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	<title>Lactobacillus acidophilus/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;=== 副作用 === プロバイオティクスは一般的に安全であるが、経口投与で使用する場合、消化管から血流に生菌が移行する（菌血症）リスクがわずかにあり、健康上有害な結果を引き起こす可能性がある。免疫不全免疫系の低下、短腸症候群、中心静脈カテーテル、心臓弁膜症、未熟児などの一部の人々は、有害事象のリス...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:34:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 副作用 === プロバイオティクスは一般的に安全であるが、経口投与で使用する場合、消化管から血流に生菌が移行する（&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Bacteremia/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bacteremia/ja (page does not exist)&quot;&gt;菌血症&lt;/a&gt;）リスクがわずかにあり、健康上有害な結果を引き起こす可能性がある。免疫不全&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Immunocompromised/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Immunocompromised/ja (page does not exist)&quot;&gt;免疫系の低下&lt;/a&gt;、短腸症候群、中心静脈カテーテル、心臓弁膜症、未熟児などの一部の人々は、有害事象のリス...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;=== 乳業での利用 === 発酵乳の一例。&#039;&#039;L. acidophilus&#039;&#039;は、プロバイオティクス効果を期待して一般的に添加される 米国酪農科学協会の雑誌に記載されているように、『ラクトバチルス・アシドフィルス』は、高品質の発酵製品を得るために酪農業界で広く使用されている市販の菌株であり、プロバイオティクスである」。&#039;&#039;L.アシドフ...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 乳業での利用 === &lt;a href=&quot;/wiki/File:Katugen_002.jpg&quot; title=&quot;File:Katugen 002.jpg&quot;&gt;thumb|発酵乳の一例。&amp;#039;&amp;#039;L. acidophilus&amp;#039;&amp;#039;は、プロバイオティクス効果を期待して一般的に添加される&lt;/a&gt; 米国酪農科学協会の雑誌に記載されているように、『ラクトバチルス・アシドフィルス』は、高品質の発酵製品を得るために酪農業界で広く使用されている市販の菌株であり、プロバイオティクスである」。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;As stated in a journal from the American Dairy Science Association, &quot;&#039;&#039;Lactobacillus acidophilus&#039;&#039; is a commercial strain and probiotic that is widely used in the dairy industry to obtain high-quality fermentation products.&quot; Increased levels of beneficial bacteria, and decreased levels of pathogenic bacteria within the intestine due to the consumption of fermented milk containing strains of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;has a range of probiotic effects. Reduced serum cholesterol levels, stimulated immune response, and improved lactic acid digestion are all probiotic effects associated with intestinal &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;presence&lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. &lt;/del&gt;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;was also effective in reducing &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Streptococcus mutans&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;levels in saliva, as well as decreasing risk factors associated with the development of nonalcoholic fatty liver disease. The strain of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;that has been most widely researched, and is most widely used as an antibiotic and is referred to as NCFM.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 治療利用{{Anchor|Therapeutic uses}} == 膣の健康に使用される&#039;&#039;L. アシドフィルス菌&#039;&#039;を含むカプセル &#039;&#039;L.アシドフィルス菌&#039;&#039;の存在は、病原体に対するバリアーとして働き、乳糖消化を助け、免疫反応を高め、コレステロール値を下げるなど、ヒトに様々なプロバイオティクス効果をもたらすことが研究で示されている。&#039;&#039;L.アシド...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:32:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 治療利用{{Anchor|Therapeutic uses}} == &lt;a href=&quot;/wiki/File:Vaginal_capsule_2.jpg&quot; title=&quot;File:Vaginal capsule 2.jpg&quot;&gt;thumb|膣の健康に使用される&amp;#039;&amp;#039;L. アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;を含むカプセル&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;の存在は、病原体に対するバリアーとして働き、乳糖消化を助け、免疫反応を高め、コレステロール値を下げるなど、ヒトに様々なプロバイオティクス効果をもたらすことが研究で示されている。&amp;#039;&amp;#039;L.アシド...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Therapeutic uses ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[File:Vaginal capsule 2.jpg|thumb|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;膣の健康に使用される&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を含むカプセル&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[File:Vaginal capsule 2.jpg|thumb|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;A capsule containing &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;used for vaginal health&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の存在は、病原体に対するバリアーとして働き、乳糖消化を助け、免疫反応を高め、コレステロール値を下げるなど、ヒトに様々なプロバイオティクス効果をもたらすことが研究で示されている。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;がこれらの効果を発揮するには、1mLあたり10&lt;/ins&gt;^&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5～10&lt;/ins&gt;^&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;6c&lt;/ins&gt;.f.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;u（コロニー形成単位）の濃度で存在する必要がある。&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;Wake Forest School of Medicine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|ウェイクフォレスト医科大学&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;で行われた研究では、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;がマウスの腸内細菌叢の構造と組成に及ぼす影響を、マウスの年齢別に調べた。この研究では、腸内微生物環境内の微生物間の相互作用が生物全体の健康に重要であることが立証され、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を補充したマウスは、同程度の年齢の他のマウスと比較して、プロテオバクテリアのレベルが減少し、他のプロバイオティクス細菌のレベルが増加したことが示された。