股票市场iconicon上的抱怨声越多越好,因为现在的现状,就是基民,与股民的低谷期,能扛住的就扛,扛不住的再抱怨也是无济于事,最终还是会割肉操作卖出。 痛苦与低谷,是每个人在人生中,总要经历的事情,只是有些人经历过后,会越来越成熟,越来越强大;当然也有一些人,会自暴自弃,最后一厥不起。 该来的总会来,该走的也无法挽留,青春慢慢从身边溜走我开始变的怀旧,股市让你此时心碎,毕竟它曾经也让你上瘾,甚至让你舍不得吃穿都要…………绝望中生存,适者生存,强者生存,弱者淘汰…………((()))这是股市中,永远不会变的生存法则。
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以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。不要盲目跟风操作,要以自身的主见和能力为准。
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科技日报---肠道细菌的隐秘力量:在无氧世界中生机勃勃
题记:进化数亿年的微生物潜伏在人类的肠道,从而参与调节并改善人类的健康;并在人类生命进化的进程中起到了举足轻重的作用。生命的进化除了自然选择之外,也应该包括细菌这一不可或缺的重要角色。但从生命的自身程度来说,人类远远比不过细菌。历经上亿年的进化,它们的基因优化得一定比人类的要好。
“某些肠道细菌利用各种代谢产物获取能量的独特能力,表明肠道微生物组在人类健康中的重要作用和治疗干预的潜力。”“肠道微生物组对人类消化和健康非常有用,因此通常被称为额外的消化器官。肠道中大量的细菌和其他微生物帮助我们分解食物,产生营养物质或其他代谢产物,这些营养物质或代谢产物以多种方式影响人类健康。芝加哥大学的一项新研究表明,这些微生物助手中的一些群体也非常足智多谋,拥有大量基因,帮助他们为自己产生能量,并可能影响人类健康。”“细胞具有两种主要类型的新陈代谢来产生能量:发酵和呼吸。在发酵过程中,细胞分解分子直接产生能量。呼吸涉及两个分子:一个电子供体和一个电子受体。这个过程的一个经典例子使用葡萄糖作为供体,氧气作为受体。在葡萄糖最终转移到氧分子之前,细胞通过一系列步骤穿梭提取的电子来分解葡萄糖。”
细菌的代谢机制复杂,基因控制完美。难以想象如此微乎其微的细菌竟然这么不起!
最近的研究揭示了某些肠道细菌利用各种代谢产物获取能量的独特能力,表明肠道微生物组在人类健康中的重要作用和治疗干预的潜力。
对细菌基因组的调查突出了微生物在肠道缺氧环境中用来产生能量的酶库。
肠道微生物组对人类消化和健康非常有用,因此通常被称为额外的消化器官。肠道中大量的细菌和其他微生物帮助我们分解食物,产生营养物质或其他代谢产物,这些营养物质或代谢产物以多种方式影响人类健康。芝加哥大学一项新的研究表明,这些微生物助手中的一些群体也非常足智多谋,拥有大量基因,帮助它们为自己产生能量,并可能影响人类健康。
创新研究成果
这篇论文于2024年1月4日发表在《自然微生物学》杂志上,确定了22种代谢产物,三个亲缘关系较远的肠道细菌家族在肠道厌氧环境中用作氧气的替代品进行呼吸。这些细菌还拥有多达数百个拷贝的基因,用于产生处理这些替代代谢产物的酶,它们比生活在肠道外的细菌中测得的要多得多。这些结果表明,厌氧肠道细菌可能也有能力从数百种其他化合物中产生能量。
“这些是作用于肠道微生物组产生的所有这些不同代谢产物的一些特殊代谢的例子,”芝加哥大学Neubauer家族微生物学助理教授、该研究的高级作者Sam Light博士说。“这很有趣,因为微生物组影响我们健康的主要方式之一是制造或修饰这些小分子,这些小分子可以进入我们的血液,起到药物的作用。”
了解细胞呼吸
在生物体层面,我们通常认为呼吸是吸入氧气的过程。在细胞水平上,呼吸作用描述了一种产生能量的生物化学过程。大多数细胞使用氧气进行呼吸,但在肠道内部等厌氧环境中,细胞已经进化为使用其他分子。
细胞具有两种主要类型的新陈代谢来产生能量:发酵和呼吸。在发酵过程中,细胞分解分子直接产生能量。呼吸涉及两个分子:一个电子供体和一个电子受体。这个过程的一个经典例子使用葡萄糖作为供体,氧气作为受体。在葡萄糖最终转移到氧分子之前,细胞通过一系列步骤穿梭提取的电子来分解葡萄糖。这促使细胞产生ATP或三磷酸腺苷:细胞水平上使用和储存的基本能量来源。
