見出し画像

Alistipes indistinctus由来ヒプロン酸は腸内の尿酸排泄を促進し、高尿酸血症を緩和する

メインコンテンツへスキップ
細胞宿主微生物
ログイン

検索...

論文|オンライン公開中
Alistipes indistinctus由来ヒプロン酸は腸内の尿酸排泄を促進し、高尿酸血症を緩和する

https://www.cell.com/cell-host-microbe/abstract/S1931-3128(24)00036-2




徐英熙 3
劉魯迪 3
朱江源 3
何 佳林
Min Xia
ヤン・リウ 4
すべての著者を表示

脚注を表示掲載:2024年2月26日DOI:https://doi.org/10.1016/j.chom.2024.02.001

ハイライト

A.indistinctusの高濃度は高尿酸血症のリスク低下と関連する。

A. indistinctusは腸内の尿酸排泄を促進し、高尿酸血症を抑制する。

メタボローム解析から、ヒプリン酸がA. indistinctusによる排泄を仲介していることが示唆された。

ヒプロン酸はPPARγ-ABCG2軸を介して腸内の尿酸排泄を促進する。
まとめ
高尿酸血症は炎症性関節炎を誘発し、腎疾患および心血管疾患の進行を促進する。腸内細菌叢は、不明なメカニズムを通して高尿酸血症の発症に関連している。今回我々は、高尿酸血症の患者においてAlistipes indistinctusの存在量と中心性が低下していることを明らかにした。メタゲノムおよびメタボローム解析の統合により、A. indistinctusの尿酸低下作用を媒介する主要な微生物エフェクターとしてヒプロン酸が同定された。メカニズム的には、A. indistinctus由来のヒプリン酸は、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体γ(PPARγ)とATP結合カセットサブファミリーGメンバー2(ABCG2)のプロモーターとの結合を増強し、その結果、腸内の尿酸排泄が促進される。この排泄を促進するために、ヒプロン酸はPDZドメイン含有1(PDZK1)依存的にABCG2のブラシボーダー膜への局在化を促進する。これらの知見は、A. indistinctusとヒプロン酸が腸内の尿酸排泄を促進することを示しており、尿酸の恒常性維持における微生物と宿主のクロストークに関する知見を提供するものである。
図解抄録
図サムネイルfx1
大きな画像を見る 高解像度画像をダウンロードする
キーワード
腸内細菌叢
高尿酸血症
アリスティペス
ヒプリン酸
ABCG2
この記事の全文を読むには、お支払いが必要です。
1回限りのアクセスを購入する:
アカデミック&パーソナル:24時間オンラインアクセス
企業の研究開発担当者:24時間オンラインアクセス
今すぐ読む
HTML記事全文へのアクセスを6時間または36時間、低料金でご購入いただけます。こちらをクリックしてください。

