周报 | 微生物重要期刊最新研究进展(20210315)

今天微生态汇总了上周微生物领域重要期刊最新的研究成果,包括Nature子刊GutISME JournalGut MicrobesSBBFrontiers in Microbiology等期刊。
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Nature子刊

综述| Nature Plants:不同农业生态系统中精确微生物群管理的新兴策略

本文由猫猫编译

美国普渡大学西拉法叶校区农学院Elizabeth French等人于2021年03月08日在Nature Plants发表题为《Emerging strategies for precision microbiome management in diverse agroecosystems》的文章。目前微生物研究的蓬勃发展重新激发了人们对开发新型微生物生物技术的兴趣,但除了少数成功案例之外,还没有利用以微生物为中心的方法来改善作物健康和农业生态系统的可持续性。此外,不同农业系统中的作物保护问题也需要独特的解决方案,但目前还不清楚农业微生物群的管理应如何适应各种需求。该文章整理了当前管理土壤、植物和昆虫相关微生物群(植物生物群)的实践和局限性的知识,并概述了在不同农业系统中推进基于微生物群管理的后续步骤。此外,该文章综合了用于微生物处理的无意和有意的策略并将历史进展整理成反映知识、方法和技术里程碑的“几代”农业微生物研究。该篇文章在最后讨论了基础知识差距和未来精确微生物群管理的新兴策略,这些策略是定制的、可预测的以及综合的。

摘要:土壤、植物和昆虫相关微生物群落的结构和功能多样性进行表征作出的努力,揭示了作物相关微生物群落的复杂相互作用领域,这些领域有助于农业生态系统健康。因此,植物相关微生物已成为应对农业可持续性挑战的一种尚未开发的资源。然而,尽管人们对最大限度地发挥微生物在作物生产、资源效率和抗逆性方面的作用越来越感兴趣,但研究人员一直在努力利用农业微生物群的有益特性来提高作物性能。在这里,我们介绍了农业微生物研究的历史,强调了当前的进展和有意微生物操纵的新兴战略,以提高作物性能和可持续性。我们综合了当前管理农业微生物群的实践和局限性,并确定了我们在理解微生物辅助作物生产方面的关键知识差距。最后,我们提出了研究重点,包括实现在不同农业系统中定制、预测和整合精确微生物群管理的作物微生物群的整体视图

原名:Emerging strategies for precision microbiome management in diverse agroecosystems

译名:不同农业生态系统中精确微生物群管理的新兴策略

期刊:Nature Plants

IF:13.256

发表时间:2021.03.08

通讯作者:Elizabeth French

通讯作者单位:美国普渡大学西拉法叶校区农学院

DOI号:10.1038/ s41477-020-00830-9

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41477-020-00830-9

Gut

科研| Gut:肠道微生物群调节慢性阻塞性肺病(COPD)的发病机制:抗炎性Parabacteroides goldsteinii菌脂多糖的作用

本文由明天只是重复过往编译

台湾辅仁大学呼吸治疗学系陆嘉真等人于2021年3月9日在Gut发表题为《Gut microbiota modulates COPD pathogenesis: role of anti-inflammatory Parabacteroides goldsteinii  lipopolysaccharide》的文章,本研究用小鼠吸烟(CS)模型建立了肠道微生物群与慢性阻塞性肺病之间的关系。研究发现肠道共生菌Parabacteroides goldsteiniiCOPD的严重程度呈显著负相关。单独口服Parabacteroides goldsteinii MTS01可显著改善CS诱导的慢性阻塞性肺病综合征,其特点是减轻炎症改善肠道细胞核糖体生物合成活性线粒体功能,系统地恢复血清中异常氨基酸代谢减少肺组织炎症。来源于Parabacteroides goldsteinii -LPS的脂多糖(LPS)随后被鉴定为toll样受体4(TLR-4)受体拮抗剂,并作为改善CS诱导的COPD的活性成分。本研究发现了肠道微生物群在COPD发病机制中的重要因果关系,并建立了肠-肺慢性阻塞性肺病轴。此外,还报道了一种潜在的益生菌,其脂多糖可能作为慢性阻塞性肺病的改善剂

摘要 研究目的:慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种全球性疾病,其特征是影响正常呼吸。虽然呼吸道微生物群已被证实与COPD有关,但肠道微生物群在COPD发展中的因果关系尚不明确。本文的目的是探讨肠道微生物群组成与肺慢性阻塞性肺病发展之间的关系,并对改善慢性阻塞性肺病的细菌及其衍生活性成分进行表征。

