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由肠道微生物产生的吲哚-3-丙酸可改善阿尔茨海默病的认知功能
本研究通过动物实验和人类数据,发现间歇性禁食(IF)可通过调节肠道菌群和增强色氨酸代谢产物吲哚-3-丙酸(IPA)的合成,减少β淀粉样蛋白(Aβ)沉积和神经炎症,从而改善阿尔茨海默病(AD)模型小鼠的认知功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251201_industrialnews_1.html
工程化产丁酸酵母通过协同作用改善阿尔茨海默病相关表型
近年来,肠道菌群及其代谢产物在AD发病中的作用日益受到关注。在众多微生物代谢产物中,丁酸(butyrate)展现出对AD的潜在益处。研究团队另辟蹊径,开发了一种工程化的产丁酸酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)菌株J17。这种酵母益生菌有望通过丁酸补充和底盘益生功能的协同作用,改善AD相关表型。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251118_industrialnews_1.html
膳食纤维菊粉通过调控<font color='red'>肠道菌群</font>代谢果糖改善肝脏脂肪变性和胰岛素抵抗的机制研究
为揭示菊粉缓解果糖毒性的深层机制,Sunhee Jung等研究人员在《Nature Metabolism》发表的研究采用了多组学整合分析策略。通过建立HFCS诱导的瘦型MASLD小鼠模型,结合稳定同位素示踪技术(13C-fructose和2H2O)动态监测果糖代谢流向,采用宏基因组学解析菌群结构变化,并运用转录组学和代谢组学系统评估肝脏代谢重编程。特别设计了延迟干预实验组(CIF),验证菊粉对已形成脂肪肝的逆转效果。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250916_industrialnews_1.html
5-羟色胺(5-HT)通过调节<font color='red'>肠道菌群</font>-免疫轴改善加速度暴露诱导的大鼠肠脑轴功能障碍及认知损伤
空军医学中心麻醉科与空军医学中心研究部的研究团队在《Molecular Neurobiology》发表的研究,首次系统揭示了5-HT通过"微生物群-免疫-神经"三重通路改善加速度应激认知损伤的分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250721_industrialnews_1.html
肠道炎症通过菌群特异性CD4+ T细胞介导神经炎症的机制研究
来自国际团队的研究人员针对肠道菌群如何引发中枢神经系统(CNS)炎症这一科学难题,通过小鼠模型揭示了失调的CD4+ Tcomm细胞从肠道浸润至CNS的核心机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250620_industrialnews_1.html
Science子刊:<font color='red'>肠道菌群</font>、免疫球蛋白A与疫苗效力的关系
研究人员利用基因改造的小鼠模型来分析疫苗反应,研究了两种类型的肺炎球菌疫苗——一种通常用于儿童,另一种用于成人。尽管这些疫苗通过不同的机制发挥作用,但它们都能提供广泛的保护。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏症的个体中,免疫系统并不总是能产生足够的反应,使他们容易受到呼吸道感染,进而可能导致严重并发症。原因在于:肠道微生物群的调节功能不佳。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkcdjqmyqdbay_1.html
奶粉、食品等配方中为何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作为一种特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的营养成分和生物活性分子,从而综合促进肠道健康、免疫系统发育和整体健康。其通过与微生物互动产生有益代谢产物,增强肠道屏障功能,减少肠道炎症;同时,调节肠道菌群平衡,促进益生菌生长,维护肠道健康;此外,或促进婴儿大脑发育。因此,人乳寡糖的添加为食品增添了有价值的功能成分,为婴儿和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://cxbio.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
Nature:药吃了病没好?可能是<font color='red'>肠道菌群</font>“截胡”了
对于患者而言,最无奈的事情或许要算钱花了、药吃了,病情就是不见好。在这个时候,我们往往会抱怨是药物的问题,但是最近的一项研究报告却表明,可能不是药物没有效果,而是在药物发生作用之前就被肠道中的细菌“截胡了”。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureyclbmhknscdjqj_1.html
Nature:T细胞也需要“早教”,只要细菌教得好,机体免疫差不了!
近日,来自美国犹他大学医学院Matthew L.Bettini和纪念斯隆·凯特琳癌症中心Gretchen E.Diehl课题组研究人员在《Nature》上发表了研究成果,提出肠道菌群可诱导肠道树突状细胞将微生物抗原从肠道运输到胸腺,然后诱导微生物群特异性T细胞扩增,从而增强对肠道微生物和病原体的识别能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetxbyxyzjzyxjjd_1.html
新研究发现:人造甜味剂会促进全身炎症和脂肪肝的发展,不过有一种甜味剂例外…
近日,来自中国科学院精密测量科学与技术创新研究院和美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员在《mSystems》上发表研究成果,发现NAS的摄入会显著减少小鼠肠道菌群中阿克曼氏菌的丰度,并降低芳香烃受体(AHR)激动剂水平,促进全身炎症和脂肪肝的发展。而另一种对健康无明显影响的天然甜味剂(新橙皮苷二氢查耳酮)或许能作为NAS和糖的替代品。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjfxrztwjhcjqsyzhzf_1.html
糖尿病患者的福音来了!《BMC》发文:NCAS可作为饮食糖替代品
近日,《BMC》发布了一篇题为High-dose saccharin supplementation does not induce gut microbiota changes or glucose intolerance in healthy humans and mice的文章,发现人和小鼠短期内食用糖精量在最大可接受水平(ADI)时,不会改变其肠道菌群稳态或引起葡萄糖耐受不良。[查看]
http://cxbio.com/Article/tnbhzdfyllbmcfwncask_1.html
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<font color='red'>肠道菌群</font>?
近日,来自荷兰格罗宁根大学医学中心的研究人员在《Nature Genetics》上发表了题为Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition的研究成果,通过近2万个体的基因序列分析,发现了19个可遗传的细菌类群和31个影响菌群特征的基因座,其中乳糖酶基因(LCT)和岩藻糖基转移酶基因(FUT2)在塑造我们的肠道生态系统中具有重要影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkc18wrqjyzglf_1.html
《自然-通讯》揭示新生儿抗生素使用风险,减缓6岁前生长,男孩比女孩更明显
来自欧洲多国(包括以色列、芬兰、德国、意大利)的科学家团队通过研究发现,新生儿抗生素暴露与长期肠道菌群紊乱有关。有意思的是,男孩在新生儿阶段接触抗生素后的头6年体重和身高增加显著减少,而女孩则没有这种情况。[查看]
http://cxbio.com/Article/zrtxjsxseksssyfxjh6s_1.html
Sci Rep:揭示<font color='red'>肠道菌群</font>在机体正常睡眠过程中扮演的关键角色
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,从而最终影响诸如睡眠等机体行为。[查看]
http://cxbio.com/Article/scirepjscdjqzjtzcsmg_1.html
Nature:<font color='red'>肠道菌群</font>所产生的神经递质或能调节宿主机体的感知行为
近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviour”的研究报告中,来自布兰迪斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了肠道菌群所产生的神经递质调节宿主感官行为的分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturecdjqscsdsjdzhn_1.html
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