1回限りのアクセス料金
購読する
細胞宿主と微生物
既に印刷版を購読されていますか?オンラインアクセスを申請する
既にオンライン購読者ですか?サインイン
登録する アカウントを作成する
機関アクセス ScienceDirectにサインイン
参考文献
Xu L.
Cheng J.
Lu J.
Lin G.
Yu Q.
Li Y.
Chen J.
Xie J.
蘇 Z.
Zhou Q.
ネットワーク薬理学と実験的検証を統合し、マウスにおけるコルテックス・フェロデンドリの抗高尿酸血症メカニズムを明らかにした。
Front. Pharmacol. 2022; 13: 964593
論文で見る
スコープス (5)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ドラブキンM.
ヨージェフY.
ゼラーL.
ザリバッハR.
ザルクR.
ハルペリン D.
ウォームザー O.
グレビッチ E.
ランダウ D.
カディールR.
他。
d-乳酸脱水素酵素のミスセンス変異による高尿酸血症と痛風。
J. Clin. Invest. 2019; 129: 5163-5168
論文で見る
スコープス (18)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Wang J.
Chen Y.
Zhong H.
Chen F.
Regenstein J.
Hu X.
Cai L.
Feng F.
高尿酸血症発症を制御する標的としての腸内細菌叢: 潜在的メカニズムと治療戦略。
Crit. 2022; 62: 3979-3989
論文で見る
スコープス (81)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Wei J.
Zhang Y.
ダルベスN.
Terkeltaub R.
ヤン T.
Wang Y.
ヤン Z.
リー J.
ウー Z.
Zeng C.
et al.
2つの独立したコホートにおける腸内細菌叢と血清尿酸値の上昇との関連。
Arthritis Rheumatol. 2022; 74: 682-691
論文で見る
スコープス (28)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
アルバレス-ラリオB.
マカロン-ビセンテJ.
尿酸と進化。
リウマチ学(オックスフォード)。2010; 49: 2010-2015
記事で見る
スコープス(244)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ジャクソン M.A.
ヴェルディS.
マキサン M.E.
シン C.M.
ジーラー J.
ボーウィー R.C.E.
マーティン T.
ウィリアムズ F.M.K.
メンニ C.
ベル J.T.
他。
集団ベースのコホートにおける一般的な疾患および処方薬と腸内細菌叢の関連性。
Nat. Commun. 2018; 9: 2655
論文で見る
スコープス (352)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
笠原和夫
カービー R.L.
Zhang Q.
プラダン M.
メラビアン M.
ルシス A.J.
ベルグストローム G.
ベッケド F.
レイ F.E.
腸内細菌代謝は宿主のグローバルプリンホメオスタシスに寄与する。
Cell Host Microbe. 2023; 31: 1038-1053.e10
論文で見る
スコパス (6)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
リウ・Y.
ジャーマンJ.B.
ロー Y.S.
アウグスティン H.E.
ホアン・S.
チェン H.
デフェオ M.E.
セキバ・ケイ
ホウ B.-H.
Meng X.
他。
ホミニッドにおけるウリカーゼの欠損を、広く分布する遺伝子クラスターが補う。
Cell. 2023; 186: 3400-3413.e20
論文で見る
(8件)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
Zhao R.
Li Z.
Sun Y.
Ge W.
Wang M.
Liu H.
Xun L.
Xia Y.
高尿酸血症治療のための尿酸オキシダーゼと酸素リサイクルシステムを持つ大腸菌ニッスル1917の工学的作製。
Gut Microbes. 2022; 14: 2070391
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Li M.
ウー X.
Guo Z.
Gao R.
Ni Z.
Cui H.
Zong M.
Van Bockstaele F.
ルー・W.
Lactiplantibacillus plantarumは、消化管におけるヌクレオシドの分解を通じてマウスの血中尿酸値のコントロールを可能にする。
Microbiome. 2023; 11: 153
論文で見る
日本経済新聞
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Zeng Q.
Li D.
He Y.
Li Y.
Yang Z.
Zhao X.
Liu Y.
Wang Y.
孫 J.
Feng X.
ほか。
肥満関連代謝異常の分類のための不一致腸内細菌叢マーカー。
Sci. Rep. 2019; 9: 13424
論文で見る
スコープス (214)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ワン X.Z.
Li T.T.
Zhong R.T.
Chen H.B.
Xia X.
Gao L.Y.
Gao X.X.
Liu B.
Zhang H.Y.
Zhao C.
Chlorella pyrenoidosaとSpirulina platensisのPUFAsリッチ抽出物のラットにおける抗糖尿病活性。
食品化学。Toxicol. 2019; 128: 233-239
論文で見る
スコープス (56)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
バイタルM.
カルチA.
Pieper D.H.
ヒトにおける大腸酪酸産生コミュニティ:オミックスデータを用いた概要。
mSystems. 2017; 2e00130-00117
論文で見る
スコープス (281)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
鄭 D.W.
Li R.Q.
An J.X.
Xie T.Q.
Han Z.Y.
Xu R.
Fang Y.
Zhang X.Z.
プレバイオティクスをカプセル化したプロバイオティクス胞子は腸内細菌叢を制御し、大腸がんを抑制する。
Adv. Mater. 2020; 32: e2004529
論文で見る
スコープス(120)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
メダワー E.
ハーンゲ S.B.
ロール-カンプチクU.
エンゲルマンB.
ディートリッヒ A.
ティーレキング R.
ヴィーガンク C.
フリース C.
ホルストマン A.
ヴィルリンガーA.
他。
腸内細菌叢は食物繊維摂取と短鎖脂肪酸代謝を食行動と関連付ける。
Transl。Psychiatry. 2021; 11: 500
論文で見る
スコープス (45)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ホーク K.M.
ディクソン E.E.
ルイス R.M.
アラン J.
ギャンブルG.D.
フィップス・グリーン A.J.
ハルペリン・クーンズ V.L.H.
ホーン A.M.
スタンプ L.K.
メリマンT.R.

