北方偉業(yè)計量集團有限公司
SW組與CT組相比,雌性小鼠的厚壁菌門(Firmicutes)和變形菌門(Proteobacteria)相對豐度由61.09%和76.73%下降到48.35%和2.92%,擬桿菌門(Bacteroidetes)的相對豐度由28.02%增加到46.03%。SA組與CT組相比,雄性小鼠厚壁菌門相對豐度由57.01%上升到80.20%,擬桿菌門和變形菌門的相對豐度由26.78%和14.33%下降到13.21%和3.20%,雌性小鼠變形菌門的相對豐度也下降,從7.67%下降至4.76%。SA+SW組與CT組相比,雄性小鼠厚壁菌門相對豐度由57.01%上升到67.18%,變形菌門的相對豐度由14.33%下降4.84%,雌性小鼠厚壁菌門相對豐度由61.09%下降至44.59%,擬桿菌門相對豐度由28.02%上升到42.06%(圖3)。
與CT組比較,雌性小鼠與雄性小鼠的SW組乳酸桿菌屬相對豐度分別從32.51%和44.34%下降到7.56%和6.86%,SA組乳酸桿菌屬也下降至15.68%和11.02%,而SA+SW組乳酸桿菌屬相對豐度回升至25.30%和39.16%。雄性小鼠的梭菌屬、Anaerocolumnasp.和羅斯氏菌屬相對豐度在SW組分別由1.51%、0.96%和0.14%上升至6.34%、4.02%和3.61%,在SA組中分別上升至12.81%、5.34%和4.11%,SA+SW組相比SW組和SA組有下降趨勢。雌性小鼠的梭菌屬與雄性小鼠的變化趨勢一致,SW組與SA組梭菌屬相對豐度分別由3.27%增加到7.60%和3.44%,而SA+SW組中的梭菌屬相對豐度下降到2.92%。此外無論雌性還是雄性小鼠,擬桿菌屬在SW組和SA組下降,而在SA+SW組又趨于上升(圖4)。
與CT組比較,雄性小鼠SW組的約氏乳桿菌(Lactobacillusjohnsonii)、動物乳桿菌(Lactobacillusanimalis)和羅伊氏乳桿菌(Lactobacillusreuteri)三種菌相對豐度分別從19.56%、17.59%、6.03%降低至0.79%、4.54%和1.3%,在SA組中分別降低至0.49%、9.21%、1.03%,而這三種菌在SA+SW組中與SA組相比相對豐度升高,其中動物乳桿菌升高至25.31%。與對照組相比,SW組的Muribaculumintestinale豐度從17.24%增加到25.49%,而SA組Muribaculumintestinale豐度從17.24%降至8.33%。Kineothrixalysoides、解糖梭菌(Clostridiumsaccharolyticum)在SA組相對豐度比其他組高。在雌性小鼠中,與CT組比較,SW組和SA組中的動物乳桿菌分別從21.77%下降至4.07%和16.58%,在SA+SW組中回升至28.53%;SW組、SA組、SA+SW組中Muribaculumintestinale相對豐度分別從11.29%上升至30.91%、29.43%和14.26%(圖5)。
基于小鼠腸道菌群進行了LefSe(LDAEffectSize)差異性分析(LDAScore>3),找到了不同組間在豐度上有明顯差異性的物種(biomarker)。在雄性小鼠中,與CT組相比,SW組厚壁菌門中的Kineothrixalysoides、腸道羅斯拜瑞氏菌(Roseburiaintestinalis)和Clostridiumoryzae菌明顯增加,在SA組中厚壁菌門中的Faecalicatenaorotica、化糖梭狀芽孢桿菌(Clostridiumsaccharolyticum)和帕氏乳桿菌(Lachnoclostridiumpacaense)菌的豐度較高,而在SA+SW組中厚壁菌門中的血尿桿菌(Turicibactersanguinis)和變形菌門中的脫硫芽孢弧菌(Desulfovibriodesulfuricans)豐度較高(圖6A);在雌性小鼠中SW組Prevotellamassiliatimonensis、ParabacteroidesdistasonisATCC8503、Parabacteroidesmerdae、Clostridiumpolysaccharolyticum的豐度較高,SA組中化糖梭狀芽孢桿菌、Anaerocolumnajejuensis和帕氏乳桿菌菌豐度較高,而在SA+SW組中豐度較高的菌種則為血尿桿菌和脫硫芽孢弧菌。與CT相比,雌性小鼠喂食SW組中,Prevotellamassiliatimonensis、ParabacteroidesdistasonisATCC8503、Parabacteroidesmerdae和Longibaculummuris菌的豐度較高,SA組中只有Prevotellashahii菌豐度較高,而SA+SW組中血尿桿菌和脫硫芽孢弧菌豐度較高(圖6B)。
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糧油食品供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)多,危害物種類復(fù)雜,其安全問題關(guān)系國計民生。而基于預(yù)測微生物學(xué)的理論,將其應(yīng)用于糧油食品構(gòu)建真菌毒素污染預(yù)測模型,對糧油食品中真菌毒素污染的控制有重要意義和應(yīng)用價值。本研究對糧油食品中真菌毒素污染狀況以及典型微生物預(yù)測模型進行了介紹,并分析了其在糧油食品供應(yīng)鏈中的應(yīng)用進展。對現(xiàn)階段糧油食品毒素污染預(yù)測模型研究存在的問題及今后的發(fā)展進行了展望。
了解更多> >2021年9月10日,根據(jù)《河北省金銀花行業(yè)協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,《金銀花抑菌液》團體標(biāo)準(zhǔn)均已履行全部制定程序,經(jīng)河北省金銀花行業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)布,即日起實施。
了解更多> >探索工業(yè)大麻葉的抑菌組成及對金黃色葡萄球菌的抑菌機制,為以工業(yè)大麻葉成分為先導(dǎo)化合物開發(fā)新型天然防腐劑提供理論依據(jù)。工業(yè)大麻葉乙醇提取物經(jīng)乙酸乙酯萃取、硅膠柱分離,采用微量二倍稀釋法確定最低抑菌濃度(MIC),獲得高活性組分,GC-MS分析抑茵組成:研究作用前后菌體細胞壁完整性、細胞膜通透性、能量代謝和氧化損傷變化,探討抑菌機制。
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