Detalles de la búsqueda
1.
Human fecal alpha-glucosidase activity and its relationship with gut microbiota profiles and early stages of intestinal mucosa damage.
Anaerobe;
87: 102853, 2024 Apr 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38614290
2.
Probiotic-Induced Modulation of Microbiota Composition and Antibiotic Resistance Genes Load, an In Vitro Assessment.
Int J Mol Sci;
25(2)2024 Jan 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38256076
3.
Poststroke Lung Infection by Opportunistic Commensal Bacteria Is Not Mediated by Their Expansion in the Gut Microbiota.
Stroke;
54(7): 1875-1887, 2023 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37226775
4.
Immunometabolic Profile Associated with Progressive Damage of the Intestinal Mucosa in Adults Screened for Colorectal Cancer: Association with Diet.
Int J Mol Sci;
24(22)2023 Nov 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38003638
5.
An Overview on Fecal Profiles of Amino Acids and Related Amino-Derived Compounds in Children with Autism Spectrum Disorder in Tunisia.
Molecules;
28(7)2023 Apr 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37050030
6.
New players in the relationship between diet and microbiota: the role of macromolecular antioxidant polyphenols.
Eur J Nutr;
60(3): 1403-1413, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32719985
7.
Early-Life Development of the Bifidobacterial Community in the Infant Gut.
Int J Mol Sci;
22(7)2021 Mar 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33806135
8.
Early microbiota, antibiotics and health.
Cell Mol Life Sci;
75(1): 83-91, 2018 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28988290
9.
Xenobiotics Formed during Food Processing: Their Relation with the Intestinal Microbiota and Colorectal Cancer.
Int J Mol Sci;
20(8)2019 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31027304
10.
Bioactive compounds from regular diet and faecal microbial metabolites.
Eur J Nutr;
57(2): 487-497, 2018 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27744545
11.
Bifidobacterium breve IPLA20005 affects in vitro the expression of hly and luxS genes, related to the virulence of Listeria monocytogenes Lm23.
Can J Microbiol;
64(3): 215-221, 2018 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29298396
12.
Bacteroides fragilis metabolises exopolysaccharides produced by bifidobacteria.
BMC Microbiol;
16(1): 150, 2016 07 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27418149
13.
Exopolysaccharides Produced by Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria as Fermentable Substrates by the Intestinal Microbiota.
Crit Rev Food Sci Nutr;
56(9): 1440-53, 2016 Jul 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25675369
14.
A proteomic approach towards understanding the cross talk between Bacteroides fragilis and Bifidobacterium longum in coculture.
Can J Microbiol;
62(7): 623-8, 2016 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27156738
15.
Impact of Prematurity and Perinatal Antibiotics on the Developing Intestinal Microbiota: A Functional Inference Study.
Int J Mol Sci;
17(5)2016 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27136545
16.
Intestinal microbiota development in preterm neonates and effect of perinatal antibiotics.
J Pediatr;
166(3): 538-44, 2015 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25444008
17.
Role of the intestinal microbiota and diet in the onset and progression of colorectal and breast cancers and the interconnection between both types of tumours.
Microbiome Res Rep;
3(1): 6, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38455079
18.
Insights into the ropy phenotype of the exopolysaccharide-producing strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis A1dOxR.
Appl Environ Microbiol;
79(12): 3870-4, 2013 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23584772
19.
Interactions between Bifidobacterium and Bacteroides species in cofermentations are affected by carbon sources, including exopolysaccharides produced by bifidobacteria.
Appl Environ Microbiol;
79(23): 7518-24, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24077708
20.
Microbial targets for the development of functional foods accordingly with nutritional and immune parameters altered in the elderly.
J Am Coll Nutr;
32(6): 399-406, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24606713