周围生物膜是海洋和淡水底栖动物中许多草食无脊椎动物的主要资源。它们对于沿海地区的底栖食品网,底物稳定性和生物地球化学过程至关重要。虽然已经使用了在人工底物上生长的纳特菌,混合的藻类群落对生物膜上的无脊椎动物放牧的重要性进行了广泛的研究,但到目前为止,尚无对这些放牧研究创建定义的周围围膜群落的方法。的原因是,许多底栖藻类与形成生物膜非生物抗物部分的细胞外聚合物(EPS)中发生的共同物种相互作用。在这里,我们提出了一种新颖的方法,该方法允许通过使用藻酸盐聚合物作为人工EPS结构来制造定义的单栽培和多种生物膜,可以嵌入藻类培养物。使用共聚焦激光扫描显微镜,我们表明藻酸盐将各种藻类分类嵌入与天然生物膜非常相似的EPS基质中。在放牧的实验中,我们证明了几种常见的淡水食草无脊椎动物可以有效地放牧这些藻酸盐生物膜。As the method is easy to handle, it allows for highly controlled feeding experiments with benthic herbivores to assess, for example, the role of algal biodiver- sity on the ef fi ciency of top-down control, the effects of environmental drivers such as nutrients, salinity, or sea- water acidi fi cation on bio fi lm community structure, and the impacts of herbivory in benthic communities.
摘要 微生物腐蚀,也称为微生物或生物腐蚀,是由水中的特定细菌粘附在金属上引起的。它被广泛认为是灾难性腐蚀故障的直接原因,相关损失每年高达数十亿美元。已知微生物的某些活动(例如其粘附能力)会导致金属腐蚀速度加速。细菌粘附是表面定植过程的开始,称为生物膜发展,涉及物理化学和分子相互作用。细菌粘附过程受多种参数的影响,这些参数大致可分为环境、细菌和材料特性。以下文章回顾了细菌粘附生物材料表面的机制、影响这种粘附的因素以及用于评估微生物腐蚀的技术。
摘要:本文回顾了分泌性中耳炎形成生物膜的可能性。在 1975 年至 2024 年期间,使用 PubMed、Medline、Google 和 Google Scholar 搜索引擎进行了系统文献综述。通过搜索引擎查找并检索了涉及“分泌性中耳炎”、“儿童”、“治疗”、“病理生理学”、“通气管”或“生物膜”的文章。中耳积液可以是粘液性或浆液性,但不化脓,是 OME 的标志。耳咽管破裂、年龄和环境因素都与 OME 有关。炎症、感染、积液和组织增生是可能导致 OME 的常见途径,表明它是一种复杂的疾病。无论是附着在活体还是非活体表面上,生物膜都由一组微生物细胞组成,周围是细胞形成的基质。这种基质约占生物膜干重的 90%。微生物生物膜可以逃避宿主免疫系统和抗生素的攻击。70% 的 OME 培养物是无菌的,这一事实早已为人所知。大量数据表明抗生素治疗对 OME 无效,这表明生物膜是造成该疾病慢性性质的原因。通过探索新的治疗方案,可以降低目前进一步手术的高比率,而这些新的治疗方案是通过理解生物膜在 OME 发生中的作用而实现的。消除中耳生物膜的最有效方法是局部提供抗生素。
a 比利时根特大学药物微生物学实验室 b 瑞士巴塞尔 ESCMID 生物膜研究组 (ESGB) c 芬兰萨塔昆塔应用科学大学 d 美国蒙大拿州立大学生物膜工程中心 e 美国内布拉斯加大学,美国内布拉斯加州奥马哈 f 英国爱丁堡大学物理与天文学院国家生物膜创新中心 g 英国诺丁汉大学生物发现研究所国家生物膜创新中心 h 美国南达科他大学,美国南达科他州弗米利恩 i 新加坡南洋理工大学 j 新加坡环境生命科学工程中心 (SCELSE) k 英国南安普顿大学生物科学学院国家生物膜创新中心 l 英国利物浦大学化学系国家生物膜创新中心、抗菌表面开放创新中心
微生物生态学的研究是一个快速前进的领域,阐明了微生物及其环境之间复杂关系的新灯。该领域的核心是三个关键概念:微生物组,病毒瘤和生物膜。微生物组是指居住在特定宿主或环境中的微生物群落,而病毒瘤代表感染这些微生物群落的病毒。生物膜是附着在表面并形成复杂结构的微生物的复杂群落。了解这些微生物群落在塑造人类健康和疾病中所扮演的角色是本书的主要重点。微生物感染是全球发病率和死亡率的主要原因。除了基本/基本微生物分析;微生物组,病毒瘤和生物膜已与包括糖尿病和肝病在内的各种疾病有关。例如,肠道微生物群在代谢过程和免疫功能中起着至关重要的作用,对该社区的破坏与糖尿病的发展有关。同样,肠道菌群的变化与酒精和非酒精性脂肪肝疾病的发展有关。本书探讨了有关微生物和病毒瘤在感染中作用的最新研究,从而提供了有关我们如何预防和治疗这些疾病的见解。微生物组,病毒瘤和生物膜不仅与感染有关,而且与人类特征和环境条件有关。例如,肠道菌群与情绪和行为有关,该社区的变化与抑郁症和焦虑的发展有关。
生物膜是遵循表面的微生物群落。这些包裹在称为细胞外聚合物物质(EPS)的粘性物质中,形成了较高的多细胞结构,使微生物可以抵抗不利的环境条件,例如营养不良,干旱,极端,宿主免疫反应,以及许多其他司法干预措施(Ciofu et al.,202 al。,pai等)。生物膜上还可以在各种非生物表面上形成致病性微生物,例如在食品加工和医疗领域遇到的表面,从而使封闭的微生物持续存在,即使经过定期的清洁和消毒过程,也可能导致食物疾病的交叉抗击,又可能会造成30次疾病爆发(又有30次疾病)。作为有关食品和临床部门的非生物表面病原体生物膜的这项研究主题的编辑,我们很高兴收到和审查该领域内的一些有趣的研究文章。本社论的布里(Brie)报告了每个被接受的文章的主要发现,结论和观点。乳制品加工厂为生物膜发育提供了理想的环境,这是由于牛奶残留物富含碳水化合物,蛋白质和脂肪(Yuan等,2023)。,杆菌属。由于在耐热孢子中分化的能力,即使在巴氏杀菌后也生存(Shemesh and Ostrov,2020)。Catania等人进行的工作。因此,它们的存在对乳制品行业引起了重大关注,因为这些细菌可能会不断污染食品加工流,最终影响乳制品的安全性并导致它们的变质。证明了枯草芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌分离物是从加工奶酪产品中存活的热处理,很容易在常见的食物接触上形成生物膜