研究设计:采用小鼠吸烟(CS)诱导COPD模型和评估微生物群因果效应的策略。分析肠道菌群结构,分离靶菌。进行单细胞RNA测序血清代谢组学分析以鉴定宿主应答分子。分离细菌活性成分,进行功能测定。

研究结果:肠道菌群组成显著影响CS诱导的COPD发展,粪便菌群移植可恢复COPD的发病机制。分离到一株肠道共生菌Parabacteroides goldsteinii,证明其能改善COPD减少肠道炎症,增强结肠细胞线粒体和核糖体活性,系统恢复血清中异常的宿主氨基酸代谢,抑制肺炎COPD的重要改善机制。此外,Parabacteroides goldsteinii中的脂多糖具有抗炎症作用,并通过阻断toll样受体4信号通路而显著改善COPD。

研究结论:肠道菌群与COPD发病相关。一种可能有益的细菌菌株及其功能成分可被开发并用作COPD预防或治疗的替代剂。

关键词:免疫学;肠道微生物学

原名:Gut microbiota modulates COPD pathogenesis: role of anti-inflammatory Parabacteroides goldsteinii lipopolysaccharide

译名:肠道微生物群调节慢性阻塞性肺病(COPD)的发病机制:抗炎性Parabacteroides goldsteinii 菌脂多糖的作用

期刊:Gut

IF:19.819

发表时间:2021年3月9日

通讯作者:陆嘉真

通讯作者单位:台湾辅仁大学呼吸治疗学系

DOI号:10.1136/gutjnl-2020-322599

原文链接:

https://gut.bmj.com/content/early/2021/03/08/gutjnl-2020-322599

ISME Journal

科研| ISME:玉米种质资源年代序列表明作物育种历史影响根际微生物组的招募机制

本文由橙编译

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校自然资源与环境科学系Angela D. Kent等人于2021年3月10日在ISME Journal发表题为《Maize germplasm chronosequence shows crop breeding history impacts recruitment of the rhizosphere microbiome》的文章,本研究使用了从1949年到1986年间20个玉米自交系的种质资源进行温室栽培试验,这些品系代表了农艺育种环境在不同时期的变化,所选择的基因型时间序列。选择该时间范围是因为该时期涵盖了合成氮肥的引入和大幅度用量增加的过程。这些杂种群体代表了现代农业优良杂种品种的近交遗传多样性。该研究有助于进一步了解,在过去几十年中,氮素用量大幅增加,玉米基因型的育种和选择是否改变了玉米招募根际微生物组以及其根际微生物组的功能

摘要微生物在根际的养分利用效率因植物基因型的不同而异,但是对微生物组是否可以通过宿主选择而发生改变的研究相对较少。作者选择了1949年至1986年间按发展先后顺序排列的20个玉米品系进行温室栽培试验,从而探明不同品种根系对于根际微生物组的招募情况。合成氮肥的施用是定义现代农业的重要指标。作者评估了不同时期农艺学改良的不同品种对玉米根际微生物组招募的影响,重点是氮循环功能基团,并预测了每种基因型微生物组中存在的功能途径。宿主植物的遗传相关性和种质发展是根际微生物组募集的重要影响因素。较新近开发的品种招募的具有可持续供氮遗传能力的微生物种类较少,而造成氮素损失的微生物种群却更多。这项研究表明,高产品种的发展和农艺管理方法改变了玉米与其微生物组之间的相互作用。

原名:Maize germplasm chronosequence shows crop breeding history impacts recruitment of the rhizosphere microbiome

译名:玉米种质资源年代序列表明作物育种历史影响根际微生物组的招募机制

期刊:The ISME Journal

IF:9.18

发表时间:2021.03.10

通讯作者:Angela D. Kent

通讯作者单位:美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校自然资源与环境科学系

DOI号:10.1038/s41396-021-00923-z

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41396-021-00923-z

Gut Microbes

科研| Gut Microbes:非人灵长类动物感染SARS-CoV-2后肠道微生物群的组成和功能活性的改变

本文由李雅楠编译

法国巴黎索邦大学圣安托万研究中心Harry Sokol等人于2021年3月8日在Gut Microbes发表题为《SARS-CoV-2 infection in nonhuman primates alters the composition and functional activity of the gut microbiota》的文章,本研究在基因组DNA提取和测序后利用PhyloseqSpearmanCytoscape V.3.8.0肠道微生物群和粪便样本的代谢组学进行分析,首次证明了在SARS-CoV-2感染期间肠道微生物群的组成和功能活性发生了变化。如果可以通过对肠道微生物群中的各种组分进行调控,从而对COVID 19s的严重性和致死性有影响的话,这很有可能是一种新型的治疗策略。

