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Les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé aujourd’hui, mardi 22 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, un accord qui devrait […]
対になったマイクロバイオームのサンプリングにより、ミルクの授乳と固形食品への移行のパターンが、乳児の腸内で発達する微生物の機能の驚くべき初期の変化と一致していることが明らかになりました。 研究: 生後 1 年間の摂食移行期における乳児の腸内マイクロバイオームの機能成熟。画像クレジット: ナタリア・デリアビナ / シャッターストック 雑誌に掲載された最近の研究では 科学的レポート研究者らは、高解像度ショットガンメタゲノム配列データを使用して、生後1年間の食事の移行が乳児の腸内微生物叢の変化とどのように関連しているかを評価しました。 研究サンプル コホートは、コークの栄養と発達母子コホート研究 (組み合わせる) アイルランドで行われたこの実験では、参加した乳児の食事に固形食品を導入する前後で 125 対の便サンプル (合計 250 個のサンプル) が収集されました。 この研究の結果は、摂食習慣が微生物の発達とマイクロバイオーム構成の大きな違いと関連していることを示した。母乳育児は明確な「刺激効果」を示すことが観察され、母乳摂取期間(固形食品を摂取する乳児の正確な年齢ではなく)が微生物群集の集合パターンと関連していた。 研究者らはまた、生後4か月でサンプリングされた乳児を含め、補完食への切り替えが、単純な乳糖発酵から複雑な多糖類の分解および短鎖脂肪酸に関与する経路まで、微生物経路の顕著な機能変化を伴うことも発見した。SCFA)発酵。 背景 世界保健機関 (誰が) […]
デバイスの動作寿命を延ばすために、バッテリーの長寿命化が期待されています。イーストロンドン大学(UEL)の研究者らは、材料が原子レベルでどのように相互作用するかを測定する新しい方法を発見し、科学者がより性能が良く、より長持ちする電池を開発する道を切り開いた。 彼らの研究は、電池や他の多くの化学プロセスで重要な役割を果たすマイナスに帯電した粒子であるアニオンに焦点を当てました。彼らは、これらの陰イオンが他の物質とどのように相互作用するか、また化学反応における陰イオンの挙動に影響を与える他の原子との電子の共有の容易さを調べました。 X線を材料に反射してどの元素が存在し、それらがどのように化学結合しているかを正確に特定するX線光電子分光法(XPS)を使用して、陰イオン内の特定の原子がどれだけしっかりと電子を保持しているかを測定した。次に、コンピューター モデリングを使用してこれらの測定値を仮想的に再現し、大規模な実験室でのテストを行わずに、最も有望なバッテリー材料の挙動を予測できるようになりました。 これにより、陰イオンが他の材料とどのように相互作用するかについてより明確な状況が得られ、科学者はより優れた、より長持ちする電池に最も期待できる材料に焦点を当てることができます。 Journal of the American Chemical Societyに掲載された彼らの研究では、研究チームは、この発見が後に機械学習や人工知能に取り入れられ、科学者が新たな化学発見をより迅速に行うのに役立つことを期待している。 Source link