マラナタ・クリスチャン大学で行われた別の研究では、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;無細胞上清（微生物の増殖によって生成された代謝物を含む液体培地）が、腸チフスの原因菌である&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;サルモネラ・チフィ&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の増殖パターンに与える影響について研究された。この研究は、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. acidophilus&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の代謝産物の存在が、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;S. typhi&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が示す増殖曲線を有意に抑制することを示し、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の存在が腸内微生物群集の種構成に良い影響を与え、生物に腸の健康上の利益をもたらすという考えを支持した。アシドフィルス菌の自然免疫系は抗菌ペプチドも産生する。そこで発見された一群の短いペプチドは、ウイルスや、がん細胞を含む他の細胞タイプに対する強さなど、抗菌特性を示している。血液透析を受けた患者の胃腸症状の治療に、共生ゲル（&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を含む）の使用を支持する証拠もいくつかある。このゲルはまた、嘔吐、胸やけ、腹痛の発生を減少させた。確固たる結論を出すためには、このテーマに関するさらなる研究が必要である。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Research has shown that the presence of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;can produce a variety of probiotic effects in humans, such as acting as a barrier against pathogens, assisting in lactose digestion, enhancing immune response, and reducing cholesterol level. &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;must exist in concentrations of 10&lt;/del&gt;^&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5 - 10&lt;/del&gt;^&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;6 c&lt;/del&gt;.f.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;u (colony-forming units) per mL in order for these effects to be seen. A study conducted at the &lt;/del&gt;[[Wake Forest School of Medicine]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;examined the effects of &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;L. acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;on the structure and composition of the gut microbiome of mice with respect to the age of the mice. The research established the importance of the interactions between microbes within a gut microbial environment on the overall health of the organism, and the data showed that mice supplemented with &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;had reduced proteobacteria levels, and increased levels of other probiotic bacteria when compared to other mice of similar age. Another study conducted at Maranatha Christian University studied the impact of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cell free supernatants (a liquid medium containing the metabolites produced by microbial growth) on the growth pattern &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Salmonella typhi&lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, the microbe assiciated with Typhoid fever. The study showed that the presence of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. acidophilus&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;metabolites significantly inhibited the growth curves displayed by &lt;/del&gt;&#039;&#039;S. typhi&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, supporting the idea that &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;presence has a positive impact on the species makeup of a gut microbial community, providing the organism with intestinal health benefits. The innate immune system of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;also produces antimicrobial peptides. The group of short peptides found there have shown antimicrobial properties such as their strength against viruses and other cell types, including cancer cells. There is also some evidence supporting the use of a symbiotic gel (containing &#039;&#039;L. acidophilus&#039;&#039;) in treating gastrointestinal symptoms in patients who had received a hemodialysis treatment. This gel also reduced the occurrence of vomit, heartburn, and stomachaches. Further study concerning this subject is needed to draw firm conclusions.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Lactobacillus_acidophilus/ja&amp;diff=140237&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== 膣内細菌叢=== &#039;&#039;ラクトバチルス・アシドフィルス&#039;&#039;は、&#039;&#039;ラクトバチルス・クリスパタス&#039;&#039;、&#039;&#039;ラクトバチルス・ガッセリ&#039;&#039;、&#039;&#039;ラクトバチルス・ジェンセニ&#039;&#039;、および&#039;&#039;ラクトバチルス・イナース&#039;&#039;を含む同属の他の種とともにList of microbiota species of the lower reproductive...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:30:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 膣内細菌叢=== &amp;#039;&amp;#039;ラクトバチルス・アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;は、&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lactobacillus_crispatus/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lactobacillus crispatus/ja (page does not exist)&quot;&gt;ラクトバチルス・クリスパタス&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;、&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lactobacillus_gasseri/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lactobacillus gasseri/ja (page does not exist)&quot;&gt;ラクトバチルス・ガッセリ&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;、&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lactobacillus_jensenii/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lactobacillus jensenii/ja (page does not exist)&quot;&gt;ラクトバチルス・ジェンセニ&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;、および&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Lactobacillus_iners/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lactobacillus iners/ja (page does not exist)&quot;&gt;ラクトバチルス・イナース&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;を含む同属の他の種とともにList of microbiota species of the lower reproductive...