虽然有广泛的信息有关肠道菌群如何改变正常人与糖尿病个体之间的组成,但几乎没有证据表明在糖尿病前期发生的变化是否显而易见(T2DM的初步状态对T2DM的变化,这些变化与这些变化相对于正常的eugglycemempiations and themiabiaia而在e -euglycemempiation中的特征),以及与正常的链接有关)以及 糖尿病。在这篇综述中,我们的目标是总结肠道微生物组中的组成转移的所有发现,这些发现与尤金血糖状态相比,这些发现显示在糖尿病前和糖尿病的个体中发生。我们的综述还强调了由于肠道中存在不同微生物环境而导致的新陈代谢改变的潜在病理生理机制。此外,我们还收集了有关各种因素所起的作用的可用证据,例如饮食变化和运动,以及它们在诱导肠道微生物组变化中的潜在作用。最后但并非最不重要的一点是,我们的审查还评估了随后的益生菌和共生,二甲双胍和acarbose带来的微生物群的变化。此外,我们还评估了上述干预措施在减轻糖尿病前期糖尿病的进展中的使用。我们认为,这项综述可以帮助了解肠道微生物组在糖尿病前期发作的动态作用,以及是否有可能通过正确的措施恢复到尤格利西亚。
摘要:糖尿病(DM)是一种代谢性疾病,发病率令人震惊,对患者的生活和医疗保健提供者负担很大。血糖水平和胰岛素耐药性的增加表征了它。内部和外部因素,例如城市化,肥胖和遗传突变可能会增加DM的风险。通过免疫和营养,肠道影响整体健康状况的微生物。最近,已经进行了更多的研究,以评估和估计肠道微生物组在糖尿病发育,进展和管理中的作用。这篇评论总结了目前有关三个主要细菌物种的知识:青少年菌,双杆菌双杆菌和鼠尾草乳杆菌及其对糖尿病及其潜在的分子机制的影响。大多数研究表明,使用这些细菌物种会阳性地降低血糖水平并激活炎症标志物。此外,我们报告了这些细菌物种与二甲双胍之间的关系,二甲双胍是常用的抗糖尿病药物之一。总的来说,需要更多的研究来了解肠道微生物组对糖尿病发展的影响。此外,需要做更多的努力来标准化所使用的模型,集中范围和解释工具,以进一步推进领域。
蒲公英的抗氧化剂与依氨蛋白一起使用以保护皮肤。它们有助于种植良好的肠道细菌,使皮肤更加水合和弹性。新型人士使用菊粉益处和蒲公英来增强皮肤。它构成外部刺激物,并增强皮肤的自然屏障。这会导致年轻,发光的外观。
抗菌素抗性对公共卫生构成了日益严重的威胁,强调了迫切需要对23种新型治疗策略的需求。抗菌肽(AMP),具有不同动作机制的短肽序列,由于其针对病原体的广谱活性,提供了一种有希望的替代方法。最近的25种蛋白质语言模型(PLM)的进展彻底改变了蛋白质结构预测和26个功能注释,突出了它们的AMP发现和治疗性发育的潜力。在这27个上下文中,我们提出了AMP隔离剂(抗微生物肽结构进化矿工),这是一个AI驱动的28框架,旨在识别元基因组组装的基因组(MAGS)中的AMP。通过将29个PLM,结构聚类和进化分析整合到框架中,AMP隔离机可以识别30个由小的开放式阅读框架(SMORF)和加密的肽(EPS)编码的30安培,显着31个扩展了发现空间。使用这种方法,我们确定了来自32个不同栖息地的1,670,600座安培候选者。对29名候选者的实验验证显示,抗菌活性在18中,13 33超过抗生素的有效性。对人类肠道微生物组的AMP的进一步分析34显示了保守和适应性进化策略,可确保其在35动态肠道环境中的功能疗效。这些发现位置放大器作为发现的强大工具36
“微生物”将非常小的思想与不断发展的生物体的思想融合在一起,是微生物学学科的统一原理。Our journal recognizes the broadly diverse yet connected nature of microorganisms and provides an advanced publishing forum for original articles from scientists involved in high-quality basic and applied research on any prokaryotic or eukaryotic microorganism, and for research on the ecology, genomics and evolution of microbial communities as well as that exploring cultured microorganisms in the laboratory.