ABCG2 Q141K高尿酸血症および痛風関連変異体は、ヒトの尿酸排泄の生理学を明らかにする。
Nat. Commun. 2020; 11: 2767
論文で見る
スコープス (62)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
Nieuwdorp M.
ギリヤムセP.W.
パイN.
カプラン L.M.
エネルギー調節と代謝におけるマイクロバイオームの役割。
Gastroenterology. 2014; 146: 1525-1533
論文で見る
スコープス(291)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
サジェド T.
マルク A.
ラミレス M.
ポン A.
グオ A.C.
ノックス C.
ウィルソン M.
グラント J.R.
Djoumbou Y.
ウィシャート D.S.
ECMDB 2.0: 大腸菌の生化学を理解するための豊富なリソース。
Nucleic Acids Res.
論文で見る
スコープス (99)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ボジャノフスキーR.
ガウディE.
バレンタインR.C.
ウォルフ R.S.
アラントイ連鎖球菌のオキサミドトランスカルバミラーゼ。
J. Bacteriol. 1964; 87: 75-80
論文で見る
スコパス (11)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
バーデンホースト C.P.S.
エラスムスE.
ファン・デル・スルイスR.
ノルチェC.
ファン・ダイクA.A.
芳香族酸の代謝におけるグリシン抱合の重要性に関する新たな視点。
Drug Metab. Rev. 2014; 46: 343-361
論文で見る
スコープス (54)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
市田紘一
松尾秀樹
高田貴志
中山彰宏
村上和彦
清水貴之
山梨 Y.
春日秀樹
中島裕之
中村哲也
ほか
腎外尿酸排泄減少は高尿酸血症の一般的原因である。
Nat. Commun. 2012; 3: 764
論文で見る
スコープス (471)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
チェン M.
Lu X.
Lu C.
Shen N.
Jiang Y.
Chen M.
Wu H.
可溶性尿酸は、TLR4-NLRP3インフラマソームおよびPI3K/Aktシグナル経路を介して、ヒト腸管細胞株におけるPDZK1およびABCG2の発現を増加させる。
Arthritis Res. Ther. 2018; 20: 20
論文で見る
スコープス (81)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
カリチェティ C.
カラブリアD.
ロダ A.
シセロ A.F.G.
フルクトース摂取、血清尿酸、および心臓代謝疾患: 批判的レビュー。
栄養素。2017; 9: 395
論文で見る
スコープス (162)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
郭 Z.
Zhang J.
王 Z.
Ang K.Y.
Huang S.
Hou Q.
蘇 X.
Qiao J.
Zheng Y.
Wang L.
et al.
腸内細菌叢は痛風患者と健常人を区別する。
Sci. Rep. 2016; 6: 20602
論文で見る
スコープス (237)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ティンホルムL.B.
リューレマンM.C.
コッホ M.
Fuqua B.
ラウケ G.
ベーム R.
バング C.
フランツォーザ E.A.
ヒュベンタール M.
ラーナバードA.
ら。
2型糖尿病の有無にかかわらず、肥満個体は異なる腸内細菌機能的能力と組成を示す。
細胞宿主微生物。2019; 26: 252-264.e10
論文で見る
スコープス(247)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
クアン Y.S.
Lu J.H.
Li S.H.
Li J.H.
Yuan M.Y.
He J.R.
Chen N.N.
Xiao W.Q.
Shen S.Y.
Qiu L.
他。
ヒト腸内細菌叢と妊娠糖尿病との関連。
GigaScience. 2017; 6: 1-12
論文で見る
スコープス(196)
クロスリファレンス
グーグル奨学生
Jiao Y.
Zhao Z.
Li X.
Li L.
Xiao D.
Wan S.
Wu T.
Li T.
Li P.
Zhao R.
サリドロシドは、腸内細菌叢の変化と海馬の遺伝子発現を調節することにより、ラットの長期エタノール摂取後の記憶障害を改善する。
Front. Microbiol. 2023; 14: 1172936
論文で見る
麹菌 (0)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
Wang N.
Ma S.
Fu L.
高齢ラットモデルを用いたShallow Shotgun Sequencingによる老人性骨粗鬆症の腸内細菌叢の特徴。
Genes. 2022; 13: 619
論文で見る
(株)スクープス (6)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
竹内 崇
久保田貴之
中西康之
津川秀樹
須田 W.
クォン A.T.-J.
矢崎 淳
池田 浩一
根本 聡
望月康夫
他。
腸内微生物の糖代謝がインスリン抵抗性に関与している。
Nature. 2023; 621: 389-395
論文で見る
スコープス (9)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
張 C.
Li L.
Zhang Y.
Zeng C.
果糖摂取と高尿酸血症のリスクに関する最近の進歩。
Biomed. Pharmacother. 2020; 131: 110795
論文で見る
スコープス (57)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
Zhang L.
バール M.I.
ローガーH.M.
フォンヴィグ C.E.
ヘルグレン L.I.
フランセン H.L.
ペデルセン O.
ホルム J.C.
ハンセン T.
リヒト T.R.
微生物の環境拡散は、ヒト由来の微生物コミュニティを移植したマウスの代謝表現型の発達に影響を与える。
ISME J. 2017; 11: 676-690
論文で見る
スコープス (59)
PubMed
Crossref
グーグル奨学生
ステイリーC.
カイザーT.
ビューラL.K.
ハミルトン M.J.
ワインガーデンA.R.
ボブル A.
カン J.
マソプスト D.
サドウスキー M.J.
Khoruts A.
抗生物質によるコンディショニング後、単回経口投与によるマウスへのヒト微生物叢の安定した生着。
Microbiome. 2017; 5: 87
論文で見る
スコープス (114)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
デシャソー M.
ブーテル・K.E.
プロダンA.
レヴィン E.
グルーン A.K.
ヘレマ H.
トレマローリ V.
バッカー G.J.
アタイ I.
ピント-シーツマS.J.
他。
様々な民族の出自を持つが地理的には共通する集団における腸内細菌叢の組成を描く。
Nat. Med. 2018; 24: 1526-1531
論文で見る
スコープス (358)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
鈴木 T.A.
フィッツステブンスJ.L.
シュミット V.T.
Enav H.
フース K.E.
ムボン・ングウェセ M.
グリースハマー A.
プフライデラー A.
アデグバイト B.R.
ジンスーJ.F.

