Configured for the Human Gut Microbiota: Molecular Mechanisms of Dietary β-Glucan Utilization

生物 多糖 生物化学 背景(考古学) 肠道菌群 人口 人体胃肠道 人体微生物群 人类健康 微生物群 微生物学 计算生物学 遗传学 胃肠道 社会学 人口学 古生物学 环境卫生 医学
作者
Benedikt Golisch,Zhenhuan Lei,Kazune Tamura,Harry Brumer
出处
期刊:ACS Chemical Biology [American Chemical Society]
卷期号:16 (11): 2087-2102 被引量:28
标识
DOI:10.1021/acschembio.1c00563
摘要

The β-glucans are a disparate group of structurally diverse polysaccharides, whose members are widespread in human diets as components of the cell walls of plants, algae, and fungi (including yeasts), and as bacterial exopolysaccharides. Individual β-glucans from these sources have long been associated with positive effects on human health through metabolic and immunological effects. Remarkably, the β-configured glucosidic linkages that define these polysaccharides render them inaccessible to the limited repertoire of digestive enzymes encoded by the human genome. As a result, the various β-glucans become fodder for the human gut microbiota (HGM) in the lower gastrointestinal tract, where they influence community composition and metabolic output, including fermentation to short chain fatty acids (SCFAs). Only recently, however, have the specific molecular systems that enable the utilization of β-glucans by select members of the HGM been fully elucidated by combined genetic, biochemical, and structural biological approaches. In the context of β-glucan structures and their effects on human nutrition and health, we summarize here the functional characterization of individual polysaccharide utilization loci (PULs) responsible for the saccharification of mixed-linkage β(1→3)/β(1→4)-glucans, β(1→6)-glucans, β(1→3)-glucans, β(1→2)-glucans, and xyloglucans in symbiotic human gut bacteria. These exemplar PULs serve as well-defined biomarkers for the prediction of β-glucan metabolic capability in individual bacterial taxa and across the global human population.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
345完成签到,获得积分10
1秒前
无私的路人完成签到,获得积分10
5秒前
称心太阳发布了新的文献求助10
5秒前
TH发布了新的文献求助10
5秒前
sciq完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
小二郎应助慕冰蝶采纳,获得10
7秒前
7秒前
tuoqi发布了新的文献求助20
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
leopardymk关注了科研通微信公众号
9秒前
10秒前
10秒前
MU5735留下了新的社区评论
10秒前
xueee完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
王天发布了新的文献求助10
12秒前
wenbo完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
leopardymk关注了科研通微信公众号
14秒前
八个冬菇发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
18秒前
含蓄含烟发布了新的文献求助10
19秒前
leopardymk关注了科研通微信公众号
20秒前
Robin完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
研友_ZragOn发布了新的文献求助10
22秒前
结实大白完成签到,获得积分10
22秒前
加油发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
情怀应助饱满妙彤采纳,获得10
23秒前
今后应助海4015采纳,获得10
24秒前
26秒前
懵懂的夕阳完成签到,获得积分20
27秒前
冲塔亚德完成签到 ,获得积分10
27秒前
等待的靖雁完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
高分求助中
Sustainability in ’Tides Chemistry 2000
Sustainability in ’Tides Chemistry 1500
Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung 1000
The ACS Guide to Scholarly Communication 1000
TM 5-855-1(Fundamentals of protective design for conventional weapons) 1000
Handbook of the Mammals of the World – Volume 3: Primates 805
Ethnicities: Media, Health, and Coping 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3070968
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2724863
关于积分的说明 7487905
捐赠科研通 2372232
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1257934
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 610139
版权声明 596906