通过电气调整,电动频率波的振幅的主动操纵是下一代THZ成像的关键,对于解锁战略应用至关重要,从无线通信到量子技术。在这里,我们基于电源门控单层石墨烯演示了高性能THZ振幅调节剂。通过仔细控制四分之一波长腔结构中的间隔厚度,通过优化电场耦合来实现1.5 - 6 THZ范围内的宽带调制,最大调制深度在2 THz左右。拉曼表征通过石墨烯的电解质门控为0.39 eV的费米级调整。然后开发和测试具有独立控制亚毫米区域的测试2 2调节器阵列,像素之间没有串扰。报告的结果突出了电解石墨烯对有效THZ调制的潜力。单芯片设计可与其他电子组件相结合,并易于集成,使其成为THZ空间光调节器和自适应光学组件的有前途的平台。
肠道和大脑之间的连接可以追溯到几十年来,诸如“与肠道”,“肠的本能”或“我的胃中的黄油”之类的短语。有时,包括胃,肠和结肠在内的肠道被称为第二个大脑,因为肠道中有多个使用与大脑相似的细胞并与大脑通信的多个神经元。专家说,肠道细菌称为“微生物”,也注入了我们的身体在饮食中的吸收和使用营养。1估计,超过1万亿微生物居住在健康的肠道中。2大脑和肠道之间在大脑和肠道之间也有许多联系,这些联系对恢复和康复和康复的人都应该恢复过来。
在生理出生期间,早期微生物群播种对于内分泌,代谢和免疫系统中新生儿皮肤,口服和肠道微生物组的发育至关重要。微生物组定义了体内存在的真菌,病毒和细菌等微生物,尤其是皮肤,肺,肠,阴道和口腔,并且对于保护短期和长期健康至关重要。1有一些证据表明羊水中也存在微生物群,并且妊娠10至13周,胎儿吞咽反射显而易见,这意味着在出生前的胎儿胃肠道肠道疾病中已经存在保护性肠道肠道微生物。2胎儿还涂在vernix caseosa中,该caseosa保护子宫中的皮肤并含有抗菌酶。新生儿皮肤微生物组最初反映了它主要暴露于出生时的微生物群,无论是来自阴道还是孕妇皮肤。
摘要:近年来见证了研究的上升,强调了肠道菌群作为运动员健康的主要决定因素的作用,这对它与运动员的身体表现相关的假设引起了人们的兴趣。运动员的身体表现可能会受到肠道中各种微生物的代谢活性的影响。肠道菌群会影响运动员生理的多个方面,包括免疫反应,肠膜完整性,宏观和微量营养素吸收,肌肉耐力和肠道 - 脑轴。几个生理变量控制肠道菌群;因此,必须实施一个复杂的量身定制且复杂的框架,以理解性能 - 微生物群的相互作用。新兴的证据强调了肠道微生物组和身体上的复杂关系,表明从事常规体育锻炼的运动员表现出更丰富的肠道微生物,尤其是在Firmicutes Phylum中,例如Ruminococaccaceae Genera,与他们的言论属性相比。在精英运动中,实施非常规策略是一项挑战,同时又可以帮助运动员完成可行,平衡的发展。本评论汇总了肠道微生物群调制对运动表现的影响的研究,并说明了肠道菌群的不同补充策略如何通过增强身体能力来提高运动表现。这些发现应为运动营养和培训领域的理论和实际发展提供信息。除了促进运动员的整体健康外,这项研究还评估了现有文献,以阐明涉及肠道菌群的干预措施如何显着改善领域的性能。
1肥胖与工作中心,职业医学部门,L。DestotoLabor Clinic,IRCCS CA'Granda Hospital Maggiore Policliclinico,20122年意大利米兰; simona.servida@alice.it(s.s.); Alessandra.piontini@policlinico.mi.it(A.P.); vito.degenaro@policlinico.mi.it(V.D.G.C.)2 Aesthisia,重症监护和紧急情况部,IRCCS基金会CA'Granda Maggiore Policlinico医院,20122年米兰,意大利米兰; francesca.gori@policlinico.mi.it 3研究生急诊医学,马尔马理工大学,意大利60121,意大利安科纳; l.tomaino@pm.univpm.it 4临床和分子科学系,马尔马理工大学,意大利60121; g.moroncini@univpm.it 5临床科学与社区健康系,I Disco,研究大学,20122年意大利米兰; carlo.lavecchia@unimi.it * corpsondence:luisella.vigna@policlinico.mi.it