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 08:30, 17 April 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Lactobacillus acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is part of the [[List of microbiota species of the lower reproductive tract of women|vaginal microbiota]] along with other species in the genus including &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Lactobacillus crispatus]]&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Lactobacillus gasseri]]&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Lactobacillus jensenii]]&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Lactobacillus iners]]&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;実験では、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は&lt;/ins&gt;&#039;&#039;[[Candida albicans&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|カンジダ・アルビカンス&lt;/ins&gt;]]&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が膣上皮細胞に付着する能力を低下させるようであった。しかし、&#039;&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&#039;&#039;&#039;のイースト感染予防における役割は、この種の&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;乳酸菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は膣細胞に付着する（それによってコロニー形成する）能力があまり強くないことも判明しているため、不明である。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In experiments, &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;seemed to decrease &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Candida albicans]]&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;’ ability to adhere to vaginal epithelial cells; however, &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;’ role in preventing yeast infections is unclear because this species of &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Lactobacilli&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;has also been found not to have a very strong ability to adhere to (and thereby colonize) the vaginal cells.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Lactobacillus_acidophilus/ja&amp;diff=140235&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== クォーラムセンシング === 細胞間のクォーラムセンシングは、細胞シグナル伝達が協調的な活動につながり、最終的に細菌が遺伝子発現を連続的に制御するのに役立つプロセスである。これは、細胞数の増加に反応して分泌される小さな自己誘導物質の検出によって達成される。消化管に生息する&#039;&#039;ラクトバチルス・アシ...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:28:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== クォーラムセンシング === 細胞間の&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Quorum_sensing/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Quorum sensing/ja (page does not exist)&quot;&gt;クォーラムセンシング&lt;/a&gt;は、細胞シグナル伝達が協調的な活動につながり、最終的に細菌が遺伝子発現を連続的に制御するのに役立つプロセスである。これは、細胞数の増加に反応して分泌される小さな&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Autoinducer/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Autoinducer/ja (page does not exist)&quot;&gt;自己誘導物質&lt;/a&gt;の検出によって達成される。消化管に生息する&amp;#039;&amp;#039;ラクトバチルス・アシ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Quorum sensing]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;among cells is the process among which cell signaling can lead to coordinated activities which can ultimately help bacteria control gene expression in a consecutive sequence. This is accomplished via detection of small &lt;/del&gt;[[autoinducer]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s which are secreted in response to increasing cell-population density. In &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Lactobacillus acidophilus,&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;which can be found in the gastrointestinal tract, quorum sensing is important for bacterial interaction when considering &lt;/del&gt;[[biofilm]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;formation and toxin secretion. In &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, along with many other bacteria, the &lt;/del&gt;&#039;&#039;luxS&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-mediated quorum sensing is involved in the regulation of behavior. In monoculture, the production of &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[luxS]]&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;increased during the exponential growth phase and started to plateau as it progressed to the stationary phase&lt;/del&gt;. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Up-regulation of &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;luxS&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;can occur when &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;L. acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is placed in co-cultivation with another &#039;&#039;Lactobacillus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;species.