Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
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炎症性疾病是由食物过量引起的

导读 在一个新的假设中,CRC 1182研究小组认为炎症性疾病是由食物过量供应以及相关的肠道自然细菌定植紊乱引起的。随着日益繁荣和生活方式的

在一个新的假设中,CRC 1182研究小组认为炎症性疾病是由食物过量供应以及相关的肠道自然细菌定植紊乱引起的。

随着日益繁荣和生活方式的相关变化,当今工业化国家出现了许多新的与文明相关的疾病模式。所谓的“环境疾病”的实例是不同的肠炎,如克罗恩病或溃疡性结肠炎。常见原因包括人体微生物组的破坏,即身体的自然微生物定植,特别是肠道。

迄今为止,科学家已经解释了宿主身体和微生物之间的不同假设之间的合作:例如,他们假定过度卫生,大量使用抗生素或某些遗传因素会永久性地破坏微生物群,从而使人们容易患病。然而,到目前为止,这些解释尝试还不完整。来自基尔大学(CAU)的协作研究中心(CRC)1182“元组织的起源和功能”的团队现在已经制定了一个关于环境疾病发展的新的更全面的生态进化理论。基尔的研究人员认为,一种不自然且特别全面的营养供应将细菌与宿主生物分离,

从而破坏了微生物组的微妙平衡。在某种程度上,肠道中过量喂养的细菌因此促进疾病发展。基尔科学家昨天在期刊上发表了这种基本的新方法,以更全面地解释环境疾病基尔的研究人员认为,一种不自然且特别全面的营养供应将细菌与宿主生物分离,从而破坏了微生物组的微妙平衡。在某种程度上,肠道中过量喂养的细菌因此促进疾病发展。基尔科学家昨天在期刊上发表了这种基本的新方法,以更全面地解释环境疾病基尔的研究人员认为,

一种不自然且特别全面的营养供应将细菌与宿主生物分离,从而破坏了微生物组的微妙平衡。在某种程度上,肠道中过量喂养的细菌因此促进疾病发展。基尔科学家昨天在期刊上发表了这种基本的新方法,以更全面地解释环境疾病mBio。

起源于海洋

基尔研究小组的出发点是海洋生境的生态学:珊瑚和藻类死亡的研究以及对海洋中重要生态系统的相关影响表明,除了气候变化或过度捕捞等其他因素外,养分海水中的条件可能是问题的原因。一旦由于人类影响导致食物供应过剩,生活在珊瑚群落中的细菌就会开始与宿主分离。然后它们不再以宿主的代谢产物为食,而是更喜欢周围水域更丰富的营养供应。由于其共生伴侣的外流,珊瑚微生物组的平衡被破坏,结果导致疾病。“在营养供应与细菌 - 宿主关系平衡之间的这种联系中,

珊瑚和刺胞动物与人有什么关系?

具有高度概率,实验中获得的知识也可以转移到人类健康。类似于海水,或淡水息肉的简单体腔,它在进化过程中与外部环境和直接食物供应脱钩,人体肠道中的营养供应也随着文明引起的变化而变化饮食习惯的改变 - 朝着不平衡,能量丰富和低纤维饮食的方向发展。除了直接的负面健康后果之外,永久性高,易于加工的营养供应不仅影响它所喂养的人体新陈代谢,

而且还影响肠道的细菌定植,这也是“喂食”。微生物从作为其主食的宿主的代谢物转变为来自人类食物的大量可用营养物,从而与它们与宿主生物的相互作用分离。“这种过度喂养的细菌促进了它们整体的生长,某些细菌的种类以增加和不受控制的方式增殖,从而损害了微生物组的其他成员,”CRC 1182的发言人Thomas Bosch教授强调说。因此,随着细菌定植组成的变化,细菌与宿主生物之间的相互作用也发生变化,并发生严重的适应不良 - 称为生态失调,“基尔分子生物学研究员Peter Deines博士解释说。 。

其他文明相关因素增加了微生物组的这种不平衡。消除由食物来源引起的定期禁食并不总是可获得的,唯一非常罕见的腹泻导致肠道细菌定植物的偶发性减少以及与肠道中微生物多样性相关的饮食相关的贫困仅仅是几个例子。其中前两个代表了非常基本的机制,从人类早期发展到工业化前时代,微生物组能够定期恢复正常状态,从而重新获得健康和自然的成分。

微生物组自愈吗?

来自基尔CRC 1182的研究人员与CAU卓越集群“慢性炎症中的精确医学”密切合作提出的“过度喂养假说”为进一步研究提供了有价值的方法,直至可能转移到未来的治疗方法:日期,科学家们特别想方设法通过益生菌等外部干预来纠正受干扰的微生物组,即添加某些类型的有益细菌,甚至是粪便移植来恢复平衡。现在,生态进化观点增加了另一个维度。

它比以往任何时候都更加融合了微生物组的自然能力,可以重新调整自身,恢复健康的成分。因此,未来的研究方法在于平衡微生物组的具体机制,以及改变饮食习惯是否可以减少细菌“过度喂养”的问题。“一个有趣的问题是,确保微生物组平衡的原始进化过程是否也具有治疗潜力,”Lachnit说。“例如,未来我们将不仅考虑禁食的已知健康益处,还考虑其对微生物组的组成和功能的影响,从而影响炎症性疾病的发展,”Lachnit继续说道。

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