摘要:目前2019年冠状病毒病(COVID)的流行已经成为全球公共卫生的问题。肠-肺轴在病毒性呼吸道感染中十分重要,所以通过分析严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)感染过程中肠道微生物群的组成和功能活性可能有助于理解和控制COVID 19。为了分析SARS-CoV-2感染对肠道微生物群动态变化的影响,我们选择了具有轻度新冠肺炎症状的非人灵长类动物(猕猴)作为动物模型。16S rRNA基因图谱和β多样性分析表明,在感染10-13天后达到高峰,其肠道微生物群的组成发生了显著性变化细菌丰度相关网络分析证实在感染10-13天后细菌群落被破坏。在感染消退后,肠道微生物群中的一些变化会一直持续到第26天有些细菌相对类群丰度的变化与感染参数有关。有趣的是,变形菌门(Proteobacteria)中不动杆菌(Acinetobacter)和厚壁菌门(Firmicutes)中几个瘤胃菌科(Ruminococcaceae)的相对丰度与上呼吸道SARS-CoV-2的量呈正相关。对感染的动物进行靶向定量代谢组学的检测与分析,其结果显示短链脂肪酸(SCFAs)下降,几种胆汁酸色氨酸代谢物发生了变化。已知的几个产生SCFAs的类群(大部分属于瘤胃菌科Ruminococcaceae)和一些链球菌属(Streptococcus)的相对丰度与全身炎症标志物都呈负相关。总的来说,非人灵长类动物感染SARS-CoV-2与肠道微生物群组成和功能活性的变化有关。

原名:SARS-CoV-2 infection in nonhuman primates alters the composition and functional activity of the gut microbiota

译名:非人灵长类动物感染SARS-CoV-2后肠道微生物群的组成和功能活性的改变

期刊:Gut Microbes

IF:7.74

发表时间:2021.03.08

通讯作者:Harry Sokol

通讯作者单位:法国巴黎索邦大学圣安托万研究中心

DOI号:10.1080/19490976.2021.1893113

原文链接:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2021.1893113

mSystems

科研| mSystems:扁桃体微生物群:慢性扁桃体炎或扁桃体肥大患者的横断面研究 

本文由Sunshine(刘希汝)编译

瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院杜娟和 Anders Ternhag等人于2021年3月9日在mSystems发表题为《Tonsillar Microbiota: a Cross-Sectional Study of Patients with Chronic Tonsillitis or Tonsillar Hypertrophy》的文章,在这项研究中,使用微生物组16S rRNA基因测序证明了扁桃体表面和核心组织之间的微生物差异及其与CT和TH疾病的关系。研究数据表明,来自CT和TH患者的扁桃体微生物群具有相似的细菌α多样性。然而,CT患者扁桃体组织中存在的微生物群落不同于TH患者,尤其是扁桃体表面的微生物群落。本研究提出了四种不同的扁桃体微生物类型特定的细菌属/种,可以区分CT患者TH患者。此外,还研究了微生物群和细菌功能中的关键角色。证明了在CT和TH患者的扁桃体核心和表面组织中存在显著水平的差异微生物群。此外结果还表明,几个已鉴定的属可用作潜在的生物标志物,并在疾病的发病机制中发挥作用。

