Cell Host & Microbe | 宾大Bisanz组-设计合成菌群解析艰难梭菌抗性群落功能
艰难梭菌是抗生素相关性腹泻的主要原因,其在肠道中的定植受到肠道微生物群的抑制,但具体的机制尚未完全明确。我们通过对12项人类研究的整合分析,重建与艰难梭菌定植呈负相关的微生物网络,设计了一种合成粪菌移植(sFMT1)。这个由实验室构建的包含37种菌株的菌群在体
艰难梭菌是抗生素相关性腹泻的主要原因,其在肠道中的定植受到肠道微生物群的抑制,但具体的机制尚未完全明确。我们通过对12项人类研究的整合分析,重建与艰难梭菌定植呈负相关的微生物网络,设计了一种合成粪菌移植(sFMT1)。这个由实验室构建的包含37种菌株的菌群在体
在全球疫苗研发与推广不断加速的背景下,科学家们也在追问:为什么同样的疫苗,在不同个体中产生的保护力差异巨大?如何理解个体间免疫应答差异,进而实现疫苗精准优化,成为现代免疫学和公共卫生领域的重要科学问题。肠道微生物群作为免疫系统的重要调节因子,近年来在动物模型中
在自然生态系统中,微生物能够稳定地定殖在植物叶片上,克服叶片所处环境的波动变化。而针对叶际微生物群如何影响单片叶子的生长,人们对此仍知之甚少。在此,我们研究了在三种养分和水分含量不同的土壤中生长的玉米(玉米/谷物)植株叶片的生长情况,并确定了由叶片微生物群驱动
植物依赖根际微生物共生关系以优化营养吸收,特别是氮(N)和磷(P)的获取。其中,最重要的共生伙伴包括能够固氮的大豆根瘤菌(rhizobia)以及能够增强磷吸收的丛枝菌根(AM)真菌。这些互作依赖于植物介导的精确信号调控机制,以促进微生物招募,并确保共生仅在营养