Detalles de la búsqueda
1.
A secondary model for the effect of pH on the variability in growth fitness of Listeria innocua strains.
Food Res Int;
186: 114314, 2024 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38729708
2.
The detailed analysis of the microbiome and resistome of artisanal blue-veined cheeses provides evidence on sources and patterns of succession linked with quality and safety traits.
Microbiome;
12(1): 78, 2024 Apr 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38678226
3.
Insights into the Adolescent Cystic Fibrosis Airway Microbiome Using Shotgun Metagenomics.
Int J Mol Sci;
25(7)2024 Mar 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38612702
4.
Effects of removing in-feed antibiotics and zinc oxide on the taxonomy and functionality of the microbiota in post weaning pigs.
Anim Microbiome;
6(1): 18, 2024 Apr 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38627869
5.
Novel Fermentates Can Enhance Key Immune Responses Associated with Viral Immunity.
Nutrients;
16(8)2024 Apr 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38674902
6.
Bacillus velezensis iturins inhibit the hemolytic activity of Staphylococcus aureus.
Sci Rep;
14(1): 9469, 2024 04 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38658583
7.
Kefir4All, a citizen science initiative to raise awareness of the roles that microbes play in food fermentation.
J Microbiol Biol Educ;
25(1): e0015523, 2024 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38661415
8.
Seasonal and geographical impact on the Irish raw milk microbiota correlates with chemical composition and climatic variables.
mSystems;
9(4): e0129023, 2024 Apr 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38445870
9.
The gut virome is associated with stress-induced changes in behaviour and immune responses in mice.
Nat Microbiol;
9(2): 359-376, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38316929
10.
Fermented foods, their microbiome and its potential in boosting human health.
Microb Biotechnol;
17(2): e14428, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38393607
11.
Fine-tuning of post-weaning pig microbiome structure and functionality by in-feed zinc oxide and antibiotics use.
Front Cell Infect Microbiol;
14: 1354449, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38384302
12.
Linking human milk oligosaccharide metabolism and early life gut microbiota: bifidobacteria and beyond.
Microbiol Mol Biol Rev;
88(1): e0009423, 2024 Mar 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38206006
13.
Improved sampling and DNA extraction procedures for microbiome analysis in food-processing environments.
Nat Protoc;
19(5): 1291-1310, 2024 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38267717
14.
Fermented foods: Harnessing their potential to modulate the microbiota-gut-brain axis for mental health.
Neurosci Biobehav Rev;
158: 105562, 2024 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38278378
15.
The impact of live dietary microbes on health: A scoping review.
J Food Sci;
89(2): 773-792, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38174642
16.
Comprehensive insight into the alterations in the gut microbiome and the intestinal barrier as a consequence of iron deficiency anaemia.
Biomed J;
: 100701, 2024 Jan 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38281699
17.
Impact of Bifidobacterium longum1714® on maternal cytokine response in peripheral blood mononuclear cells.
Cytokine;
174: 156458, 2024 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-38071842
18.
Fermented foods and gastrointestinal health: underlying mechanisms.
Nat Rev Gastroenterol Hepatol;
21(4): 248-266, 2024 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-38081933
19.
Metagenomic comparison of the faecal and environmental resistome on Irish commercial pig farms with and without zinc oxide and antimicrobial usage.
Anim Microbiome;
5(1): 62, 2023 Dec 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38082336
20.
Six areas of consideration when designing and conducting online surveys in microbiology for facilitating improved scientific communication.
Front Microbiol;
14: 1288822, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38116523