ヒトの腸内細菌叢の多様化。
Science. 2022; 377: 1328-1332
論文で見る
スコープス (41)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Wang Y.
Zhao M.
Xin Y.
Liu J.
Wang M.
Zhao C.
(1)高尿酸血症ラットに対するCortex Fraxiniの治療効果に関するH NMRおよびMSを用いたメタボロミクス研究.
J. Ethnopharmacol. 2016; 185: 272-281
論文で見る
スコープス (44)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
カーティス P.J.
ベレンツL.
ファン・デル・フェルペンV.
ジェニングスA.
ハーグL.
チャンドラ P.
ケイ C.D.
リム E.B.
キャシディA.
ブルーベリーアントシアニンの摂取は、エネルギー密度の高い食物チャレンジの食後心代謝効果を減弱させる: メタボリックシンドローム参加者における二重盲検ランダム化比較試験の結果。
Clin. 2022; 41: 165-176
論文で見る
スコパス (27)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
デ・シモーネG.
バルドゥッチC.
フォルローニG.
パストレッリ R.
ブルネッリ L.
ヒプリン酸: 虚弱と老年症候群のバロメーターになる可能性がありますか?
老化研究。Rev. 2021; 72: 101466
論文で見る
スコープス (25)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ブリアル F.
シルーJ.
ニールセン T.
ヴィエイラ・シルヴァ S.
ファロニーG.
アンドリコプロス P.
オラニペクン M.
ホイルズ L.
Djouadi F.
ネヴェスA.L.