文章摘要:慢性扁桃体炎(CT)和扁桃体肥大(TH)是常见的扁桃体疾病,与感染和影响微生物群及其在CT和TH中的作用有关。这项研究的目的是确定腭扁桃体微生物群的表面和核心组织的CT和TH患者。总共从接受手术的CT和TH患者中取出并收集了22个腭扁桃体。使用V3-V4区域的16S rRNA基因测序比较了CT和TH患者扁桃体中的表面和核心微生物群在CT与TH患者以及表面与核心组织中发现了不同的扁桃体微生物群。此外,在TH患者中观察到较高的细菌属相对丰度,包括嗜血杆菌属(Haemophilus)、链球菌属(Streptococcus)、奈瑟球菌属(Neisseria)、二氧化碳噬纤维菌属(Capnocytophaga)、金氏菌属(Kingella)、莫拉氏菌属(Moraxella),在CT患者中观察到较高的细小杆菌属(Dialister)、小单胞菌属(Parvimonas)、拟杆菌属(Bacteroidales)、聚集杆菌(Aggregatibacter)。其中,细小杆菌属(Dialister、小单胞菌属(Parvimonas)和奈瑟球菌属(Neisseria)是扁桃体微生物群网络中的关键因素。本研究确定了4种代表性扁桃体微生物类型,其中1种由高丰度嗜血杆菌(Haemophilus)和奈瑟球菌属(Neisseria)组成,仅在TH患者中检测到。本研究分析了CT和TH患者表面和核心组织的不同扁桃体菌群。鉴定出几种与CT和TH相关的细菌和各种微生物类型,以及潜在的细菌网络和相关的免疫途径。

原名:Tonsillar Microbiota: a Cross-Sectional Study of Patients with Chronic Tonsillitis or Tonsillar Hypertrophy

译名:扁桃体微生物群:慢性扁桃体炎或扁桃体肥大患者的横断面研究

期刊:mSystems

IF:6.633

发表时间:2021.03

通讯作者:杜娟& Anders Ternhag

通讯作者单位:瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院

DOI号:10.1128/mSystems.01302-20

原文链接:

https://doi.org/10.1128/mSystems.01302-20.

SBB

科研| Soil Biology and Biochemistry:淹水稻田土壤中微生物多样性丧失没有降低γ-HCH的降解但是增加甲烷生成

本文由韬儿编译

浙江大学环境与资源学院,浙江省农业资源与环境重点实验室何艳等人于2021年3月9日在Soil Biology and Biochemistry发表题为《Loss of microbial diversity does not decrease γ-HCH degradation but increases methanogenesis in flooded paddy soil》的文章。土壤污染是一个全球性的环境问题,严重威胁着粮食安全和人类健康。有机氯农药污染广泛存在于土壤中,虽然长期淹水条件是有机氯污染物自然降解的最佳条件,但是这个过程伴随着温室气体甲烷的排放。人为活动降低许多生态系统的生物多样性,包括土壤。然而,生物多样性丧失对稻田土壤残留有机氯污染物降解和甲烷排放的影响及其机制还不清楚。因此,本研究设置两个独立的干扰,包括污染压力和微生物多样性丧失,来揭示微生物多样性和群落装配之间的关系,并揭示它们对响应微生物多样性丧失的有机氯污染物降解和甲烷生成的影响。研究结果表明微生物多样性丧失增加甲烷排放,但是在多样性丧失条件下功能冗余能维持有机氯农药污染物的降解,稀释提高了脱氯和甲烷生成之间的耦合作用,微生物的随机和特定装配调控特定土壤功能。研究结果对于在全球生物多样性降低背景下,提高对有机氯污染土壤生态系统功能恢复机制的理解具有重要意义。

摘要生物多样性丧失被认为对生态系统功能有害,但是还缺乏对土壤中这个过程的机制理解和理论支持。我们之前的研究发现,淹水稻田土壤中的有机氯污染物还原脱氯后经常伴随着甲烷生成。本研究中,我们采用一种典型的有机氯农药作为干扰物质,即六氯化苯同分异构体林丹(γ-HCH),通过向辐射灭菌的土壤接种一系列稀释的土壤悬浮液来人为调控土壤微生物,进而探究微生物多样性丧失对γ-HCH降解和甲烷生成的影响。所有处理中,γ-HCH的存在都延迟了甲烷生成,但是甲烷生成随稀释水平增加稀释对γ-HCH的降解速率几乎没有负效应。共现网络冗余分分析(RDA)证实,稀释加强了γ-HCH降解和甲烷生成之间的耦合。相对功能冗余指数(rFRI)、群落装配、群落结构和功能多样性都受到稀释水平的显著影响,且细菌比古菌群落显示更高的差异。空模型分析表明,随机过程的对细菌和古菌群落再装配的相对贡献随稀释水平的增加分别升高和降低。甲烷生成和脱氯作用之间加强的耦合作用与特定微生物类群相关。微生物群落多样性的丧失对特定土壤功能具有重要影响,比如污染整治,温室气体排放,以及通过共生微生物的竞争和协同调控机制和装配过程调控的功能恢复。