肠道微生物独特的呼吸
大多数生活在肠道中的微生物都使用发酵,但也有几种已知类型的细菌具有呼吸代谢功能,包括那些使用二氧化碳和硫酸盐电子受体的细菌。在这项新研究中,Light和他的同事分析了人类肠道细菌数据库中1500多个基因组的数据库。他们发现了产生还原酶的基因的惊人分布,还原酶是使用不同呼吸电子受体的酶。虽然大多数基因组只编码少数还原酶,但一小部分基因组编码30多种不同的还原酶。这些细菌的亲缘关系并不密切;它们来自三个不同且亲缘关系遥远的科(伯克霍尔德菌科、蛋壳菌科和丹毒菌科),它们之间有数亿年的进化史。
这些细菌似乎比生活在宿主生物之外的具有呼吸代谢的细菌更有资源,宿主生物主要使用无机化合物。Light和团队发现的呼吸道肠道细菌专门研究各种有机代谢产物,考虑到持续的食物供应,这是有道理的。
Light说:“肠道中有太多的有机物,它们来自我们吃的食物。它的化学成分很复杂,你需要更多的酶来适应这种环境。”“我们认为,这种多样的基因使肠道细菌能够利用许多不同的东西。”
对人类健康的影响
它们使用的一些代谢产物对人类肠道健康也有着有趣的影响。例如,2型糖尿病患者血液中一种名为咪唑丙酸盐的氨基酸副产物含量较高。另一种代谢产物白藜芦醇影响几种代谢和免疫系统过程,衣康酸盐是巨噬细胞在感染时产生的。
Light希望更多这样的研究将帮助我们了解肠道中不同微生物的功能,进而可以利用这些功能来改善健康。
他说:“我希望我们对这些不同代谢及其工作方式的了解将使我们能够想出干预策略(无论是通过饮食还是药理学)来调节代谢产物通过这些不同途径的流动。”“因此,无论在何种情况下,如2型糖尿病或感染后,我们都可以控制产生哪些代谢产物,以获得治疗效果。”
题记:进化数亿年的微生物潜伏在人类的肠道,从而参与调节并改善人类的健康;并在人类生命进化的进程中起到了举足轻重的作用。生命的进化除了自然选择之外,也应该包括细菌这一不可或缺的重要角色。但从生命的自身程度来说,人类远远比不过细菌。历经上亿年的进化,它们的基因优化得一定比人类的要好。
“某些肠道细菌利用各种代谢产物获取能量的独特能力,表明肠道微生物组在人类健康中的重要作用和治疗干预的潜力。”“肠道微生物组对人类消化和健康非常有用,因此通常被称为额外的消化器官。肠道中大量的细菌和其他微生物帮助我们分解食物,产生营养物质或其他代谢产物,这些营养物质或代谢产物以多种方式影响人类健康。芝加哥大学的一项新研究表明,这些微生物助手中的一些群体也非常足智多谋,拥有大量基因,帮助他们为自己产生能量,并可能影响人类健康。”“细胞具有两种主要类型的新陈代谢来产生能量:发酵和呼吸。在发酵过程中,细胞分解分子直接产生能量。呼吸涉及两个分子:一个电子供体和一个电子受体。这个过程的一个经典例子使用葡萄糖作为供体,氧气作为受体。在葡萄糖最终转移到氧分子之前,细胞通过一系列步骤穿梭提取的电子来分解葡萄糖。”
细菌的代谢机制复杂,基因控制完美。难以想象如此微乎其微的细菌竟然这么不起!
最近的研究揭示了某些肠道细菌利用各种代谢产物获取能量的独特能力,表明肠道微生物组在人类健康中的重要作用和治疗干预的潜力。
对细菌基因组的调查突出了微生物在肠道缺氧环境中用来产生能量的酶库。
肠道微生物组对人类消化和健康非常有用,因此通常被称为额外的消化器官。肠道中大量的细菌和其他微生物帮助我们分解食物,产生营养物质或其他代谢产物,这些营养物质或代谢产物以多种方式影响人类健康。芝加哥大学一项新的研究表明,这些微生物助手中的一些群体也非常足智多谋,拥有大量基因,帮助它们为自己产生能量,并可能影响人类健康。
创新研究成果
这篇论文于2024年1月4日发表在《自然微生物学》杂志上,确定了22种代谢产物,三个亲缘关系较远的肠道细菌家族在肠道厌氧环境中用作氧气的替代品进行呼吸。这些细菌还拥有多达数百个拷贝的基因,用于产生处理这些替代代谢产物的酶,它们比生活在肠道外的细菌中测得的要多得多。这些结果表明,厌氧肠道细菌可能也有能力从数百种其他化合物中产生能量。
“这些是作用于肠道微生物组产生的所有这些不同代谢产物的一些特殊代谢的例子,”芝加哥大学Neubauer家族微生物学助理教授、该研究的高级作者Sam Light博士说。“这很有趣,因为微生物组影响我们健康的主要方式之一是制造或修饰这些小分子,这些小分子可以进入我们的血液,起到药物的作用。”