メタボリックヘルスのマーカーおよびメディエーターとしての宿主-腸内細菌叢共代謝産物ヒプリン酸のヒトおよび前臨床試験。
Gut. 2021; 70: 2105-2114
論文で見る
スコープス (44)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
エドワーズ S.J.
カーター S.
ニコルソンT.
アレン S.L.
モーガン P.T.
ジョーンズ S.W.
レンデイロ C.
ブリーンL.
(-)-エピカテキンとその大腸代謝産物であるヒプリン酸は、骨格筋細胞におけるデキサメタゾン誘発萎縮を予防する。
J. Nutr. 2022; 110: 109150
論文で見る
(7件)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
パスカル E.
ペルディゲーロM.
痛風、利尿薬と腎臓。
アン。リウマチ。ディス。2006; 65: 981-982
論文で見る
スコープス (53)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Zhao H.
チェン X.
Zhang L.
Meng F.
Zhou L.
Pang X.
Lu Z.
Lu Y.
乳酸菌Fmb14は、プリン体による高尿酸血症を予防し、腸-腎軸を介して腎線維症を緩和する。
Pharmacol. Res. 2022; 182: 106350
論文で見る
(14件)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
メムード A.
Zhao L.
王 C.
Hossen I.
ラカ R.N.
Zhang H.
ステビア残渣抽出物は、高尿酸血症マウスにおいて腸尿酸トランスポーターとの相互作用を介して腸尿酸排泄を増加させる。
Food Funct. 2019; 10: 7900-7912
論文で見る
PubMed
クロスレフ
グーグル奨学生
グオ Y.
Yu Y.
Li H.
丁 X.
Li X.
Jing X.
Chen J.
Liu G.
Lin Y.
Jiang C.
et al.
イヌリンの摂取は高尿酸血症を改善し、Uoxノックアウトマウスの腸内細菌叢を調節する。
Eur. 2021; 60: 2217-2230
論文で見る
スコープス (67)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ルー Y.H.
チャン Y.P.
Li T.
Han F.
Li C.J.
Li X.Y.
Xue M.
Cheng Y.
Meng Z.Y.
Han Z.
et al.
エンパグリフロジンは2型糖尿病マウスにおいてAMPK/ACT/CREBシグナル経路を介したABCG2のアップレギュレーションにより高尿酸血症を抑制する。
Int. J. Biol. 2020; 16: 529-542
論文で見る
スコープス (53)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
ジョンソン R.J.
バクリスG.L.
ボルギC.
チョンチョル M.B.
フェルドマン D.
ラナスパ M.A.
メリマン T.R.
モー O.W.
マウント D.B.
サンチェス・ロサダL.G.

