科学家发现一种历史悠久的新病毒

如果一半的人口都有某种特点,通常人们早就知道了。但是英国《自然—通讯》杂志刊登的一项最新研究显示,有一种病毒已在一半的人口体内长期存在,才刚刚被发现。 美国州立圣迭戈大学的罗伯特·爱德华兹等人在研究人体肠道内的微生物时,意外地发现了一些过去从未见过的DNA(脱氧核糖核酸)片段,在已有的数据库中查不到这些DNA属于哪种微生物,后来才确定这是一种新发现的病毒。研究人员给它起名为crAssphage。 “发现一种新型病毒并不少见,”爱德华兹说,“但特别的是,许多人体内已有这种病毒,它就在我们眼皮底下存在了这么长时间而没被发现是很奇怪的事情。” 对人群粪便样本的分析显示,这种病毒可能已存在于约一半人的体内。它的历史也很悠久,目前看来可能和人类历史一样长。这种病毒的传播途径尚不明确,但婴儿的粪便样本中没有它的痕迹,表明它可能不是通过母婴传播,而是在人们成长过程中进入体内的。 这种病毒有什么作用?目前的研究显示,......阅读全文

脆弱拟杆菌的相关介绍

  脆弱拟杆菌(b.fragilis) 是临床上最常见的一种厌氧菌。能分解糖,对胆汁耐受。为类杆菌属的代表株。革兰氏阴性杆菌,两端钝圆而浓染,中间有不着色部份。在正常情况下,它能维持消化系统平衡和机体抵抗力,是免疫系统的驱动力,已被应用于健康领域。

关于脆弱拟杆菌的培养特性

  培养基中加入氯化血红素、维生素K1和胆盐可促进其生长。在厌氧血琼脂平板上35℃培养24~48h后,形成网形、微凸、光滑、边缘整齐、半透明、灰白色、不溶血的菌落。在胆汁七叶苷(BBE)培养基上生长旺盛,菌落较大,能分解胆汁七叶苷,使培养基呈黑色,菌落周围有黑晕。

关于拟杆菌属的分类介绍

  拟杆菌科的属。 又称类杆菌属。为革兰氏染色阴性、无芽胞、专性厌氧的小杆菌。正常寄居于人和动物的肠道、口腔、上呼吸道和生殖道。因长期应用广谱抗生素、激素、免疫抑制剂等,而使机体免疫功能紊乱或菌群失调时,能导致内源性感染。  菌体呈球杆状,多数无鞭毛,硝酸盐还原阴性,过氧化氢酶阴性,分解蛋白胨或葡萄

拟杆菌属的致病条件介绍

  拟杆菌和其他无芽胞厌氧菌引起的感染,一般只有在特定条件下才能发生。促进感染的可能因素如下。  ①屏障作用受损:手术、拔牙和穿孔等使细菌侵入非正常寄居的部位。  ②菌群失调:长期使用抗生素使体内一种或几种厌氧菌得到优势增长,破坏了正常菌群的平衡。如脆弱拟杆菌对氨基糖苷类抗生素有耐药性。  ③机体抵

脆弱拟杆菌的基本信息介绍

  脆弱类杆菌专性厌氧、无芽胞、无动力、直径为0.5×1.3~1.6μm 。专性厌氧菌,氯化血红素和20%胆汁可促进其生长。牛心、牛脑液血平皿培养48小时,菌落1~3mm ,圆,微凸,灰白,表面光滑,边缘整齐,大多不溶血。生化反应弱,解糖。解酶反应阳性,葡萄糖的终末代谢产物有乙酸和琥珀酸;吲哚不定,

关于拟杆菌属的基本介绍

  拟杆菌属(Bacteroides)是指革兰氏染色阴性、无芽孢、专性厌氧的小杆菌。又称类杆菌属。正常寄居于人和动物的肠道、口腔、上呼吸道和生殖道。比较重要的是脆弱拟杆菌和产黑色素拟杆菌。脆弱拟杆菌的菌体大小(0.5~0.8)微米×(1.5~4.5)微米,单个存在或两端相连,主要存在于肠道,比肠内的

脆弱拟杆菌的构成及其地位介绍

  脆弱拟杆菌弥补人体本身DNA的不足。可以释放消炎物质,帮助免疫系统保持平衡。很多时候,它对我们的免疫系统发号施令,进行操纵。这种操纵并不会抑制或减弱我们免疫系统的性能,相反,还有助于免疫系统发挥功能。因其是自体菌,所以对人体不存在毒副作用和兼容性问题,因此被针对性的培养和提炼,广泛应用于生物工程

除了肠道细菌,肠道病毒失衡也可能与糖尿病风险有关

  1型糖尿病是一种慢性自身免疫性疾病,多发于青少年。虽然科学家们已经知道一些与1型糖尿病相关的风险基因,但是哪些人会发展成1型糖尿病仍然不能很好地预测。近日,华盛顿大学医学院领导的一项新研究发现,肠道病毒可能会影响一个人发展成糖尿病的风险。肠道病毒群落多样性较差的儿童更可能产生导致1型糖尿病的自身

