3. Results and discussion
Several strains of Lactobacilli, Weissella and Bacteroides found to reside into the GI tract, remarkably in the small intestine where less is known about host-microbiome interactions and are required to resist an extreme environment with low pH, presence of bile salts and other natural growth inhibitors (Walter & Ley, 2011). Regardless of source of origin, their part in the normal gut microflora raises the interest to further investigate their potential as health beneficiary microorganisms.
EPS producing Lactobacillus, Weissella and Pediococcus spp. has been frequently isolated from various fermented foods (Galle, Schwab, Arendt, & Ganzle, 2010; Van der Meulen et al., 2007). Several studies indicate that biopolymer produced by LAB appear to be associated in cellular recognition, adhesion and the formation of biofilms (Klein, Duarte, Xiao, Mitra, & Foster, 2009; De Vuyst & Degeest, 1999). In one of the reported studies EPS producing LAB found to increase the efficiency of adhesion to the epithelial layer of the GI tract (De Palencia et al., 2009). In connection to this, the investigated LAB strains found to produce EPS ranged from 250 to 900 mg/L in a semi-defined media in earlier experiments (Patel, Lindström, Patel, Prajapati, & Holst, 2012). Based on their ability to grow at low pH and in the presence of bile salts, out of 17 LAB isolates only eight potential strains were further selected to study their probiotic temperamen
3. ผลลัพธ์ และสนทนาหลายสายพันธุ์ Lactobacilli, Weissella และ Bacteroides พบอยู่ในทางเดิน GI ไข้แต่ในลำไส้เล็กที่น้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับโฮสต์ microbiome โต้ตอบ และจะต้องต้านทานสภาพแวดล้อมมาก pH ต่ำ ของเกลือน้ำดีและ inhibitors ธรรมชาติการเจริญเติบโตอื่น ๆ (Walter และระเบียง 2011) โดยแหล่งที่มาของจุดเริ่มต้น ส่วนที่หนึ่งใน microflora ไส้ปกติเพิ่มสนใจการตรวจสอบศักยภาพของพวกเขาเป็นสุขภาพจุลินทรีย์ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมEPS ผลิตแลคโตบาซิลลัส โอ Weissella และ Pediococcus แล้วมักแยกจากอาหารหมักต่าง ๆ (กอลล์ Schwab, Arendt, & Ganzle, 2010 Van der Meulen et al., 2007) หลายการศึกษาบ่งชี้ biopolymer ที่ผลิต โดยห้องปฏิบัติจะถูกเชื่อมโยงในการโทรศัพท์มือถือ ยึดเกาะ และการก่อตัวของ biofilms (Klein, Duarte เสี่ยว มิตรา แอนด์ ฟอสเตอร์ 2009 เดอ Vuyst & Degeest, 1999) ในหนึ่งของการศึกษารายงาน EPS ผลิตแล็บพบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะชั้น epithelial ของทางเดินของ GI (De Palencia et al., 2009) ในการเชื่อมต่อนี้ สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการ investigated พบผลิต EPS ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 250 ถึง 900 mg/L ในสื่อกำหนดกึ่งในการทดลองก่อนหน้านี้ (Patel, Lindström, Patel, Prajapati, & Holst, 2012) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเติบโต ที่ pH ต่ำ และในต่อหน้า ของ เกลือน้ำดี จากแล็บเพิ่ม 17 ที่แยกเฉพาะ 8 สายพันธุ์ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเลือกเรียน temperamen ของโปรไบโอติกส์
การแปล กรุณารอสักครู่..

3. ผลและการอภิปราย
หลายสายพันธุ์ Lactobacilli, Weissella และ Bacteroides พบว่าอาศัยอยู่เข้าไปในทางเดินอาหารที่น่าทึ่งในลำไส้เล็กน้อยที่เป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับการโต้ตอบโฮสต์ microbiome และจะต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่มีค่า pH ต่ำการปรากฏตัวของน้ำดี เกลือและสารยับยั้งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ (วอลเตอร์และเลย์ 2011) โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของแหล่งที่มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาในจุลินทรีย์ในลำไส้ปกติทำให้เกิดความสนใจในการตรวจสอบเพิ่มเติมที่มีศักยภาพของพวกเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์จุลินทรีย์สุขภาพ.
