微生物组或微生物群对于调节哺乳动物的许多生理过程至关重要,包括生殖。与其他器官或组织一样,女性上生殖道曾被认为缺乏微生物;然而,在人类和其他哺乳动物的子宫中发现了一个与感染无关的细菌群落,其组成与生殖成功有关。子宫内膜微生物群失调与良性和恶性子宫疾病有关。因此,本综述讨论了目前关于子宫微生物群改变的知识及其与常见子宫内膜疾病的关系,包括子宫内膜息肉、子宫内膜异位症、子宫肌瘤病、子宫内膜增生和子宫内膜癌。在分析最多的子宫疾病中,子宫内膜中有一个特定的细菌群落。然而,与健康的子宫内膜相比,持续发现的结果是厚壁菌门和乳酸杆菌的丰度减少,而变形菌(如大肠杆菌和肠球菌)、拟杆菌(例如普氏菌)和放线菌(如加德纳菌)的丰度增加。此外,我们还讨论了子宫内膜微生物群成分作为诊断子宫疾病的生物标志物的未来用途及其可能的临床结果。此外,我们还分析了它们作为益生菌的潜在用途,因为它们可以为现有的疗法提供替代方案或补充。生殖 (2022) 163 R81–R96
图 3. 发生频率(n=334,分离株)。无论来源如何,革兰氏阳性菌的水平都高于革兰氏阴性菌。属于放线菌门的细菌更占优势。最常见的 3 种细菌(微球菌、库克菌和微杆菌)无处不在,也是人体皮肤的正常菌群,因此在经常接触的家居用品中发现它们作为主要微生物也就不足为奇了。然而,值得注意的是,除了本研究中发现的许多其他细菌外,它们也被视为机会性病原体,据报道会导致免疫功能低下的患者感染。即使在清洁后,它们在物体表面的存活能力可能是一个值得关注的问题,因为它们可能会传播给与这些物体接触的个体。
在这项研究中,准备在每种营养状况下继续培养大量细菌群落,并使用称为DNA元法编码的技术分析了每个抗共生中细菌物种的增加或减少。结果表明,在某些营养条件下,每次迭代都过渡到几乎相同的社区,而在其他营养条件下,每次迭代都过渡到少数不同的社区(“替代社区”)。此外,我们已经建立了一种方法来确定是否已经向另一个社区进行了过渡,表明在包含特定营养含量的条件下,已经对替代社区进行了每次迭代。
Applied Biosystems QuantStudio TM 5 Real-Time PCR System 鑑別試驗用 5 µM 引子 F .......................................................................................... 1.0 µL 5 µM 引子 R ......................................................................................... 1.0 µL 3.3 µM 探針 P ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... 20.0 µL 註 3 : Real-time PCR 溶液應於冰浴中配製。 2.6.检体DNA溶液之制备2.6.1。分离菌株之dna
目标。比较了从哺乳动物粪便样品中恢复细菌DNA的四种DNA提取方法。方法和结果。评估了来自Qiaamp,Tianamp和Magen的三种商业试剂盒,以及经典的切丁酰三甲基铵溴化物(CTAB)方法,评估了它们在从肠道菌群中提取细菌DNA的性能中心曲霉)和小鼠(mus musculus)。首先,我们根据DNA产量,纯度和完整性评估了四种方法的效率。然后,我们研究了这些方法对微生物组成和多样性的影响,并根据16S rRNA基因测序和实时定量PCR检查了显性门细菌的相对丰度。我们的结果表明,CTAB方法产生的DNA量相对较大,而Magen套件产生了更多的Firmicutes DNA,并更准确地反映了微生物群的真实状态。结论。取得了最佳性能。作为CTAB方法和MAGEN试剂盒具有不同的优势,我们进一步测试并比较了其在定义的菌群上的DNA提取性能,其中包含来自四个主要门的六种菌株,以查看哪一个更好地反映了微生物群的真实状态。总而言之,发现Magen套件优于CTAB方法,因为测试结果更接近定义的微生物群。
摘要:有能力以能量的方式处理数据,建议神经形态计算来克服传统的von Neumann计算系统的问题。神经形态计算由神经元和突触的两个关键特征组成,其中神经元整合了所有电荷,而突触则保留了这些电荷。在本文中,我们制造和分析了模仿单个基于Si的金属氧化物半导体fimect-eect-ectect晶体管(MOSFET)结构中神经元和突触的设备。我们制定和分析2 O 3/Si 3 N 4(A/N)和Al 2 O 3/HFO 2/Si 3 N 4/SiO 2(A/H/N/N/O)设备,以使A/N设备建议用作神经元设备,因为它可以用作快速电荷发射特征,而将其用作a/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/长期收费。我们建议通过在MOSFET中采用不同的栅极绝缘体堆栈结构来制造神经元和突触的可能性。关键字:神经形态计算,突触设备,神经元设备,场效应晶体管,保留,高κ,HFO 2,SI 3 N 4 4■简介
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肠道菌群是一个复杂的生态系统,由细菌,真菌,古细菌和与人类有机体共生的病毒组成。在消化系统上定居的细菌,古细菌和真核生物的收集已与其宿主建立了数千年的这种迷人的共生关系,其特征是复杂的相互利益相互作用[1]。这些微生物的总数估计在10 13和10 14之间,一个接近人体所有细胞的数量[2]。此外,所有这些微生物的遗传构成被称为微生物组,它比人类大[3]。仅在近年来,得到一些非常重要的发现的支持,并且在宏基因组学和16S核糖体RNA基因测序的基本贡献下,对肠道微生物群的组成和许多功能进行了更好的研究和理解[4]。肠道菌群在生理上是由牢固的,细菌,proteobacteria,ptereobacteria,statinobacteria,Euryarchaeota和verrucomicrobia组成的[5](图1)。最多的细菌门是细菌和企业,占肠道菌群的90%以上[6]。肠屏障构成了针对病原体以及有毒和饮食化合物的保护性防御[7]。它是由外部上皮层和内皮内皮层形成的,该层分别形成肠道上皮和血管屏障[8]。微生物群驻留在肠道中的肠道内粘膜[9]。