提供了原始作者和来源。这是根据Creative Commons归因于非商业许可证共享的条款许可的开放访问文章。(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),只要适当地引用了工作,就可以在任何媒介中不受限制,非商业用途,分发和复制。作者宣布,关于本文的出版没有利益冲突。收到:14.11.2024。修订:20.11.2024。接受:27.11.2024。发布:27.11.2024。
a 韩国首尔国立大学药学院天然产物研究所;b 韩国晋州庆尚国立大学 IALS 应用生命科学部(BK21 Four);c 巴基斯坦恰克达拉马拉坎德大学生物化学系;d 韩国庆尚南道庆尚国立大学海洋环境工程系;e 巴基斯坦海亚塔巴德白沙瓦开伯尔医科大学药学研究所;f 美国德克萨斯州圣安东尼奥德克萨斯大学健康科学中心口腔颌面外科系;g 巴基斯坦伊斯兰堡国立科学技术大学 (NUST) 阿塔乌尔拉赫曼应用生物科学学院 (ASAB);h 韩国首尔韩国科学技术研究院 (KIST) 脑科学研究所脑科学融合研究中心; i 农业基因组学研究中心 (CRAG),CSIC-IRTA- UAB-UB,巴塞罗那 UAB 校区,贝拉特拉,西班牙;j 巴塞罗那大学 (UB) 药学院植物生物技术系,西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那;k 沙特阿拉伯利雅得国王沙特大学药学院生药学系;l 沙特阿拉伯利雅得伊玛目穆罕默德伊本沙特伊斯兰大学 (IMSIU) 科学学院生物系
关于PripiPripi®是一家全球生物解决方案公司,专注于研究,制造和交付用于补品和功能性食品的生物技术。基于科学,与客户和研究合作伙伴一起,正努力朝着尽可能多的人来控制自己的肠道微生物组的未来 - 以便他们可以更长的生活过得更好。自1991年在瑞典隆德大学成立以来,普罗比(Pripi)将其运营扩展到40多个市场,并拥有全球范围近400份专利。Pribi在2023年的销售额为628 MSEK。Prifi的股票在纳斯达克斯德哥尔摩,中股份上市,2023年12月31日有大约3,400个股东。
TEM 样品架边缘的 1 厘米 × 2 厘米空间内装有 Naoyuki Kawamoto 开发的纳米热电偶(即微型温度计)。该装置的边缘有一个显眼的水母形铜部件,一对探针从该部件延伸而出。探针(附在铜部件底部的球上)可以在三个维度上移动,精度为十亿分之一米。Kawamoto 将探针尖端与样品表面的纳米级区域接触,并通过施加从 TEM 源发射的电子束对其进行加热。利用该技术,他在 2018 年首次成功直接观察了复合材料内的导热路径。随后,他在 2023 年开发了一种将脉冲电子束应用于样本的技术,从而能够定期加热并成功测量样本内热波传播的幅度和速度。*其中一个探针由铬镍合金(镍铬合金)制成,而另一个探针由康铜(铜镍合金)制成,其尖端经过电解抛光,直径细至 8 纳米。纳米热电偶的温度分辨率为 10 -2 K。(实际尺寸)
本文重点介绍了微生物组在人类健康中的不断扩展的作用,这表明,由于测序和元基因组学的进步,科学理解的重大转移。曾经主要通过病原体的视角观察,现在将微生物组重新认识为人类生物学不可或缺的一部分,在消化,免疫功能和维生素产生中发挥关键作用。微生物革命将微生物群落改造为健康的重要因素。肠道菌群产生短链脂肪酸,支持肠道健康,免疫调节以及防止炎症性肠病,肥胖和糖尿病等疾病。营养不良或微生物失衡与这些疾病有关,为益生菌,益生元和粪便菌群跨种植园等疗法铺平了道路。本文探讨了个性化的微生物组靶向疗法和人工疗法,以在优化益生菌中的作用。此外,它讨论了肠道轴,其中微生物会影响情绪和认知。尽管面临监管挑战,但基于微生物组的疗法为个性化和高效的医疗保健解决方案提供了潜力。
2021 年价值 309.5 亿美元,预计 2022 年至 2030 年的复合年增长率 (CAGR) 将达到 4.6%。蛋奶冻、酸奶、意式冰淇淋、意大利冰糕、冰淇淋和果子露等冷冻甜点领域的产品不断增加将进一步推动市场发展。• 健康食品需求的增加