高尿酸血症、急性および慢性腎臓病、高血圧、心血管疾患: 全米腎臓財団主催の科学ワークショップの報告。
Am. J. Kidney Dis. 2018; 71: 851-865
論文で見る
スコープス (335)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
フェイグ D.I.
カン D.H.
ジョンソンR.J.
尿酸と心血管リスク。
N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1811-1821
論文で見る
スコープス (1866)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
イップ K.
コーエン R.E.
ピリンジャー M.H.
無症候性高尿酸血症:それは本当に無症候性ですか?
Curr. Opin. Rheumatol. 2020; 32: 71-79
論文で見る
スコープス (54)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
陳 S.
Zhou Y.
Chen Y.
Gu J.
fastp: 超高速オールインワンFASTQプリプロセッサ。
Bioinformatics. 2018; 34: i884-i890
論文で見る
スコープ(8311)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
ラングミードB.
サルツバーグ S.L.
Bowtie 2による高速ギャップドリードアライメント。
Nat. Methods. 2012; 9: 357-359
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ベギーニ F.
マカイバーL.J.
ブランコ-ミゲスA.
デュボアL.
アスニカー F.
マハルジャン S.
メイリヤンA.
マンギ P.
ショルツ M.
トーマスA.M.

多様な微生物群集の分類学的、機能的、株レベルのプロファイリングをbioBakery 3で統合。
eLife. 2021; 10: e65088
論文で見る
筑波大学
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Qu Y.n.
ヤン J.e.
Zhang F.
Li C.
Dai Y.
Yang H.
Gao Y.
Pan Y.
Yao K.
Huang D.
他。
アジア人集団における体格指数と冠動脈疾患の転帰との関係: FOCUS登録からの知見。
Int. J. Cardiol. 2020; 300: 262-267
論文で見る
スコープス (9)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
リュー C.W.
チャン W.C.
リー C.C.
チェン K.H.
ウー Y.W.
Hwang J.J.
高尿酸血症は軍人におけるメタボリックシンドロームの有病率の高さと関連している。
Mil. Med. 2018; 183: e391-e395
論文で見る
スコープス (20)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
リネンバーグ I.
クリストフィデスG.K.
ジェンドリン M.
幼虫の食餌は蚊の発育と原虫感染に対する寛容性に影響する。
Sci. Rep. 2016; 6: 38230
論文で見る
スコープス (44)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Wu Y.
イェ Z.
Feng P.
Li R.
Chen X.
Tian X.
Han R.
Kakade A.
Liu P.
Li X.
江水」から分離されたリモシラクトバチルス・ファーメンタムJL-3は尿酸を分解して高尿酸血症を改善する。
Gut Microbes. 2021; 13: 1-18
論文で見る
スコープス (65)
クロス
グーグル奨学生
Zhao T.
Cao L.
Lin C.
Xu R.
Du X.
Zhou M.
ヤン X.
Wan W.
Zou H.
Zhu X.
急性痛風発作時の血清尿酸低下に腸管尿酸排泄が寄与している。
Rheumatology (Oxford). 2023; 62: 3984-3992
論文で見る
(0件)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
ルオ S.
Zhao Y.
Zhu S.
Liu L.
Cheng K.
Ye B.
Han Y.
Fan J.
Xia M.
Flavonifractor plautiiは動脈硬化を予防する。
Circ. Res. 2023; 132: 167-181
論文で見る
スコパス(5)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Yin Z.
飛 Z.
Qiu C.
ブラッシャー M.S.
クラウス V.B.
Zhao W.
Shi X.
Zeng Y.
高齢者の食生活の多様性と認知機能: 集団ベースの研究。
J. Nutr. Health Aging. 2017; 21: 1089-1094
論文で見る
スコープス (60)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
チェン W.
Gong L.
Guo Z.
Wang W.
Zhang H.
Liu X.
Yu S.
Xiong L.
Luo J.
広範な標的代謝物の大規模検出、同定、定量のための新規統合メソッド: イネメタボロミクス研究への応用。
Mol. Plant. 2013; 6: 1769-1780
論文で見る
スコープス(1035)
PubMed
要旨
全文
全文PDF
グーグル奨学生
マー Y.R.
Xin M.Y.
Li K.
Wang H.
Rao Z.
Liu T.X.
Wu X.A.
末期腎疾患患者における尿毒症性毒素の定量用LC-MS/MS分析法。
J. Pharm. Biomed. Anal. 2020; 191: 113551
論文で見る
スコープス (8)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
カラバカク M.
チナールM.
クルト M.
ヒプリン酸の分子構造と振動割り当て: 詳細な密度汎関数理論的研究。
Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2009; 74: 1197-1203
論文で見る
スコープス (53)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
Li D.
リウ C.M.
ルオ R.
サダカネ K.
ラム T.W.
MEGAHIT:簡潔なde Bruijnグラフによる大規模かつ複雑なメタゲノム解析のための超高速シングルノードソリューション。
Bioinformatics. 2015; 31: 1674-1676
論文で見る
スコープス (3456)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
荒巻 毅
ブラン=マチューR.
遠藤英明
大久保和彦
金久 美紀子
後藤慎一郎
緒方英明
KofamKOALA:プロファイルHMMと適応的スコア閾値に基づくKEGGオルソログの割り当て.
バイオインフォマティクス. 2020; 36: 2251-2252
論文で見る
(629件)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
Liu J.
Zhu S.
リュー X.
Yao P.
Ge T.
Zhang X.H.
沿岸堆積物における古細菌群集の時空間動態:群集形成過程と共起関係.
日本学術振興会特別研究員。
論文で見る
スコープス (137)
PubMed
クロスリファレンス
グーグル奨学生
Fu J.
ボンダー M.J.
セニットM.C.
Tigchelaar E.F.
マートマンA.
デケンス J.A.M.
ブランズマ E.
マルツィンスカ J.
イムハン F.
Weersma R.K.

