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Science:揭示天然的多反应性IgA识别微生物群机制
IgA被认为包被着驻留在肠道中的共生微生物群(commensal microbiota),并且抵抗肠道病原菌。IgA反应是在正常的稳态条件下发生的,而且在诸如派尔集合淋巴结(Peyer’s patches)之类的粘膜相关淋巴组织中参与T细胞依赖性的和T细胞不依赖性的分化通路。然而,尽管稳态IgA(homeostatic IgA)是大量存在的,但是它的反应特异性长期以来却是未知的。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejstrddfyxigas_1.html
重磅!多篇Nature揭示为何自闭症与怀孕期间严重感染存在关联
两项研究表明小鼠肠道微生物组中的细菌菌株调节着它们生下的幼鼠产生异常行为的风险。在第一项研究中,肠道细菌似乎是怀孕期间母鼠遭受的感染能够对它们的后代产生的不良反应的调节者。研究人员发现如果母鼠在怀孕期间遭受感染,那么它们生下的幼鼠会产生类似自闭症的行为,而且这种情形仅在某些肠道细菌菌株存在时才会发生[查看]
http://cxbio.com/Article/zbdpnaturejswhzbzyhy_1.html
PNAS:组织相容性复合体通过调节<font color='red'>肠道</font>微生物稳态保护机体不受I型糖尿病与其它自体免疫性疾病的影响
最近一项研究发现,一种保护机体抵抗自体免疫疾病,尤其是I型糖尿病的基因是通过改变肠道微生物的组成发挥功能的。小鼠水平的试验结果表明,发育关键时期如果体内的肠道微生物组受到抗生素的破坏之后,该基因保护机体免受I型糖尿病的作用会受到明显的影响。这一发现再次强调了婴幼儿应尽量避免接触抗生素的重要性。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszzxrxfhttgdjcdws_1.html
Science:重磅!发现<font color='red'>肠道</font>细胞抵抗细菌感染的后备免疫防御通路
在一项新的研究中,来自美国德州大学西南医学中心、麻省总医院和布罗德研究所的研究人员在小鼠中发现一种后备的抗病原体系统利用细胞中的自噬复合体运送蛋白武器到前线(即细胞表面)来抵抗细菌攻击。相关研究结果于2017年7月27日在线发表在Science期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbfxcdxbdkxjg_1.html
Cell重磅!<font color='red'>肠道</font>细菌会影响抗癌药物疗效!
根据伦敦大学学院(UCL)的一项关于线虫加工药物和营养物质的最新研究,抗癌药物的活性居然依赖于肠道微生物的种类。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzbcdxjhyxkaywlx_1.html
癌抗原 CA15-3/CA19-9/CA125
Fitzgerald 癌抗原 CA-15-3是乳腺肿瘤标志物,主要用于乳腺癌的早期筛查。CA19-9是一种粘蛋白型的糖类蛋白肿瘤标志物,是存在于血液循环的胃肠道肿瘤相关抗原,是胰腺癌较好的标志。CA-125是检查卵巢癌的,这是一项肿瘤标志物的检查。。[查看]
http://cxbio.com/Article/aky153199125_1.html
低剂量青霉素的长远影响,你了解吗?
在最新的一项研究中,来自圣约瑟夫医疗中心和麦克马斯特大学的研究人员们发现,如果对怀孕的小鼠注射低剂量青霉素,它们的后代就会有长期的行为变化。这些变化包括侵略性变强,低水平的焦虑,同时伴有影响大脑神经系统的改变,以及肠道微生物组的不平衡。给这些老鼠提供乳酸菌株细菌有助于防止这些影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/djlqmsdcyyxnljm_1.html
人乳寡糖(HMOs,human milk oligosaccharides),婴儿<font color='red'>肠道</font>守护者
人乳寡糖(HMOs,human milk oligosaccharides)是一种低度聚合糖,可保护婴儿远离肠道疾病,是婴儿肠道的守护者。西宝生物提供系列人乳寡糖,详情致电400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/HMOs_1.html
Nature发现<font color='red'>肠道</font>微生物新功能——分解最复杂的糖类!
研究人员已经发现来自人体肠道的单一微生物具有降解我们饮食中最复杂的碳水化合物的能力。这是类似的第一个发现,有可能在将来某天用于鉴定能够促进人体健康的新型益生菌产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturefxcdwswxgnfjzf_1.html
JRSI:利用CRISPR-噬菌体共进化解释混乱的实验结果
一项新的研究提示着计划利用CRISPR基因组编辑系统产生定制的肠道细菌的科学家们可能需要解释这种微生物免疫系统的动态进化。[查看]
http://cxbio.com/Article/jrsilycrisprsjtgjhjs_1.html
Cell Rep:科学家揭示<font color='red'>肠道</font>菌群影响代谢疾病的新线索
最近一项发表在国际学术期刊Cell Reports上的研究中,来自美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现肠道菌群能够协同宿主基因共同调节胰岛素分泌,影响糖尿病等代谢疾病的发生。这篇文章介绍了宿主基因背景如何塑造肠道菌群,为代谢疾病的发生提供基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepkxjjscdjqyxdx_1.html
重磅:科学家首次发现<font color='red'>肠道</font>微生物分泌蛋白可以提高胰岛素水平
近日,俄勒冈大学的著名生物学家Karen Guillemin教授团队的研究人员,又给我们带来了一个珍贵的研究成果。她们发现β细胞的生长分裂可能是由肠道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjscfxcdwswfmdbky_1.html
科学家首次治愈了猴子的艾滋病
研究人员们对一个新的“艾滋病疗法”的第一反应。这个新疗法只是在传统标准疗法的基础上,再加上治疗肠道炎症的一种药物Vedolizumab,就这样竟然神奇地“治愈”了恒河猴的艾滋病,甚至停药9个月之后在恒河猴体内也几乎检测不到猴子的「艾滋」病毒![查看]
http://cxbio.com/Article/kxjsczylhzdazb_1.html
<font color='red'>肠道</font>菌群或可影响HIV患者机体的免疫恢复功能
研究者发现,患者机体的免疫恢复和对疗法产生反应的一类特殊的肠道菌群的行为之间存在紧密关联,更有意思的是,这些肠道菌群的行为似乎是患者机体免疫恢复的原因和结果。[查看]
http://cxbio.com/Article/cdjqhkyxhivhzjtdmyhf_1.html
MNFR:<font color='red'>肠道</font>微生物如何引发心脏病?
在过去5年里,有些科学家提醒不要吃鸡蛋和肉,因为这些食物会产生一种常见的名为氧化三甲胺(TMAO)的膳食化合物,这种化合物在心脏疾病中扮演着重要角色。近日,一项刊登于国际杂志Molecular Nutrition and Food Research上的研究报告中,研究者就提出了新的疑问,即是否机体中循环的TMAO可以引发心脏疾病,以及是否TMAO可以作为疾病发生的一种生物标志物。[查看]
http://cxbio.com/Article/mnfrcdwswrhyfxzb_1.html
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