殖健康方面的认识,并有助于提升治疗水平。作为人体最主要的菌库之一,阴道菌群及其对女性生理和生殖健康的作用显而易见。作为“生命摇篮”的宫腔像一个黑箱子,若不借助宫腔镜等手段,很难判断健康状态,更无法轻易获知其微生态是

2021-07-17

Genome Biol:发现人类血液含有无细胞的微生物DNA

2021年7月19日讯/生物谷BIOON/---临床医生用于诊断癌症的大多数生物标志物是人类的。但是,越来越多的证据表明微生物组和恶性肿瘤之间存在联系,这为研究微生物DNA的存在作为一种识别和可能预测疾病的方式提供了机会。在一项新的研究中,来自澳大利亚墨尔本大学和彼得-麦卡伦癌症中心的研究人员证实在健康人和黑色素瘤患者的血液样本中检测到细菌DNA是可能的。相

2021-07-19

Nature:揭示节食对肠道微生物组的影响

2021年7月13日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自德国柏林大学附属夏里特医院和美国福尼亚大学的研究人员能够首次发现,极低热量的饮食明改变了人类肠道中存在的微生物群的组成。他们报告说,节食会导致特定细菌---特别是与抗生素引起的腹泻和结肠炎有关的艰难梭菌(Clostridioidesdifficile)---的增加。这些细菌通过影响肠道对营

2021-07-13

Gut:肠道微生物通过促进抗坏血酸降解在早期促进类风湿性关节炎

作者怀着极大的兴趣阅读了阿古斯等人的评论文章,文章指出肠道微生物群的改变可能会影响代谢稳态。此外,肠道微生物群的改变和代谢产物的紊乱可能导致类风湿性关节炎(RA)的早期发展。因此,作者对多组数据集进行了三方面的关联研究,以检测潜在的微生物组代谢物与关节炎的关联。图片来源:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34244347/采用三

2021-07-26

Trends Immunol:缺氧和HIF-1是肠道微生物区系和宿主相互作用的关键调节因子

氧(O2)利用率是调节脊椎动物肠道粘膜微生物区系组成和细胞动态平衡功能的关键因素。微生物代谢产物增加了肠上皮细胞(IECS)对O2的消耗,降低了其在肠道中的利用率,并导致缺氧。这种生理性缺氧激活细胞缺氧感受器,以适应IECS和粘膜驻留细胞的新陈代谢和功能,如3型先天淋巴细胞(ILC3s)。在这篇综述中,作者讨论了最近的证据表明,微生物区系、缺氧/缺氧感受器和

2021-07-26