除了肠道细菌,肠道病毒失衡也可能与糖尿病风险有关

  1型糖尿病是一种慢性自身免疫性疾病,多发于青少年。虽然科学家们已经知道一些与1型糖尿病相关的风险基因,但是哪些人会发展成1型糖尿病仍然不能很好地预测。近日,华盛顿大学医学院领导的一项新研究发现,肠道病毒可能会影响一个人发展成糖尿病的风险。肠道病毒群落多样性较差的儿童更可能产生导致1型糖尿病的自身

拟杆菌属的基本信息介绍

  拟杆菌属是临床上最重要的革兰阴性无芽胞厌氧菌,属内有78个种和5个亚种,与人类有关的有10个种,包括粪拟杆菌(B.caccae)、吉氏拟杆菌(B.distasonis)、脆弱拟杆菌(B.fragilis)、屎拟杆菌(B.merdae)、化脓拟杆菌(B.pyogenes)、多毛拟杆菌(B.capi

关于多形拟杆菌新的分析介绍

  肠道中的一种常见细菌――多形拟杆菌,能够根据食物来源的变化,将自身四分之一以上的基因调节到活跃状态。这一发现让科学家对肠道菌群有了新的认识。  多形拟杆菌是人类肠道中数量最大的细菌之一,它能够分解人体本身无法消化的多糖如纤维素等,在向宿主提供营养的同时也为自己和肠道中的其他细菌获得食物。  美国

关于拟杆菌属的感染特点介绍

  拟杆菌等无芽胞厌氧菌引起的感染有如下特征,可作为临床诊断厌氧菌感染的参考:  ①感染部位接近黏膜表面,发生在口腔、鼻窦、鼻咽部、胸腔、腹腔和肛门会阴附近的炎症、脓疡及其他深部脓疡;  ②分泌物为血性或黑色,并有恶臭;  ③分泌物直接涂片镜检可见到细菌;而一般培养则无细菌生长;  ④长期使用氨基糖

关于多形拟杆菌的脱水保存法介绍

  ① 多形拟杆菌沙土保存法,能产孢子的细菌、放线菌及霉菌可采用此法保存,即将沙和土以3:2比例混合,经稀酸处理洗净过筛,装入小试管内,装置高度为1cm;灭菌2~3次,烘干后即可将在斜面培养基上生长良好的孢子,用无菌蒸馏水2~2.5ml制成孢子悬液,吸取少许加入沙土管中,经真空抽干,外观呈松散状态,

简述拟杆菌属的生物学性状

  革兰阴性杆菌,长短不一,呈多形性,菌体常有不规则的膨胀,能形成荚膜,无芽胞无鞭毛。专性厌氧,在牛心脑浸液血琼脂平板上厌氧培养48-72小时,菌落圆形,中心稍凸,灰白色半透明。大多数菌株不溶血,在含20%胆汁培养基中生长良好,氯化血红素有促进生长作用。能分解葡萄糖、乳糖和蔗糖。本属模式种为脆弱拟杆

关于多形拟杆菌的详细说明介绍

  一、多形拟杆菌生物简介:  多形拟杆菌的二个环层体,一个分泌出细胞外(↑),另一个仍留在细胞内(↑↑)超薄切片,×112 000。  多形拟杆菌是人类肠道中数量最大的细菌之一,能够根据食物来源的变化,将自身四分之一以上的基因调节到活跃状态,分解人体本身无法消化的多糖如纤维素等,在向宿主提供营养的

关于拟杆菌属的致病物质的介绍

  有内毒素、荚膜、菌毛以及所产生的肝素酶和胶原酶。拟杆菌的内毒素活性比其他革兰阴性菌的弱,原因是脂多糖结构不完整。研究表明,荚膜多糖是非常重要的致病因子,能引起腹腔及各器官的脓肿。如将脆弱拟杆菌中提取的荚膜多糖注射到小鼠腹腔,可形成脓肿,而从其他细菌(肺炎链球菌)提取的荚膜多糖,不形成脓肿。肝素酶

关于多形拟杆菌的基本信息介绍

  多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)的名字可能来源于希腊姐妹会或兄弟会,它是一种最优秀的碳水化合物降解细菌,能够将许多植物类食品中的大分子碳水化合物降解为葡萄糖和其他易消化的小分子糖类。人体中没有基因可以合成降解植物类碳水化合物的酶,而多形拟杆菌的基因,能合成2

脆弱拟杆菌的形态和染色等相关介绍

  形态和染色  革兰阴性杆菌,大小为(0.8~1.3)um×(1.6~8)μm,染色不均,两端圆而深染,中间不着色或染色较浅,似为空泡。培养物呈明显的多形性,在液体培养基尤其在含糖的培养基中,为长丝状或其他形状。  生化反应  触酶试验阳性,发酵葡萄糖、麦芽糖和蔗糖,不发酵阿拉伯糖、鼠李糖、山梨醇