腸内細菌叢は血中脂質の変動のかなりの割合に寄与している。
。Res. 2015; 117: 817-824

スコープス (486)


学者
カスピR.
ビリントンR.
フルチャーC.A.
ケセラー I.M.
コタリ A.
クルムメナッカー M.
ラテンドレッセ M.
ミッドフォード P.E.
オン Q.
オンW.K.
ー他。
代謝経路と酵素のMetaCycデータベース。
Nucleic Acids Res. 2018; 46: D633-D639
ー論文で
スコープス (525)
ーPubMed

グーグル奨学生
ドッド D.
スピッツァー M.H.
ヴァン・トレレンW.
メリルB.D.
フリッコウィアンA.J.
ヒギンボトム S.K.
ル A.
コーワン T.M.
ノーラン G.P.
フィッシュバッハM.A.
ほか
腸内細菌経路が芳香族アミノ酸を9種類の循環代謝産物に代謝する。
Nature. 2017; 551: 648-652
論文で見る
スコープス (689)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
プルース K.M.
チェン・エイチ
Liu Y.
Van Treuren W.
ヒギンボトム S.K.
ジャーマン J.B.
フィッシャー C.R.
マック J.
ウォン B.
コーワン T.M.
他。
MCADを介した宿主-微生物共代謝により、ヒプリン酸を含む循環代謝産物が生成される。
Nat. Commun. 2023; 14: 512
論文で見る
スコパス (9)
パブコメ
クロス
グーグル奨学生
ロペス-ブハンダZ.A.
ハフナー M.C.
チャイモウィッツM.G.
チョードリー N.
ヴェントゥリーニ N.J.
パテル R.A.
オブラドヴィッチ A.
ハンセン C.S.
ジャックフJ.
メイナードJ.P.

