微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。涵盖了有益跟有害的众多种类,广泛涉及食品、医药、工农业、环保、体育等诸多领域。已有研究表明微生物组调控癌症的发生、发展及其对治疗的响应。
群体感应是指微生物群体在其生长过程中,由于群体密度的增加,导致其生理和生化特性的变化,显示出少量菌体或单个菌体所不具备的特征。这个变化的原因在于:当环境中微生物种群密度达到阈值,信号分子的浓度也达到一定的水平,通过包括受体蛋白在内相关蛋白的信号传递,诱导或抑制信号最终传递到胞内,影响特定基因的表达,调控微生物群体的生理特征,如生物发光、抗生素合成、生物膜形成等。利用QS机制进行“细胞对细胞的交流”,微生物能够在复杂的环境中协调一致,以“团队作战能力”使整个种群更好地存活下来。
初级和次级胆汁酸:
| 产品名称及描述 | 货号 | CAS号 | 结构式 |
| Chenodeoxycholic Acid | 10011286 | 474-25-9 | ![]() |
| Cholic Acid | 20250 | 81-25-4 | ![]() |
| Glycohyocholic Acid | 22670 | 32747-08-3 | ![]() |
| Glycohyodeoxycholic Acid | 22643 | 13042-33-6 | ![]() |
| β-Muricholic Acid | 20287 | 2393-59-1 | ![]() |
| Murideoxycholic Acid | 20290 | 668-49-5 | ![]() |
| Taurohyocholate | 22669 | 32747-07-2 | ![]() |
| Tauro-β-muricholic Acid (sodium salt) | 20289 | 145022-92-0 | ![]() |
| Ursodeoxycholic Acid (sodium salt) | 15121 | 2898-95-5 | ![]() |
膳食共轭亚油酸:
| 产品名称及描述 | 货号 | CAS号 | 结构式 |
| 9(E),11(E)-Conjugated Linoleic Acid | 90370 | 544-71-8 | ![]() |
| 9(Z),11(E)-Conjugated Linoleic Acid | 90140 | 2540-56-9 | ![]() |
| 10(E),12(Z)-Conjugated Linoleic Acid | 90145 | 2420-56-6 | ![]() |
其他代谢产物类产品:
| 产品名称及描述 | 货号 | CAS号 | 结构式 |
| (±)-Enterolactone | 10112 | 78473-71-9 | ![]() |
| (S)-Equol | 10010173 | 531-95-3 | ![]() |
| Spermidine | 14918 | 124-20-9 | ![]() |
| Trimethylamine N-oxide | 17354 | 1184-78-7 | ![]() |
高丝氨酸内酯:
| 产品名称及描述 | 货号 | CAS号 | 结构式 |
| N-butyryl-L-Homoserine lactone | 10007898 | 67605-85-0 | ![]() |
| N-hexanoyl-L-Homoserine lactone | 10007896 | 147852-83-3 | ![]() |
| N-octanoyl-L-Homoserine lactone | 10011199 | 147852-84-4 | ![]() |
| N-3-oxo-dodecanoyl-L-Homoserine lactone | 10007895 | 168982-69-2 | ![]() |
| N-(β-ketocaproyl)-L-Homoserine lactone | 10011207 | 143537-62-6 | ![]() |
在人体肠道深处栖息着熙熙攘攘的微生物群落,每种微生物都在食物消化过程中扮演特定角色。其中存在一种能产生甲烷的特殊微生物,美国亚利桑那州立大学最新研究表明,这种产生甲烷的微生物可能影响人体从摄入食物中提......
近日,东北林业大学生态学院团队在生态系统多功能性的微生物维持机制方面取得新进展。该研究揭示了土壤微生物通过调整高产-资源获取-胁迫耐受生态对策来应对干旱的内在机制,从微生物生态对策的新视角阐明了生态系......
哺乳动物体内微生物及其携带的抗生素耐药基因(ARG)的跨宿主传播,是潜藏的重大公共卫生风险源。然而,现有研究面临多重技术瓶颈:低丰度微生物难以检测导致潜在病原漏报;大量未报道的微生物物种缺失限制了多样......
持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比......
英国科学家研究发现,微生物群落能通过发酵可可豆,复制出高品质巧克力的风味特征,研究或能帮助提升醇正风味巧克力的工业化生产。相关研究8月18日发表于《自然-微生物学》。巧克力的独特风味取决于可可豆的发酵......
在地球的深海热泉、湿地,或者动物肠道和沉积物等环境中,生活着一群“无氧居民”——厌氧微生物。他们能分解有机废物、产生甲烷等可再生能源,还能参与温室气体的生成和消减——从污水处理厂到畜禽养殖、从沼气利用......
8月13日至17日,第十六届全国微生物资源学术研讨会在甘肃省张掖市召开。来自全国高等院校、科研院所和企业的500余位专家、学者及科研代表齐聚一堂。会议共安排了142场学术报告,包括34场大会主报告、8......
图TseVs效应蛋白的种属特异性抗菌机制在国家自然科学基金项目(批准号:32270061和32100019)资助下,南方科技大学傅暘教授研究团队在VI型分泌系统(T6SS)抗菌效应蛋白(以下简称:抗菌......
酵母,这一古老的微生物,不仅是人类饮食文化的重要伙伴,更在现代科技赋能下,衍生出食品加工用酵母、酵母加工制品、富营养素酵母等多样化产品,广泛应用于食品、农业、水产养殖、营养保健等领域。食品加工用酵母:......
爪哇犀牛、毛伊岛鹦嘴雀与B.coahuilensis——一种从墨西哥库托西涅加斯山谷富盐的潟湖中分离出来的细菌有什么共同之处?它们都是濒临灭绝的物种,但像B.coahuilensis这样的微生物的消失......