EPS ผลิตแลคโตบาซิลลัส, Weissella และ Pediococcus spp ได้รับการแยกออกบ่อยจากอาหารหมักต่างๆ (กอลล์ Schwab, Arendt และ Ganzle 2010. แวนเดอร์ Meulen et al, 2007) งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าโพลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตโดย LAB ปรากฏที่จะเชื่อมโยงในการรับรู้ของเซลล์ยึดเกาะและการก่อตัวของไบโอฟิล์ม (ไคลน์, อาร์เตเสี่ยว, มิตราฟอสเตอร์ & 2009; De Vuyst และ Degeest, 1999) ในตอนหนึ่งของการศึกษารายงาน EPS ผลิต LAB พบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะไปยังชั้นเยื่อบุผิวของทางเดินอาหาร (เดปาเลนเซีย et al., 2009) ในการเชื่อมต่อไปนี้สายพันธุ์ LAB ตรวจสอบพบว่าในการผลิตเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ในช่วง 250-900 มิลลิกรัม / ลิตรสื่อกึ่งที่กำหนดไว้ในการทดลองก่อนหน้านี้ (เทลLindströmเทล, Prajapati และโฮลส์ 2012) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเติบโตที่มีค่า pH ต่ำและในการปรากฏตัวของเกลือน้ำดีออกจาก LAB 17 แยกเพียงแปดสายพันธุ์ที่มีศักยภาพได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ temperamen โปรไบโอติกของพวกเขา
การแปล กรุณารอสักครู่..

3 . ผลและการอภิปราย
หลายสายพันธุ์ของแลคโตบาซิลไล weissella bacteroides , และพบว่าอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารที่น่าทึ่งในลําไส้เล็ก , น้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับโฮสต์ไมโครไบโปฏิสัมพันธ์และจะต้องต่อต้านการจัดสภาพแวดล้อมที่มี pH ต่ำ การแสดงตนของเกลือน้ำดีและตัวยับยั้งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอื่น ๆ ( วอลเตอร์ &เลย์ , 2011 ) โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาส่วนของตนในจุลินทรีย์ไส้ปกติเพิ่มความสนใจที่จะสืบเรื่องของศักยภาพของพวกเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการผลิตจุลินทรีย์สุขภาพ .
3 weissella Lactobacillus spp . , และมีบ่อยครั้งที่แยกได้จากอาหารหมักต่าง ๆ ( Galle , วัสดุก่อสร้าง& ganzle เรนด์ท , , , 2010 ; ฟาน เดอร์ meulen et al . , 2007 )หลายการศึกษาบ่งชี้ว่า แบบที่ผลิตโดย Lab ที่ปรากฏจะเกี่ยวข้องในการยึดเกาะของเซลล์และการสร้างไบโอฟิล์ม ( Klein , Duarte , เสี่ยว , Mitra &ฟอสเตอร์ , 2009 ; เดอ vuyst & degeest , 1999 ) ในตอนหนึ่งของรายงานการศึกษาเพื่อผลิตแล็ปพบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะผิวเยื่อบุของทางเดินอาหาร ( de Palencia et al . , 2009 )ในการเชื่อมต่อนี้ ศึกษาสายพันธุ์ที่พบแล็บผลิต EPS ตั้งแต่ 250 ถึง 900 มิลลิกรัมต่อลิตรในกึ่งกำหนดสื่อในการทดลองก่อนหน้านี้ ( Patel , lindstro ̈ M พาเทล ประชาปติ&โฮลส์ , 2012 ) ตามความสามารถของพวกเขาที่จะเติบโตที่ pH ต่ำ และในการแสดงตนของเกลือน้ำดีใน 17 Lab แยกเพียงแปดศักยภาพสายพันธุ์ต่อไปเลือกที่จะศึกษา temperamen โปรไบโอติก
การแปล กรุณารอสักครู่..
