亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Identification, Characterization, and Antioxidant Potential of Bifidobacterium longum subsp. longum Strains Isolated From Feces of Healthy Infants

长双歧杆菌 益生菌 生物 微生物学 动物双歧杆菌 双歧杆菌 细菌 食品科学 乳酸菌 发酵 遗传学
作者
Li Zhao,Song Wang,Jiahuan Dong,Jialu Shi,Jiaqi Guan,Deyu Liu,Fei Liu,Bailiang Li,Guicheng Huo
出处
期刊:Frontiers in Microbiology [Frontiers Media SA]
卷期号:12 被引量:19
标识
DOI:10.3389/fmicb.2021.756519
摘要

Increasing evidence has indicated that oxidative stress is associated with the health of infants. Bifidobacterium , especially B. longum subsp. longum strains, are abundant in the gut microbiota of infants, which may have the potential to ameliorate oxidative damage. Thus, this study aimed to isolate and screen B. longum subsp. longum strains with probiotic characters and antioxidant properties as infants’ dietary supplements. In this study, 24 B. longum subsp. longum strains were isolated from 15 healthy infants identified via 16S rRNA and heat shock protein 60 ( hsp 60) sequences. B. longum subsp. longum B13, F2, K4, K5, K10, K13, and K15 strains were selected based on high values obtained from autoaggregation, hydrophobicity, and adhesion assays to HT-29 cells. Among these seven strains, B. longum subsp. longum F2, K5, K10, and K15 were selected according to the high tolerance of gastrointestinal tract conditions compared to Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12. Among these four strains, B. longum subsp. longum K5 was susceptible to common antibiotics and showed the highest intestinal epithelial cell proliferation of CCD 841 CoN. Additionally, B. longum subsp. longum K5 showed a strong antioxidant capacity, and its supernatant exhibited better activity of reducing power, hydroxyl radical scavenging, and DPPH radical scavenging than that of the intact cells with cell-free extracts. The findings indicated that B. longum subsp. longum K5 could be used as a probiotic candidate in infant nutrition.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
33完成签到,获得积分0
12秒前
back you up完成签到,获得积分10
25秒前
史前巨怪完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI2S应助风中的期待采纳,获得10
2分钟前
丘比特应助十三采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
十三发布了新的文献求助10
2分钟前
清森完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
GHY339933发布了新的文献求助10
3分钟前
NexusExplorer应助十三采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
十三发布了新的文献求助10
4分钟前
李爱国应助咸鱼发菜采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
Emperor完成签到 ,获得积分0
4分钟前
4分钟前
bomi发布了新的文献求助10
4分钟前
suxuan完成签到,获得积分20
4分钟前
lll完成签到,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助lll采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
脸小呆呆完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Paopaoxuan应助懦弱的元风采纳,获得10
5分钟前
传奇3应助十三采纳,获得10
5分钟前
Benhnhk21完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
6分钟前
十三发布了新的文献求助10
6分钟前
7分钟前
7分钟前
机智浩发布了新的文献求助10
7分钟前
简因完成签到 ,获得积分10
7分钟前
善学以致用应助机智浩采纳,获得10
7分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471456
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064517
关于积分的说明 9088273
捐赠科研通 2755148
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511834
邀请新用户注册赠送积分活动 698589
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698473