结果:在CP/CPP患者中观察到大脑功能的深刻改变。这些变化涉及通过DC分析确定的多个大脑区域,包括右前扣带回皮层(ACC),左下额叶皮层,左杏仁核,右侧额叶皮层和双侧岛。REHO分析显示,右丘脑,左下额三角皮层,右上颞极,左ACC和右上额叶皮层(群集> 20素voxels,grf校正,p <0.05)。使用REHO和DC进行分析表明,与症状严重程度不同的大脑改变被定位在疼痛感知和调节区域中。具体而言,右ACC中的DC值与NIH-CPSI测量的症状的严重程度(AUC = 0.9654,p <0.0001)有线性相关。
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____________________________________________________________-来自Ribeirãopreto-Preto-SãoPaulo大学(Forp/USP)的牙科科学学院的博士生,Avenida doCafé-café-café-café-café-café-café-sectord-11电子邮件:diogorabelo@gmail.com教授。 2-来自Ribeirãopreto-Preto-University-SãoPaulo大学(Forp/USP)的小儿牙科硕士学位,Avenida doCafé-sepcter-west-11,Ribeirãopreto/sp,14040-904。 电子邮件:antonioAssislj@gmail.com。 3-来自圣保罗大学牙科牙科学院(FORP/USP)的牙科医生。 Uberlândia联邦大学技术卫生学院(这些/UFU)的教授,Piauí街,776- UMUARAMA,UBERLândia/mg。 电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。 getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>电子邮件:diogorabelo@gmail.com教授。2-来自Ribeirãopreto-Preto-University-SãoPaulo大学(Forp/USP)的小儿牙科硕士学位,Avenida doCafé-sepcter-west-11,Ribeirãopreto/sp,14040-904。 电子邮件:antonioAssislj@gmail.com。 3-来自圣保罗大学牙科牙科学院(FORP/USP)的牙科医生。 Uberlândia联邦大学技术卫生学院(这些/UFU)的教授,Piauí街,776- UMUARAMA,UBERLândia/mg。 电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。 getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>2-来自Ribeirãopreto-Preto-University-SãoPaulo大学(Forp/USP)的小儿牙科硕士学位,Avenida doCafé-sepcter-west-11,Ribeirãopreto/sp,14040-904。电子邮件:antonioAssislj@gmail.com。 3-来自圣保罗大学牙科牙科学院(FORP/USP)的牙科医生。 Uberlândia联邦大学技术卫生学院(这些/UFU)的教授,Piauí街,776- UMUARAMA,UBERLândia/mg。 电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。 getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>电子邮件:antonioAssislj@gmail.com。3-来自圣保罗大学牙科牙科学院(FORP/USP)的牙科医生。Uberlândia联邦大学技术卫生学院(这些/UFU)的教授,Piauí街,776- UMUARAMA,UBERLândia/mg。 电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。 getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>Uberlândia联邦大学技术卫生学院(这些/UFU)的教授,Piauí街,776- UMUARAMA,UBERLândia/mg。电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。 getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>电子邮件:marilia.moreira@ufu.br。getec,第21页,第2页。 14-29 / 2024 < / div>
简介:尿道导管相关感染通常与细菌生物膜有关。厌氧菌的影响尚不清楚,但以前没有报道它们对该设备生物膜的检测。这项研究旨在评估使用常规培养物,睡眠,尿分析和质谱法使用ICU VESIC导管在患者中恢复严格,可选和有氧微生物的能力。方法:与此同时,将它们与29名严重患者的梦游与常规静脉培养进行了比较。 div> 使用矩阵辅助激光解吸/电离,通过飞行时间质谱法进行识别。 结果:尿液中的阳性率(n = 2; 3.4%)低于昏昏欲睡的导管(n = 7; 13.8%)。 结论:与厌氧和有氧微生物的尿液样品相比,膀胱导管的儿子具有更多的阳性培养结果。 讨论了厌氧在尿路感染和导管生物膜中的作用。使用矩阵辅助激光解吸/电离,通过飞行时间质谱法进行识别。结果:尿液中的阳性率(n = 2; 3.4%)低于昏昏欲睡的导管(n = 7; 13.8%)。结论:与厌氧和有氧微生物的尿液样品相比,膀胱导管的儿子具有更多的阳性培养结果。讨论了厌氧在尿路感染和导管生物膜中的作用。