了解细胞呼吸
在生物体层面,我们通常认为呼吸是吸入氧气的过程。在细胞水平上,呼吸作用描述了一种产生能量的生物化学过程。大多数细胞使用氧气进行呼吸,但在肠道内部等厌氧环境中,细胞已经进化为使用其他分子。
细胞具有两种主要类型的新陈代谢来产生能量:发酵和呼吸。在发酵过程中,细胞分解分子直接产生能量。呼吸涉及两个分子:一个电子供体和一个电子受体。这个过程的一个经典例子使用葡萄糖作为供体,氧气作为受体。在葡萄糖最终转移到氧分子之前,细胞通过一系列步骤穿梭提取的电子来分解葡萄糖。这促使细胞产生ATP或三磷酸腺苷:细胞水平上使用和储存的基本能量来源。
肠道微生物独特的呼吸
大多数生活在肠道中的微生物都使用发酵,但也有几种已知类型的细菌具有呼吸代谢功能,包括那些使用二氧化碳和硫酸盐电子受体的细菌。在这项新研究中,Light和他的同事分析了人类肠道细菌数据库中1500多个基因组的数据库。他们发现了产生还原酶的基因的惊人分布,还原酶是使用不同呼吸电子受体的酶。虽然大多数基因组只编码少数还原酶,但一小部分基因组编码30多种不同的还原酶。这些细菌的亲缘关系并不密切;它们来自三个不同且亲缘关系遥远的科(伯克霍尔德菌科、蛋壳菌科和丹毒菌科),它们之间有数亿年的进化史。
这些细菌似乎比生活在宿主生物之外的具有呼吸代谢的细菌更有资源,宿主生物主要使用无机化合物。Light和团队发现的呼吸道肠道细菌专门研究各种有机代谢产物,考虑到持续的食物供应,这是有道理的。
Light说:“肠道中有太多的有机物,它们来自我们吃的食物。它的化学成分很复杂,你需要更多的酶来适应这种环境。”“我们认为,这种多样的基因使肠道细菌能够利用许多不同的东西。”
对人类健康的影响
它们使用的一些代谢产物对人类肠道健康也有着有趣的影响。例如,2型糖尿病患者血液中一种名为咪唑丙酸盐的氨基酸副产物含量较高。另一种代谢产物白藜芦醇影响几种代谢和免疫系统过程,衣康酸盐是巨噬细胞在感染时产生的。
Light希望更多这样的研究将帮助我们了解肠道中不同微生物的功能,进而可以利用这些功能来改善健康。
他说:“我希望我们对这些不同代谢及其工作方式的了解将使我们能够想出干预策略(无论是通过饮食还是药理学)来调节代谢产物通过这些不同途径的流动。”“因此,无论在何种情况下,如2型糖尿病或感染后,我们都可以控制产生哪些代谢产物,以获得治疗效果。”
但是意志既然在无数并列的个体中表出那种本人身体的自我肯定,那么,意志在一个个体中凭着万物无不具有的利己主义,就很容易超出这一肯定,〔并超出很远,〕直到否定在其他个体中显现的同一个意志。〔这是〕前一个体的意志侵入别人意志的肯定的范围了,因为这时前一个体或者是对别人的肉体本身加以毁灭或伤害,也可以是强制别人身体中的力量为自己的意志服务而不为在别人身体中显现的意志服务。即是说如果这一个个体从显现为别人的身体的意志那里抽走了别人身体的力量,并从而把为别人的意志服务的力量加到他自身的力量之上去,那便是借否定在别人身体中显现的意志以超出他自身以外而肯定他自己的意志。——这样侵入别人的意志之肯定的范围,自来就是人们清楚地认识到了的,而这种侵入的概念便是用“非义”这个词儿来标志的。因为〔非义的施受〕双方固然不是像我们在这里有着明确的抽象的认识,但在感情上都是立即认识到这问题的。承受非义的方面由于自己的身体被别的个体所否定,就感到侵入他的身体的肯定的范围是一个直接的精神的痛苦;而这种痛苦和此外由于实际的动作而感到的肉体痛苦和由于〔物质的〕损失而感到的懊丧是不同的,完全分立的。另一方面在施行非义的方面就有这样一种认识:他在本体上,和同时也在对方身体中显现的意志是同一个意志,不过这意志在它的一个现象中是那么强烈的肯定自己,以致它由于超出自身和自身力量的范围之外而成为其他现象中的同一意志之否定;于是这意志作为它本体自身看,就正是由于它的强烈而在和自己斗争,在自食其肉。——不过这种认识,我要说,在施行非义的人也不是一下子就在抽象中获得的,却〔只〕是作为模糊的感受而获得的。人们把这种感受叫做“良心的责备”,在这里更狭义些说或者就叫做“所行非义之感”〔,亦无不可〕。
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