在两个空间维度中,准长范围超导的熔化是通过涡流 - 抗抗反应对的增殖和解开,这是一种被称为Berezinskii-Kosterlitz-kosterlitz-thoubles-thouble(bkt)的现象。尽管已经在大量测量中观察到了这种过渡的特征,但是这些实验通常是复杂的,模棱两可的,无法解决涡流解开过渡的丰富物理。在这里,我们表明局部噪声磁力测定法是一种灵敏的无创探针,可以提供有关比例依赖性涡流动力学的直接信息。尤其是通过解决磁噪声的距离和温度依赖性,可以实验研究涡流气体的重新归一化组流程,并跟踪原位涡旋的发作。特别是,我们预测(i)噪声对温度的非单调依赖性和(ii)局部噪声几乎与BKT转变处的样品 - 探针距离无关。我们还表明,噪声磁力测定法可以区分高斯超导订单参数的流量与拓扑涡流闪光,并可以检测到未结合的涡流的出现。BKT过渡时的弱距离依赖性也可以用来将其与准粒子背景噪声区分开。我们的预测可能在许多非常规超导体的实验范围内。
短链脂肪酸(链长最多为6个碳原子的单羧酸)是肠Bacte RIA对未消化的多糖发酵的副产品。在这些化合物中,乙酸盐,丙酸和丁酸酯在胃肠道中占主导地位,占总数的95%以上,其中构成了甲酸盐,脱脂,粘胶和其他组成剩余部分。13醋酸酯和丙酸酯主要由菌叶植物的代表产生,而富菌的细菌(包括芽孢杆菌和乳酸杆菌的呈现)是Butyrate 14的主要来源,是丁酸酯14的主要来源。15过量脂肪和糖消耗不足,而西方饮食中的典型摄入量则破坏了均衡的公司/细菌植物比率。这伴随着肠道障碍的渗透性,这有助于炎症和免疫疾病的发展。16短链脂肪酸的量也随着使用广谱抗生素的使用而导致的肠道营养不良的发展减少。17
摘要 土壤益生菌 (SBP) 是源自土壤的微生物,具有显著提高土壤肥力和植物健康的潜力,类似于传统益生菌对人类和动物健康的益处。虽然人们对 SBP 在动物肠道中的作用了解很多,但 SBP 在土壤生态系统中的具体机制和长期影响仍未得到充分探索。本综述系统地总结了最近关于 SBP 的研究,重点关注乳酸菌 (LAB),包括乳酸杆菌和双歧杆菌,及其在土壤和植物生态系统中的作用。使用主要数据库(包括 PubMed、Web of Science、Scopus 和 Google Scholar)进行了全面的文献检索,检索时间涵盖了过去 20 年。在 90 项初始研究中,30 项因不相关而被排除,另外 60 项根据选择标准被省略,只留下最相关的研究进行分析。该评论强调了 SBP 在农业中的多方面应用,重点关注其丰富土壤微生物群、促进植物生长和抑制病原体的能力。此外,SBP 还为牲畜饲料提供了可持续的替代品。SBP 与传统益生菌的比较凸显了土壤衍生菌株在农业系统中的独特优势。随着可持续农业实践的重要性日益增加,SBP 提供了一种自然、环保的方法来改善土壤健康和植物的恢复力。持续的研究对于充分利用 SBP 的潜力至关重要,有助于长期的土壤健康、可持续农业和全球粮食安全。关键词:病原体、植物、土壤益生菌、益生菌
抽象的基于土壤的益生菌(SBP)是源自土壤的微生物,具有显着增强土壤生育能力和植物健康的潜力,类似于传统益生菌在人类和动物健康中的益处。虽然SBP在动物的肠道中的作用知之甚少,但SBP在土壤生态系统中的特定机制和长期影响仍未得到充实。本综述系统地总结了对SBP的最新研究,重点是乳酸菌(LAB),包括乳酸杆菌和双歧杆菌,以及它们在土壤和植物生态系统中的作用。使用主要数据库进行了全面的文献搜索,包括PubMed,Web of Science,Scopus和Google Scholar,涵盖了过去20年。在90项初步研究中,有30项被排除在无关紧要的情况下,根据选择标准,省略了60个研究,仅留下最相关的研究。评论强调了SBP在农业中的多方面应用,重点是它们富集土壤微生物组,促进植物生长和抑制病原体的能力。此外,SBP在牲畜饲料中还提供可持续的替代品。SBP和传统益生菌之间的比较强调了农业系统中土壤衍生菌株的独特优势。随着可持续农业实践的重要性,SBP提出了一种自然,环保的方法,可改善土壤健康和植物的弹性。继续研究对于充分利用SBP的潜力,有助于长期土壤健康,可持续农业和全球粮食安全至关重要。关键字:病原体,植物,基于土壤的益生菌,益生菌