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 環境{{Anchor|Environment}}== 哺乳類の腸管から採取した柱状上皮細胞。&#039;&#039;L.アシドフィルス菌&#039;&#039;はこの細胞型に付着しやすく、よく増殖する。 &#039;&#039;L.アシドフィルス菌&#039;&#039;は、哺乳類の口腔、腸、膣腔で自然に増殖する。ほぼ全ての乳酸菌種は、シャペロンの活性を高めることを含む耐...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:27:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 環境{{Anchor|Environment}}== &lt;a href=&quot;/wiki/File:Epithelial_Tissues_Simple_Columnar_Epithelium_(41006485014).jpg&quot; title=&quot;File:Epithelial Tissues Simple Columnar Epithelium (41006485014).jpg&quot;&gt;thumb|哺乳類の腸管から採取した柱状上皮細胞。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;はこの細胞型に付着しやすく、よく増殖する。&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;は、哺乳類の口腔、腸、膣腔で自然に増殖する。ほぼ全ての乳酸菌種は、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Chaperone_(protein)/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Chaperone (protein)/ja (page does not exist)&quot;&gt;シャペロン&lt;/a&gt;の活性を高めることを含む耐...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 08:27, 17 April 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Environment ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[File:Epithelial Tissues Simple Columnar Epithelium (41006485014).jpg|thumb|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;哺乳類の腸管から採取した柱状上皮細胞。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;はこの細胞型に付着しやすく、よく増殖する。&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[File:Epithelial Tissues Simple Columnar Epithelium (41006485014).jpg|thumb|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Columnar epithelial cells from a mammal&#039;s intestinal tract. &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;easily adheres to and commonly grows on this cell type&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、哺乳類の口腔、腸、膣腔で自然に増殖する。ほぼ全ての乳酸菌種は、&lt;/ins&gt;[[Chaperone (protein)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;シャペロン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の活性を高めることを含む耐熱性のための特別なメカニズムを持っている。シャペロンは高度に保存されたストレスタンパク質であり、高温に対する抵抗性の強化、リボソームの安定性、温度感知、高温でのリボソーム機能の制御を可能にする。この高温で機能する能力は、発酵過程における細胞の収量にとって極めて重要であり、現在、&#039;&#039;L&lt;/ins&gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&#039;&#039;の温度耐性を高めるための&lt;/ins&gt;[[genetic testing&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|遺伝子検査&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が行われている。プロバイオティクスとして考える場合、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が消化管での生活に適した形質を持つことが重要である。低いpHや高い毒性レベルに対する耐性がしばしば要求される。これらの形質は様々であり、菌株特異的である。これらの耐性が発現されるメカニズムには、細胞壁構造の違いや、その他のタンパク質発現の変化が含まれる。塩濃度の変化は&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の生存率に影響を与えることが示されているが、それはより高い塩濃度にさらされた後のみである。米国酪農科学協会が注目した別の実験では、生存細胞数は7&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5％以上の濃度のNaClに暴露した後にのみ有意な減少を示した。また、NaCl濃度10％以上の条件下で培養した場合、細胞は明らかに伸長することが観察された。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は乳製品培地での生育にも非常に適しており、発酵乳は&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を腸内細菌叢に導入する理想的な送達方法である。噴霧乾燥技術によってカプセル化された&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;細胞の冷蔵保存（4&lt;/ins&gt;&amp;amp;nbsp;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;°C）の生存率は、室温保存（25&lt;/ins&gt;&amp;amp;nbsp;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;°C）の生存率よりも高い。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;grows naturally in the oral, intestinal, and vaginal cavities of mammals. Nearly all Lactobacillus species have special mechanisms for heat resistance which involves enhancing the activity of &lt;/del&gt;[[Chaperone (protein)|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;chaperones&lt;/del&gt;]]. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Chaperones are highly conserved stress proteins that allow for enhanced resistance to elevated temperatures, ribosome stability, temperature sensing, and control of ribosomal function at high temperatures. This ability to function at high temperatures is extremely important to cell yield during the fermentation process, and &lt;/del&gt;[[genetic testing]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;on &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in order to increase its temperature tolerance is currently being done. When being considered as a probiotic, it is important for &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;to have traits suitable for life in the gastrointestinal tract. Tolerance of low pH and high toxicity levels are often required. These traits vary and are strain specific. Mechanisms by which these tolerances are expressed include differences in cell wall structure, along with other changes is protein expression. Changes in salt concentration have been shown to affect &#039;&#039;L. acidophilus&#039;&#039; viability, but only after exposure to higher salt concentrations. In another experiment highlighted by the American Dairy Science Association, viable cell counts only showed a significant reduction after exposure to NaCl concentrations of 7.5% or