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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

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

污染物通过芳香烃受体干扰肠道群和宿主健康研究取得进展

  肠道微生物在维持宿主健康方面发挥重要作用,紧密调控着宿主生物一系列生理代谢活动,如能量代谢、免疫功能、神经行为等。然而,环境持久性有机污染物会显着干扰肠道微生物群落,进而影响宿主生理健康。然而,目前污染物如何影响肠道微生物和宿主健康缺乏机理研究。近日,中国科学院水生生物研究所研究员陈联国团队发现PCB126介导的AhR通路激活会明显干

2021-01-11

一类有益的肠道群或在治疗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

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

Nat Commun:肠道群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

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