摘要。癌症是死亡世界范围的主要原因之一,据估计,未来几年的癌症死亡率将增加。癌症发展和发展的病因是多因素的。的见解已经获得了人类微生物组和肿瘤细胞恶性肿瘤之间的关联。人类肠道中存在许多共生微生物物种。他们在维持几种健康和疾病状况中起关键作用,例如炎症性肠病,肠易激综合征,肥胖和糖尿病。涉及癌症发展的已知主要因素包括年龄,激素水平,饮酒,饮食,超重,肥胖和感染,无论癌症的类型如何。因此,本综述旨在讨论肠道微生物组和肥胖症及肥胖症的恶性肿瘤(包括结直肠癌,胃癌和肝癌)之间的关系。肥胖是有助于多种类型的癌症的发展,主要是由高脂肪食品摄入引起的。此外,肥胖相关的微生物组改变会导致癌症及其进展。肠道微生物群的营养不良可以改变代谢物谱,同时增加毒素的水平,例如bacteroides fragilis
男性模式脱发(MPHL)和女性图案脱发(FPHL)也称为雄激素性脱发(AGA)是最普遍的脱发形式,影响了大部分人群。据估计,到70岁,至少80%的男性和50%的女性体验AGA(Devjani等,2023)。aga的标志是毛囊的逐渐微型化,导致脱发(Trüeb,2002)。处理脱发是一个具有挑战性且耗时的过程。经历脱发的人通常会偏离生活质量的降低,包括减少自我信心和抑郁症感的增强(Lee等,2002; Yeo等,2014; Marks等,2019)。因此,脱发的有效管理在改善人们的整体健康方面起着至关重要的作用。为了增强我们有效地预防和治疗Aga的能力,对对有助于其发展的潜在机制进行更全面的了解至关重要。然而,AGA发病率不断升级的确切原因尚未完全阐明。许多因素影响着AGA的起始和进展,内分泌因子和遗传易感性的相互作用是主要因素之一(Lolli等,2017)。研究表明,诸如新陈代谢,心理变化,环境暴露,饮食摄入和微生物等一系列外部因素可能会对头发寿命有不利影响(Lai等,2013; Phillips et al。,2017; Ho.Ho等,2019; Ho等,2019; Suzuki; Suzuki; Suzuki; Suzuki et al al al al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a an a al a al a al a al a al a al al a al a al a af Al a al a;最近,一项研究表明,肠道菌群也是AGA发展的重要因素(Jung等,2022)。但是,在与AGA有关的研究中,关于肠道微生物组在AGA中的特定作用的研究相对有限。在实施过程中,常规观察性研究容易受到许多潜在因素的影响,包括生活方式和社会经济地位,使其容易产生偏见。因此,我们从全基因组关联研究(GWAS)的结果中检查了现有的摘要数据,以研究肠道微生物群对AGA的影响。全基因组的关联研究与大型样本量揭示了一些与AGA和肠道微生物群相关的单核苷酸多态性(SNP)(Wang等,2019)。Mendelian随机化(MR)是一种采用与假设危险因素相关的遗传变异的方法,作为确定该暴露对特定结果的因果影响的代理(Birney,2022年)。在这项研究中,我们使用两样本的MR研究设计评估了肠道菌群和AGA的因果关系。我们的结果表明,特定的肠道菌群和AGA之间存在潜在的因果关系。
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1 Louvain药物研究所(LDRI),代谢和营养研究小组(MUT),UCLOUVAIN,UCLOUVAIN,UNIVERITURIQUE CATHOLIFICE DE LOUVAIN,布鲁塞尔,比利时,比利时2 Walloon生命科学与生物技术学方面的卓越表现 Louvain, Brussels, Belgium 4 Human Microbiome Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland 5 Laboratory of Microbiology, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands 6 Department of Internal Medicine I, Gastroenterology, Hepatology, Endocrinology & Metabolism, Medizinische Universitat Innsbruck, Innsbruck, Austria 7新南威尔士大学,新南威尔士大学,新南威尔士大学,新南威尔士州,新南威尔士大学的Microbiome Research Center,澳大利亚新南威尔士大学1 Louvain药物研究所(LDRI),代谢和营养研究小组(MUT),UCLOUVAIN,UCLOUVAIN,UNIVERITURIQUE CATHOLIFICE DE LOUVAIN,布鲁塞尔,比利时,比利时2 Walloon生命科学与生物技术学方面的卓越表现 Louvain, Brussels, Belgium 4 Human Microbiome Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland 5 Laboratory of Microbiology, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands 6 Department of Internal Medicine I, Gastroenterology, Hepatology, Endocrinology & Metabolism, Medizinische Universitat Innsbruck, Innsbruck, Austria 7新南威尔士大学,新南威尔士大学,新南威尔士大学,新南威尔士州,新南威尔士大学的Microbiome Research Center,澳大利亚新南威尔士大学
儿童白血病占所有儿科癌症病例的30%,急性淋巴细胞白血病(所有)是最常见的亚型。由于对微生物组在维持免疫系统的稳态平衡方面所发挥的关键贡献的认识日益认识,因此肠道微生物组参与了所有开发。共生肠道微生物群提供了针对不同病原体的第一条防御线,并且肠道微生物组的不成熟与所有发病机理有关。已知有几种环境因素,例如营养,分娩方式,母乳喂养方式以及早期的社交或牲畜接触会改变肠道菌群的组成。这些因素的变化影响了儿童白血病发作的风险。本综述旨在阐明在儿童时期中影响微生物组成的风险因素。肠道微生物组的多样性与儿童时期之间的联系都有机会开发降低风险的策略,这些策略可以传达给(未来)父母和护理人员预防儿童白血病的广泛目标人群。在这里,我们总结了有关新生儿中如何通过简单措施(例如生命早期的社交接触量增加)在新生儿中促进多样化的肠道微生物组的证据,这可能会降低后来在这些孩子中成长的风险。
两个复杂的系统正在逐渐参与能量代谢的控制。肠道菌群,及其基因,蛋白质和小分子的仓库,即肠道微生物组;内源性大麻素系统及其最近扩展到更复杂的信号传导设备,包括100多个脂质介质和50个蛋白质,即内源性大麻素。在不良饮食习惯和肥胖期间,这两个系统都会受到干扰,从而加剧了后一种状况及其在外围器官和大脑中的后果。在这里,我们讨论了肠道微生物组和内源性大麻素在能量代谢和代谢性疾病中的调节和失调的多方面方面,并特别强调了两个系统之间的新兴功能相互作用。对这种新知识的潜在剥削,以开发针对肥胖症及其后果的新药理和营养方法的发展。
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.
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。