higher. Cells were also observed to distinctly elongate when grown in conditions of 10% NaCl concentration or higher&lt;/del&gt;. &#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is also very well suited for living in a dairy medium, as fermented milk is the ideal method of delivery for introducing &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;into a gut microbiome. The viability of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cells encapsulated by spray drying technology stored at refrigerated condition (4&lt;/del&gt;&amp;amp;nbsp;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;°C) is higher than the viability of cells stored at room temperature (25&lt;/del&gt;&amp;amp;nbsp;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;°C).&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Lactobacillus_acidophilus/ja&amp;diff=140231&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== ゲノム科学 === 原核生物のゲノムの特殊性は、複製の際に原核生物がどのようにDNAを複製するかを認識することで区別できる。&#039;&#039;L.アシドフィルス&#039;&#039;では、複製はoriCと呼ばれる起点から始まり、複製フォークの形で双方向に移動する。DNAは先導鎖上では連続...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:24:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== ゲノム科学 === &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Prokaryote/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Prokaryote/ja (page does not exist)&quot;&gt;原核生物&lt;/a&gt;のゲノムの特殊性は、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Cell_replication/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cell replication/ja (page does not exist)&quot;&gt;複製&lt;/a&gt;の際に原核生物がどのように&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=DNA/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;DNA/ja (page does not exist)&quot;&gt;DNA&lt;/a&gt;を複製するかを認識することで区別できる。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;では、複製は&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Origin_of_replication/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Origin of replication/ja (page does not exist)&quot;&gt;oriC&lt;/a&gt;と呼ばれる起点から始まり、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=DNA_replication/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;DNA replication/ja (page does not exist)&quot;&gt;複製フォーク&lt;/a&gt;の形で双方向に移動する。DNAは&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=DNA_replication/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;DNA replication/ja (page does not exist)&quot;&gt;先導鎖&lt;/a&gt;上では連続...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 08:24, 17 April 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l29&quot;&gt;Line 29:&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;はホモ発酵性嫌気性微生物であり、発酵の最終産物として乳酸のみを産生する。また、[[Glycolysis/ja|EMP経路]]（解糖系）によりヘキソース（ペントースではない）のみを発酵させることができる。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;は、利用可能な栄養素が限られているため、宿主の中にいるときよりも牛乳の中で成長する時間が遅い。牛乳中のプロバイオティクスとして使用されているため、アメリカの&amp;#039;&amp;#039;Journal of Dairy Science&amp;#039;&amp;#039;が行った研究では、&amp;#039;&amp;#039;L. アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;の低い増殖速度を上げるために必要な栄養素を調べた。この研究では、[[glucose/ja|グルコース]]とアミノ酸[[cysteine/ja|システイン]]、[[glutamic acid/ja|グルタミン酸]]、[[isoleucine/ja|イソロイシン]]、[[leucine/ja|ロイシン]]、[[lysine/ja|リジン]]、[[methionine/ja|メチオニン]]、[[methionine/ja|フェニルアラニン]]、[[threonine/ja|スレオニン]]、[[tyrosine/ja|チロシン]]、[[valine/ja|バリン]]、[[arginine/ja|アルギニン]]が&amp;#039;&amp;#039;L. アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;の増殖に必須な栄養素であることがわかった。[[glycine/ja|グリシン]]、パントテン酸カルシウム、Mn&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;は刺激性栄養素として作用する。この研究は、牛乳中の&amp;#039;&amp;#039;アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;の増殖率が低いことを説明するのに役立つ。消費率の高いアミノ酸を発酵乳に加えることは、この問題の解決策になりうる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;はホモ発酵性嫌気性微生物であり、発酵の最終産物として乳酸のみを産生する。また、[[Glycolysis/ja|EMP経路]]（解糖系）によりヘキソース（ペントースではない）のみを発酵させることができる。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;は、利用可能な栄養素が限られているため、宿主の中にいるときよりも牛乳の中で成長する時間が遅い。牛乳中のプロバイオティクスとして使用されているため、アメリカの&amp;#039;&amp;#039;Journal of Dairy Science&amp;#039;&amp;#039;が行った研究では、&amp;#039;&amp;#039;L. アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;の低い増殖速度を上げるために必要な栄養素を調べた。この研究では、[[glucose/ja|グルコース]]とアミノ酸[[cysteine/ja|システイン]]、[[glutamic acid/ja|グルタミン酸]]、[[isoleucine/ja|イソロイシン]]、[[leucine/ja|ロイシン]]、[[lysine/ja|リジン]]、[[methionine/ja|メチオニン]]、[[methionine/ja|フェニルアラニン]]、[[threonine/ja|スレオニン]]、[[tyrosine/ja|チロシン]]、[[valine/ja|バリン]]、[[arginine/ja|アルギニン]]が&amp;#039;&amp;#039;L. アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;の増殖に必須な栄養素であることがわかった。[[glycine/ja|グリシン]]、パントテン酸カルシウム、Mn&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;は刺激性栄養素として作用する。この研究は、牛乳中の&amp;#039;&amp;#039;アシドフィルス菌&amp;#039;&amp;#039;の増殖率が低いことを説明するのに役立つ。