人造大肠杆菌可实现病毒抵抗

  大肠杆菌作为一种重要的模式工业微生物,在医药、化工、农业等方面具有广泛的应用。近30年来,多种代谢工程改造的新策略和新技术,被用于设计、构建和优化大肠杆菌细胞工厂,极大地提高了生物法合成化学品的生产速率和产量。  不过,此前对于大肠杆菌的利用,仅局限在自然界中存在的物质上,无法满足人们对于化工生

关于多形拟杆菌的宿主相互作用介绍

  通过对小鼠进行实验,研究人员发现,多形拟杆菌可与宿主发生相互作用,向宿主提供营养物质。研究人员先将小鼠饲养于一种完全无菌的环境中(保证它们不携带任何细菌),然后再让小鼠与多形拟杆菌接触。2005年,美国华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员发现,多形拟杆菌通过食用多糖分子,即结构复杂的碳水化合物而存活

-Nat-Com:人类内脏存在一种病毒-科学界一无所知

  你是否想过有这样一种可能,你的内脏里存在一种病毒,而这种病毒在过去的几十年都未被科学家们检测到?近日美国美国圣地亚哥州立大学的研究人员发现全球一半以上人体内都存在一种新的病毒,名为crAssphag,这种病毒会感染最常见的内脏细菌之一拟杆菌门。据称这种细菌类型与肥胖症、糖尿病以及其它与内脏有关的

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炭疽杆菌不是病毒-防控手段已经成熟

  回放:  近日,内蒙古通辽、黑龙江桦南县种畜场相继发现疑似牛炭疽和羊炭疽疫情,共有数十头牛羊发病或死亡,十余人疑似感染而入院治疗。目前,发病牛羊皆已进行无害化处理,且无新增病例,疫情得到控制。  疑问:  炭疽杆菌的致病原理是什么?动物炭疽如何致人感染?炭疽杆菌是病毒吗?我国在炭疽杆菌防控方面有

怎样预防治疗流感嗜血杆菌病毒

  接种HiB结合型疫苗是一种有效的预防方法,其中某几种疫苗已经广为使用。除预防以外,治疗主要是病因治疗。本菌对磺胺、青霉素、链霉素、四环素、氨苄青霉素和氯霉素均敏感,对b型荚膜流感杆菌的急性感染,尤其是脑膜炎、会厌炎,过去均以氨苄青霉素为首选,有的国家报告耐氨苄青霉素的菌株逐年增加,故有人以氯霉素

炭疽杆菌不是病毒-防控手段已经成熟

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当艾滋病毒与结核杆菌相遇……

  北京的冬天寒冷而干燥。 午后的一缕暖阳透过老式阳台模糊的玻璃铺洒在书桌上,一本泛黄且掉了封皮的书不知道被赵楠(化名)翻阅了多少遍。他缓慢地抬起头,看了看墙上的时钟,扶着书桌站起,挪动到茶几旁,拿起几粒白色的药片,吞服下去。再过半个小时,他还要服用另外一种抗病毒药物。 赵楠是一名艾滋病合并

简述哌拉西林钠他唑巴坦钠注射液的功能主治

  本品适用于对哌拉西林耐药,但对哌拉西林他唑巴坦敏感的产β内酰胺酶的细菌引起的中、重度感染:  1.由耐哌拉西林、产β内酰胺酶的大肠埃希菌和拟杆菌属(脆弱拟杆菌、卵形拟杆菌、多形拟杆菌或普通拟杆菌)所致的阑尾炎(伴发穿孔或脓肿)和腹膜炎。  2.由耐哌拉西林、产β内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的非复

Ⅱ型糖尿病的诱发因素是病毒感染?

   长期以来,Ⅱ型糖尿病一直被认为是由肥胖家族史等诱因引起的胰岛素抵抗所致的相对性胰岛素分泌不足引起。而近日,来自克罗地亚里Rijeka(里耶卡)大学教授Bojan Poli及其团队却发现,病毒感染能推动骨骼肌乃至全身的胰岛素抵抗(IR)进程,最终导致Ⅱ型糖尿病的发生。这一研究成果发表于7月17日

简述注射用哌拉西林钠/他唑巴坦钠的适应症

  本品适用于对哌拉西林耐药,但对哌拉西林/他唑巴坦敏感的产β-内酰胺酶的细菌引起的中、重度下述感染:   1.由耐哌拉西林、产β-内酰胺酶的大肠杆菌和拟杆菌属(脆弱拟杆菌、卵形拟杆菌、多形拟杆菌或普通拟杆菌)所致的阑尾炎(伴发穿孔或脓肿)和腹膜炎。   2.由耐哌拉西林、产β-内酰胺酶的金黄色

我国揭示肠道菌Parabacteroides-distasonis调节糖脂代谢机制

  肠道菌群的结构、功能变化与宿主的生理和病理过程密切相关。肠道菌群被称为人体新的“器官”,被作为药物研发的新“靶标”。大量研究表明肠道菌群紊乱与肥胖、糖尿病和高血脂症的发生、发展密切相关。“哪些共生菌株参与了宿主糖脂代谢的调节,它们的互作机制如何”是微生物组研究的重要科学问题之一。   狄氏副拟杆