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细菌素
文章数:13篇
细菌素
细菌素Nisin或可减轻牙周病引发的AD神经炎症?
牙周炎相关的口腔微生物失调被认为会导致阿尔茨海默病(AD)神经炎症和脑淀粉样蛋白的产生。近日,加利福尼亚大学旧金山分校研究人员在Journal of Neuroinflammation发表最新研究,通过构建牙周炎小鼠模型,发现补充细菌素Nisin可通过影响口腔病原体水平,从而降低致病菌DNA通过血液转移到大脑的可能性,值得关注。
细菌素
牙周炎
研究论文
基础研究
大脑菌群
唾液链球菌
发现可显著抑制具核梭杆菌的唾液链球菌菌株
肠道菌群是一个巨大的微生物库,其中一些微生物产生称为细菌素的抗菌肽,可以抑制与疾病相关的特定细菌。具核梭杆菌是一种新出现的与包括结直肠癌(CRC)在内的胃肠道疾病相关的人类细菌病原体。发表在Gut Microbes上的一项研究从健康供体的粪便样本中筛选到了一株对具核梭杆菌具有窄谱抗菌活性的唾液链球菌菌株DPC6993,其对模拟结肠环境中的其他细菌影响较小。该研究强调了天然肠道细菌靶向与CRC相关的细菌病原体的能力,或可作为生物疗法降低CRC发展的风险,并对结直肠癌的预后产生积极影响。
唾液链球菌
细菌互作
细菌素
肠道细菌
具核梭杆菌
细菌素
Nature Reviews:细菌素如何塑造菌群(综述)
许多共生细菌能产生称为细菌素的抗菌小分子,可抑制/清除特定的靶细菌,影响菌群组成。因此,细菌素作为潜在的微生物组编辑工具,引起了越来越多的关注。Nature Reviews Microbiology的这篇综述,概述了细菌素的类型、其成本和效益,以及它们如何为抗菌药物的开发提供新的途径。
细菌素
微生物组
细菌素
新一代抗菌剂——细菌素:毒副作用与监管(综述)
近年来,细菌素作为一种潜在的新型抗菌剂,受到了越来越多的研究与关注。FEMS Microbiology Reviews上发表的一篇综述文章,详细介绍了细菌素的分类及应用(食品工业、临床医疗、兽医等),重点关注了的细菌素的潜在安全性问题,并讨论了监管部门对于应用于不同领域的细菌素的指导法规。
细菌素
Antimicrobials
Bacteriocins
gastrointestinal bioavailability
Toxicity
细胞壁
全面认识乳酸菌的细胞壁(综述)
FEMS Microbiology Reviews发表的综述文章,总结了近年来乳酸菌细胞壁结构的研究进展,细胞壁作为细菌素、噬菌体和宿主因子靶标的作用,以及乳酸菌感知和响应细胞壁损伤的机制。
细胞壁
乳酸菌
peptidoglycan
cell wall polysaccharides
Bacteriocins
宿主-菌群相互作用
葡萄球菌间及与宿主间的相互作用机制(综述)
葡萄球菌是人类上皮表面常见的共生菌,其中金黄色葡萄球菌具有相当大的致病潜力,可导致严重的甚至致命的感染。尽管葡萄球菌感染始于致病菌株定殖,但对葡萄球菌定殖的研究,尤其是与其他定殖微生物的相互作用研究依然有限。发表在《Current Opinion in Microbiology》上的一项综述,概述了关于葡萄球菌干扰其他定殖微生物群成员的机制,其中一些研究为开发新的抗感染药物或防止致病菌株定殖提供了新的途径。
宿主-菌群相互作用
共生微生态
葡萄球菌
群体感应系统
细菌素
致病菌感染
Cell子刊:李斯特菌如何调控自身的肠道感染
Cell Host and Microbe上发表的一项最新研究,报道了一种致病菌调控自身肠道感染的机制:Prevotella copri的存在可促进单核细胞增多性李斯特菌的感染,而李斯特菌可产生一种细菌素——Lmo2776,以减少肠道共生细菌——Prevotella copri的丰度,以抑制自身的感染,避免造成过度炎症反应,从而促进自身的长期感染及持留。
致病菌感染
bacteriocin
Listeria monocytogenes
Lmo2776
M-SHIME
细菌素
细菌素有望成为抗生素替代物(综述)
随着抗生素耐药性的不断积累,人类亟需寻找新型抗菌物质。《Trends in Microbiology》 近期发表综述,总结了细菌素在杀菌/抑菌中的作用优势,强调多种细菌素联用有助于抑制耐药性产生,对于开发新抗菌药物具有参考价值。
细菌素
antibiotic multiresistance
Bacteriocins
Streptococcus salivarius
cell–cell communication
微生物互作
Science:种间竞争塑造菌群(综述)
哺乳动物的肠道微生物群是多样的和动态的,肠道细菌对饮食和药物摄入敏感。然而,在健康的成年人中,微生物群落组成随着时间的推移保持相对稳定。Science发出的综述中,归纳了肠道细菌物种争夺空间和资源的机制:包括抗生素,细菌素,毒素和运输装置。这些“细菌”武器为潜在的治疗开发提供了宝贵的资源。
微生物互作
种间竞争
拮抗作用
微生物生态学
细菌素
细菌素
细菌素或为生物被膜克星(综述)
本文总结了以羊毛硫抗生素为代表的细菌素用于防御和清除生物被膜的相关研究,指出细菌素与其他抗生素具有良好的协同抗菌作用,联用后具有高效、经济的优点,并可以一定程度规避抗生素耐药性的形成,拥有客观的运用潜力。作者同时也总结了目前细菌素运用的局限性,以及相关领域的瓶颈和发展方向,值得专业人士参考。
细菌素
生物被膜
VI型分泌系统(T6SS)
TM:肠道菌群有哪些抗细菌武器(综述)
肠道菌群内部不仅存在“和平”的共生关系,在涉及到营养物质及生态位竞争时,以及碰到外来“入侵”的病原体时,需要通过自身的抗菌“武器”来杀灭对手。这篇综述详细介绍了肠道共生菌的抗菌“武器”,值得一读。
VI型分泌系统(T6SS)
细菌素
Hui-Yi Wang
Min Wu
细菌素
FM:细菌素-抗菌剂联用的好处多多(综述)
关于同样能抑菌的细菌素-抗生素联用的综述,值得临床专业人士认真看看。
细菌素
李斯特菌属
流行性李斯特菌的细菌素通过改变宿主肠道微生物促进感染过程
① 单核细胞增生李斯特菌是导致健康人胃肠炎和免疫缺陷患者产生严重侵袭性疾病的常见致病菌;② 在三种已鉴定的单核细胞增生李斯特菌进化谱系中,I系菌株在流行李斯特菌病暴发中比例过高,但其具有高毒力的机制仍不清楚;③ 研究发现李斯特菌溶血素 S(LLS)是I系菌株所特有的一种毒力因子,且在口腔感染的小鼠肠道中高度特异性表达;④ LLS可调节其它细菌生长,改变宿主肠道微生物组成并促进李斯特菌在肠道中的定植及对其余器官的侵害。
李斯特菌属
细菌素
感染
肠道菌群
Hans-Olov Adami