消費率の高いアミノ酸を発酵乳に加えることは、この問題の解決策になりうる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;div lang&lt;/del&gt;=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&quot;en&quot; dir&lt;/del&gt;=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&quot;ltr&quot; class&lt;/del&gt;=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&quot;mw-content-ltr&quot;&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ゲノム科学 &lt;/ins&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=== Genomics &lt;/del&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Prokaryote&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;原核生物&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;のゲノムの特殊性は、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Cell replication/ja|複製&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の際に原核生物がどのように&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を複製するかを認識することで区別できる。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;では、複製は&lt;/ins&gt;[[Origin of replication&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|oriC]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と呼ばれる起点から始まり、&lt;/ins&gt;[[DNA replication&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;複製フォーク&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の形で双方向に移動する。DNAは&lt;/ins&gt;[[DNA replication&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;先導鎖&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;上では連続的に、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA replication/ja|遅行鎖&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;上では不連続な&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Okazaki fragments/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;岡崎フラグメント&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;として、&lt;/ins&gt;[[DNA polymerase III holoenzyme&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNAポリメラーゼIII&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;酵素の助けを借りて合成される。先行鎖と遅行鎖のDNA合成を開始するには、RNAプライマーが必要である。DNAポリメラーゼIIIは、RNAプライマーに従って5&lt;/ins&gt;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;から3&lt;/ins&gt;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;方向にDNAを合成する。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の&lt;/ins&gt;[[genome&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|ゲノム&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は小さく、&lt;/ins&gt;[[GC-content&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;グアニン&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;シトシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;含量は約30&lt;/ins&gt;%&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と低い。様々な&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の46株のゲノムを比較した研究によると、ゲノムのサイズは1&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;95Mbから2&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;09Mbで、平均サイズは1&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;98Mbであった。ゲノム中の平均コード配列数は1780個で、発酵食品や市販のプロバイオティクスから分離された株は、ヒトから分離された株よりも平均してコード配列数が多かった。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;はオープンな状態の&lt;/ins&gt;[[pan-genome&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|パンゲノム&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（種内の全遺伝子）を持っており、シーケンシングされたゲノムの数が増えるにつれてパンゲノムのサイズが大きくなることを意味している。コアゲノム（種の全個体が共有する遺伝子）は、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の場合、約1117遺伝子で構成されている。 遺伝子解析の結果、すべての&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;株が、糖質代謝の主要酵素であるグリコシルヒドロラーゼの少なくとも15ファミリーを含んでいることも明らかになった。15のGHファミリーはそれぞれ、グルコース、ガラクトース、フルクトース、スクロース、デンプン、マルトースなどの一般的な炭水化物の代謝に関与していた。抗生物質の排出、抗生物質の標的変更、および抗生物質の標的防御による抗生物質耐性をコードする遺伝子は、すべての&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;株に存在し、すべての株で18種類の抗生物質に対する防御を提供していた。フルオロキノロン系、グリコペプチド系、リンコサミド系、マクロライド系、テトラサイクリン系は、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が最も高い耐性を示した5つの抗生物質クラスであり、これらのクラスに関連する300以上の遺伝子が存在した。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The specialization of &lt;/del&gt;[[Prokaryote|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;prokaryotic&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;genomes is distinguishable when recognizing how the prokaryote replicates its &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;during &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Cell replication&lt;/del&gt;|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;replication&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. In &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus,&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;replication begins at an origin called &lt;/del&gt;[[Origin of replication|oriC]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and moves bi-directionally in the form of &lt;/del&gt;[[DNA replication|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;replication forks&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. The DNA is synthesized continuously on the &lt;/del&gt;[[DNA replication|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;leading strand&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and in discontinuous &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Okazaki fragments&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;on the &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA replication&lt;/del&gt;|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;lagging strand&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;with help from the &lt;/del&gt;[[DNA polymerase III holoenzyme|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;DNA polymerase