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Cell Rep:<font color='red'>肠道</font>微生物可以保护小鼠免受流感病毒感染
研究人员近日在《Cell Reports》杂志上发表报告称,肠道微生物刺激非免疫肺细胞中的抗病毒信号,以在感染初期抵御流感病毒。增强的基线I型干扰素(IFNα/β)信号驱动了抗病毒反应,减少了小鼠流感病毒复制和体重减轻,但随着抗生素治疗这种保护作用会减弱。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepcdwswkybhxsms_1.html
Gut:震惊!使用抗生素竟然会增加肠癌风险!
2010年,世界各地的患者估计服用了700亿剂抗生素--相当于每人服用10剂。抗生素对肠道微生物群有强大而持久的影响,改变有益菌和有害菌的平衡。研究人员想知道这是否会影响肠癌和直肠癌的风险,以及如何影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/gutzjsykssjrhzjcafx_1.html
Science子刊:中美科学家开发微米机器人精准治疗<font color='red'>肠道</font>癌症
但问题在于病变部位通常是在身体内部,不太容易触及。在这种情况下,可能需要手术或化疗等治疗。加州理工学院工程与应用科学系的两名研究人员正在研究一种全新的治疗形式--微型机器人,它可以将药物输送到身体内部的特定部位,同时又能在身体外部进行监控。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkzmkxjkfwmjq_1.html
Nature突破:<font color='red'>肠道</font>微生物可能会影响ALS的进程
魏茨曼科学研究所的研究人员在老鼠身上进行的研究发现,肠道微生物(统称肠道微生物群)可能会影响肌萎缩侧索硬化症(ALS)的进程,也被称为卢伽雷氏症。研究人员发现,小鼠接受了某些肠道微生物株或已知由这些微生物分泌的物质后,一种类似ALS的疾病的进展变慢,初步结果表明,该菌群调节功能的发现可能适用于ALS患者,相关研究成果于近日发表在《Nature》上,题为"Potential roles of gut microbiome & metabolites in modulation of murine ALS"。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetpcdwswknhyxal_1.html
Nature:靶向潘氏细胞产生的Notum可让衰老的<font color='red'>肠道</font>干细胞恢复青春
在一项新的研究中,来自芬兰赫尔辛基大学的研究人员发现随着年龄的增加,肠上皮的再生能力如何发生下降。靶向一种抑制干胞维持信号转导的酶可让老化的肠道恢复再生潜力。这一发现可能指出了缓解年龄相关的胃肠道问题、降低癌症治疗副作用和通过促进康复降低老龄化社会的医疗成本的方法。相关研究结果于2019年7月10日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturebxpsxbcsdnotum_1.html
Nat Microbiol重磅!人体<font color='red'>肠道</font>菌中发现可以将A型血直接转变为O型血的酶!
英属哥伦比亚大学的一个研究小组发现了两种酶,它们可以将A型血转化为O型血。在《Nature Microbiology》杂志上发表的论文中,该小组描述了他们对人类粪便中细菌的元基因组研究以及他们的发现。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmicrobiolzbrtcdjz_1.html
研究揭示<font color='red'>肠道</font>共生菌调控胰岛beta细胞胰岛素的分泌 促进血糖平衡的分子机制
数以百亿计的微生物与宿主构成共生关系,越来越多的证据表明肠道微生物在帮助宿主对食物的消化吸收之外的其它生理活动中也发挥了重要作用,解析肠道微生物与宿主各器官间的互作关系有助于在分子水平理解肠道菌与宿主在长期的共进化过程中演化出的共生机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjscdgsjdkydbetaxby_1.html
Nature:新研究揭示<font color='red'>肠道</font>的免疫调节机制
最新一项研究表明,机体的消化器官由隔间组成,这些隔间可以加速免疫系统对食物通过的反应,其中前段的防御性较小,主要负责吸收营养物。后段的防御性较强,主要负责消除病原体。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjjscddmydjjz_1.html
Cell:我国科学家揭示人FcRn是B族<font color='red'>肠道</font>病毒的细胞脱衣壳受体
B族肠道病毒(Enterovirus B, EV-B)包括埃可病毒(Echovirus)、柯萨奇病毒B、柯萨奇病毒A9,以及多个新发现的B族肠道病毒血清型。它们是小RNA病毒科(Picornaviridae)中肠道病毒属的主要组成部分,是严重的人类传染病的致病因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellwgkxjjsrfcrnsbzc_1.html
Nature:挑战常规!胎儿中的所有<font color='red'>肠道</font>细胞都潜力发育成<font color='red'>肠道</font>干细胞
在一项轰动性的新研究中,来自丹麦哥本哈根大学等研究机构的研究人员反驳了关于干细胞产生的传统观点。他们得出结论:胎儿肠道中的所有细胞都有潜力发育为干细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetzcgtezdsycdxb_1.html
eLife:一种机体先天性免疫传感器分子或有望抑制肝癌进展
近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自美国西南医学中心的科学家们通过研究发现,机体先天性免疫系统中对肠道微生物产生反应的一种特殊蛋白或能有效抑制常见肝癌的发生和进展,这种名为NLRP12的先天性免疫感受器或能有效帮助抵御肝细胞癌的发生。[查看]
http://cxbio.com/Article/elifeyzjtxtxmycgqfzh_1.html
Cell:<font color='red'>肠道</font>细菌研究的下一个前沿领域:挖掘<font color='red'>肠道</font>细菌产生的分子
人类的肠道拥有数万亿个看不见的微生物,它们被称为肠道菌群,共同产生数以千计的独特小分子。绝大多数这些分子的来源和生物学功能都是未知的。在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学的研究人员利用一种新技术发现了源自肠道菌群的影响人体生理学特征的化学物,从而揭示出一种可能对人体健康产生广泛影响的复杂相互作用网络。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellcdxjyjdxygqylywj_1.html
细菌劫持免疫细胞
沙门氏菌可劫持免疫细胞,并利用它们在体内传播。针对小鼠细胞进行的实验表明,这种细菌通过扰乱肠道内的电信号达到这一目的。相关成果日前发表于美国《科学公共图书馆·综合》。[查看]
http://cxbio.com/Article/helps-74191418021_1.html
Science:揭秘真菌病原体进化成为机体<font color='red'>肠道</font>共生体的分子机制
近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自新加坡A*STAR研究所的科学家们通过将致病性酵母转化成为一种免疫共生体,揭开了机体肠道进化和通用性疫苗背后的奥秘。当试图增加酵母对非原生宿主的致病性时,研究者意外地将真菌转化成了共生的肠道菌群,其能支持宿主的生存而不是对抗宿主。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejmzjbytjhcwjt_1.html
西宝生物 - 实用新型专利证书 编号:8529413
西宝生物 - 实用新型专利证书 编号:8529413,一种肠道菌群检验样本的采集及预处理器械包[查看]
http://cxbio.com/Article/xbswsyxxzlzsbh_1.html
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