关键词:群落装配、功能冗余、微生物多样性丧失、甲烷生成、γ-HCH(六氯化苯同分异构体林丹)、稻田土壤

原名:Loss of microbial diversity does not decrease γ-HCH degradation but increases methanogenesis in flooded paddy soil

译名:淹水稻田土壤中微生物多样性丧失没有降低γ-HCH的降解但是增加甲烷生成

期刊:Soil biology and Biochemistry

IF:5.795

发表时间:2021.03.09

通讯作者:何艳

通讯作者单位:浙江大学环境与资源学院,浙江省农业资源与环境重点实验室

DOI号:10.1016/j.soilbio.2021.108210

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108210

Frontiers in Microbiology

科研| Frontiers in Microbiology:形成果皮的真菌中不同微生态位的微生物组群落结构和功能基因分区

本文由R.A Uyghurii编译

昆明植物研究所西南野生植物种质库Fuqiang Yu(余富强)等人于2021年3月10日在Frontiers in Microbiology发表题为《Microbiome community structure and functional gene partitioning in different micro-niches within a sporocarp-forming fungus》的文章,本研究中,本研究中,作者用功能基因微阵列(GeoChip 5.0)和扩增子测序来定义干巴菌的三个微生态位内的分类学和功能属性,并鉴定了与碳氮代谢相关的,和硫氧化相关的基因。该研究对进一步认识形成果皮的真菌不同生态位的微生物组群落结构与功能具有重要意义。

摘要Thelephora ganbajun(干巴菌)是一种野生食用菌,在中国享有很高的声誉。研究者已经对某些真菌担子菌的微生物组进行了研究,但是目前尚未阐明其潜在的功能作用。本研究中,作者用功能基因微阵列(GeoChip 5.0)和扩增子测序来定义干巴菌的三个微生态位内的分类学和功能属性。隔间中细菌类群及其功能基因的多样性和组成存在显著差异(p <0.01)。在检测到的31,117个功能基因中,有一些专门集中在一个担子果中:其中有1,334个与碳(mdh)和氮固定(nifH)有关的基因;影响膜菌体内碳(apu)和亚硫酸盐还原(dsrB,dsra)的524个基因;255个基因参与了菌盖皮中的硫氧化(soxB和soxC)和多磷酸盐降解(ppx)。这些结果揭示了以前未知的微生物组和担子菌孢子室中功能基因的分区。这也对解释它潜在的生态和生物地球化学功能具有重要意义,并说明其基因组复杂性高于先前的想象。

关键词:GeoChip 50、宏基因组学、微生物功能基因、担子菌、可食用的外生菌根蘑菇、基因组区室化、微生物组

原名:Microbiome community structure and functional gene partitioning in different micro-niches within a sporocarp-forming fungus

译名:形成果皮的真菌中不同微生态位的微生物组群落结构和功能基因分区

期刊:Frontiers in Microbiology

IF:4.235

发表时间:2021.3.10

通讯作者:Fuqiang Yu(余富强)

通讯作者单位:昆明植物研究所西南野生植物种质库

DOI号:10.3389/fmicb.2021.564408

原文链接:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.564408/full#h1



科研| Frontiers in Microbiology:年龄很重要:出生后第一个月猪粪微生物组的群落装配

本文由R.A Uyghurii编译

瓦格宁根生物兽医研究所感染生物学系Alex Bossers等人于2021年3月11日在Frontiers in Microbiology发表题为《Age Matters: Community Assembly in the Pig Fecal Microbiome in the First Month of Life》的文章,本研究中,作者对从出生到断奶前各个年龄段猪的粪便微生物组进行了采样,以描述猪肠道微生物组中群落组装。与先前的发现一致的是,作者假设分类学丰度(在扩增子序列变异体或ASV水平上)将随着宿主年龄线性增加;在相同年龄的宿主中,微生物组将表现出相似的组成,在整个宿主年龄中,肠道微生物组的变化将分阶段发生,并且各个分类单元的相对丰度将随宿主年龄呈现非线性变化,其中某些分类单元在某些阶段支配着群落,然后从微生物组逐渐消失。该研究结果再次强调了在宿主发育过程中了解微生物组组装模式的重要性,并为更多有关年龄与微生物组变化之间的研究提供了一定的实验基础。