去勢が介在するIL-8は、骨髄浸潤と前立腺癌の進行を促進する。
Nat. Cancer. 2021; 2: 803-818
論文で見る
スコープス (47)
PubMed
クロス
グーグル奨学生
論文情報
出版履歴
出版 2024年2月26日
受理 受理:2024年2月2日
改訂版受理 2024年1月10日
受理:2024年1月10日 受理:2023年10月9日
出版段階
インプレス、修正校正
識別
DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2024.02.001

著作権
© 2024 Elsevier Inc.
サイエンスダイレクト
ScienceDirectでこの論文にアクセスする
この論文では、「科学的なアプローチ」と「科学技術的なアプローチ」の2つの側面から、科学的なアプローチと科学技術的なアプローチについて考察している。また、このような研究は、科学的根拠を欠くものである。このような、曖昧で、曖昧で、曖昧で、曖昧で、曖昧で、曖昧で、曖昧で。このような試合では、このような試合はありません。このような稚魚は、その稚拙さゆえに、その稚拙さを際立たせることができず、また、その稚拙さゆえに、その稚拙さを際立たせることができない。このような素晴らしい試合は初めてです。私は、このような素晴らしいゲームをプレイすることはできません。 このような素晴らしい試合は初めてです。このような稚魚は、そのような稚拙な稚魚である可能性があります。

関連記事
全文を見る
広告掲載

研究ジャーナル
細胞
癌細胞
細胞化学生物学
細胞ゲノム
細胞宿主と微生物
細胞代謝
細胞レポート
セルレポーツ医学
セルレポーツ・メソッド
セルレポート 物理科学
細胞幹細胞
細胞システム
化学
化学触媒
カレントバイオロジー
発生細胞
ヘリオン
免疫
アイサイエンス
ジュール
物質
医学
分子細胞
ニューロン
一つの地球
パターン
STARプロトコル
構造
トレンドレビュージャーナル
生化学
バイオテクノロジー

細胞生物学
化学
認知科学
生態学・進化学
内分泌学・代謝学
遺伝学
免疫学
微生物学
分子医学
神経科学
寄生虫学
薬理学
植物科学
パートナージャーナル
AJHG
生物物理ジャーナル
生物物理学レポート
EBioMedicine
HGGアドバンス
分子植物
分子療法ファミリー
植物通信
幹細胞レポート
イノベーション
著者
論文投稿
複数ジャーナルへの投稿
STARメソッド
プレビュー - プレプリント

査読者
査読者向け情報

ニュース&イベント
ニュースルーム
細胞シンポジウム
コンソーシアムハブ
ウェビナー
ラボリンク

マルチメディア
セルプレスポッドキャスト
セルプレスビデオ
カラーリングとコミック
フィギュア360
セル画ショー
研究篇
セルプレスについて
セルプレスについて
オープンアクセス
COVIDハブ
持続可能性
インクルージョンと多様性

コンタクト
お問い合わせ
ヘルプ&サポート

採用情報
セルプレス採用情報
サイエンティフィックジョブボード
アクセス
登録する
請求
今すぐ読む
司書に推薦する
出版アラート
コレクション
ベスト・オブ・セルプレス
セルプレスレビュー
セルプレスセレクション
Nucleusコレクション
スナップショット・アーカイブ
インフォメーション
広告主の皆様へ
リクルーターの方へ
図書館員の方へ
プライバシーポリシー
ご利用条件
アクセシビリティ
本サイトのコンテンツは、あらゆる分野の医療従事者および研究者を対象としています。

当サイトでは、サービスの提供・向上およびコンテンツのカスタマイズのためにクッキーを使用しています。クッキーの設定を更新するには、このサイトのクッキー設定をご覧ください。
このサイトのすべてのコンテンツ: Copyright © 2024 Elsevier Inc.、そのライセンサー、および寄稿者。
テキストマイニング、データマイニング、AIトレーニング、および同様の技術に関するものも含め、すべての権利はエルゼビア社に帰属します。
すべてのオープンアクセスコンテンツには、クリエイティブ・コモンズのライセンス条件が適用されます。

プライバシーポリシー 利用規約 アクセシビリティ ヘルプ&サポート お問い合わせ
RELX

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?