摘要:尽管对微生物组调控策略的研究很多,但对猪宿主微生物组管理的研究却发现了结论各异的结果。对宿主早期生活中微生物群组装模式的精确理解(最常用的管理策略)是成功开发管理实践的必要条件。在这里,我们通过监测实验研究了猪肠道微生物群落的发展,并在生命的头一个月内对商业农场中的猪的微生物群进行了密集采样。我们发现,群落的分类学丰度随着宿主年龄的增加而线性增加。此外,跨群落的变化是分阶段发生的,并且通常在整个宿主年龄的优势类群中观察到相对丰度的非线性模式,这与主要演替一致。我们的结果强调了在宿主发育过程中了解微生物组组装模式的重要性,并确定了后续阶段是未来研究机会的窗口。

关键词:猪;原代;粪便微生物组;群落装配;16S rRNA基因

原名:Age Matters: Community Assembly in the Pig Fecal Microbiome in the First Month of Life

译名:年龄很重要:出生后第一个月猪粪微生物组的群落装配

期刊:Frontiers in Microbiology

IF:4.235

发表时间:2021.3.11

通讯作者:Alex Bossers

通讯作者单位:瓦格宁根生物兽医研究所感染生物学系

DOI号:10.3389/fmicb.2021.564408

原文链接:

https://www. Frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.564408/full#h1



科研| Frontiers in Microbiology:粪菌移植后溃疡性结肠炎中丁酸与肠道菌群的相互响应

本文由R.A Uyghurii编译

广州市第一人民医院聂玉强等人于2021年3月11日在Frontiers in Microbiology发表题为《Cross-talk between butyric acid and gut microbiota in ulcerative colitis following fecal microbiota transplantation》的文章,本研究通过从健康个体或小鼠中获得的粪便菌群(FM)移植到12例由DSS诱导的UC患者或结肠炎小鼠中、并对受体肠道菌群结构变化受体临床症状的变化以及受体粪便丁酸含量进行了检测,从而评估粪菌移植、丁酸与结肠炎之间的关系。作者最终得出:粪便丁酸水平可能可以作为评估FMT对UC疗效的生物标志物,而添加产生丁酸盐的细菌可以通过改变肠道菌群来提高对结肠炎的治疗效果

摘要粪菌移植(FMT)可以抑制溃疡性结肠炎(UC)的进展。但是,FMT如何调节肠道菌群以及哪种生物标志物对于评估FMT的功效尚无定论。本研究的研究目标是:确定UC患者进粪菌移植后肠道菌群的变化及其与丁酸的关系。从健康个体或小鼠中获得的粪便菌群(FM)移植到12例由DSS诱导的UC患者或结肠炎小鼠中。临床上监测了他们的结肠炎严重程度。通过16S测序和生物信息学分析了他们的肠道菌群。通过LC-MS定量分析5名患进行FMT后复发症状的UC患者和个别小鼠的粪便短链脂肪酸(SCFA)水平。在体外测试了丁酸对肠道菌群的丰度和多样性的影响。回顾性地分析了产丁酸细菌和FMT联合使用对45例UC患者临床反应的影响。与对照组相比,FMT显著增加了UC患者的产丁酸细菌的丰度和粪便丁酸水平。FMT显著增加了结肠炎小鼠菌群的α多样性,改变了肠道微生物结构并提高了粪便丁酸水平。含丁酸的厌氧培养显著增加了结肠炎小鼠肠道菌群的α多样性并改变了它们的结构。FMT与含丁酸梭菌的益生菌联合使用可显著延长临床UC缓解时间。因此,粪便丁酸水平可能是评估FMT对UC疗效的生物标志物,而添加产生丁酸盐的细菌可以通过改变肠道菌群来延长FMT对UC的治疗效果

关键词:丁酸、肠道菌群、溃疡性结肠炎、肠胃病学和肝病学、粪菌移植

原名:Cross-talk between butyric acid and gut microbiota in ulcerative colitis following fecal microbiota transplantation

译名:粪菌移植后溃疡性结肠炎中丁酸与肠道菌群的相互响应

期刊:Frontiers in Microbiology

IF:4.235

发表时间:2021.3.11

通讯作者:聂玉强

通讯作者单位:广州市第一人民医院

DOI号:10.3389/fmicb.2021.658292

原文链接:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.658292/abstract



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