III&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;enzyme. An RNA primer is needed to initiate the DNA synthesis on the leading and lagging strands. DNA polymerase III follows the RNA primer with the synthesis of DNA in the 5&lt;/del&gt;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;to 3&lt;/del&gt;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;direction. &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;consists of a small &lt;/del&gt;[[genome]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;with a low &lt;/del&gt;[[GC-content|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;guanine&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cytosine&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;content, approximately 30&lt;/del&gt;%&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. A study comparing 46 genomes of varying strains of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;found the genome size ranged from 1.95 Mb to 2.09 Mb, with an average size of 1&lt;/del&gt;.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;98 Mb&lt;/del&gt;. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The average number of coding sequences in the genome was 1780, with the strains isolated from fermented foods and commercial probiotics having more coding sequences on average than those isolated from humans&lt;/del&gt;. &#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;has an open state &lt;/del&gt;[[pan-genome]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(all of the genes within a species), meaning that the pan-genome size increased as the number of genomes sequenced increased. The core-genome (the genes shared by all individuals of a species) consist of around 1117 genes in the case of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus.&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Genetic analysis also revealed that all &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;strains contained at least 15 families of glycosyl hydrolases, which are the key enzymes in carbohydrate metabolism. Each of the 15 GH families were involved in metabolizing common carbohydrates, such as glucose, galactose, fructose, sucrose, starch, and maltose. Genes encoding antibiotic resistance by means of antibiotic efflux, antibiotic target alteration, and antibiotic target protection were present in all &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;strains, providing protection against 18 different classes of antibiotic across all strains. Fluoroquinolone, glycopeptide, lincosamide, macrolide and tetracycline were the five classes of antibiotic to which &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;displayed the highest level of tolerance, with more than 300 genes relevant to these classes.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;=== 代謝=== エネルギー生産の手段としてグルコースが乳酸に変換される経路 &#039;&#039;アシドフィルス&#039;&#039;はホモ発酵性嫌気性微生物であり、発酵の最終産物として乳酸のみを産生する。また、EMP経路（解糖系）によりヘキソース（ペントースではない）のみを発酵させることができる。&#039;&#039;L.アシドフィルス&#039;&#039;は、利用可...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:20:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 代謝=== &lt;a href=&quot;/wiki/File:Lactic_acid_fermentation.png&quot; title=&quot;File:Lactic acid fermentation.png&quot;&gt;thumb|エネルギー生産の手段としてグルコースが乳酸に変換される経路&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;はホモ発酵性嫌気性微生物であり、発酵の最終産物として乳酸のみを産生する。また、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Glycolysis/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Glycolysis/ja (page does not exist)&quot;&gt;EMP経路&lt;/a&gt;（解糖系）によりヘキソース（ペントースではない）のみを発酵させることができる。&amp;#039;&amp;#039;L.アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;は、利用可...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[File:Lactic acid fermentation.png|thumb|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Pathway by which glucose is converted to lactic acid as a means of energy production&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;はホモ発酵性嫌気性微生物であり、発酵の最終産物として乳酸のみを産生する。また、&lt;/ins&gt;[[Glycolysis&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;EMP経路&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（解糖系）によりヘキソース（ペントースではない）のみを発酵させることができる。&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、利用可能な栄養素が限られているため、宿主の中にいるときよりも牛乳の中で成長する時間が遅い。牛乳中のプロバイオティクスとして使用されているため、アメリカの&lt;/ins&gt;&#039;&#039;Journal of Dairy Science&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が行った研究では、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の低い増殖速度を上げるために必要な栄養素を調べた。この研究では、&lt;/ins&gt;[[glucose&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|グルコース&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;とアミノ酸&lt;/ins&gt;[[cysteine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|システイン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[glutamic acid&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|グルタミン酸&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[isoleucine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|イソロイシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[leucine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|ロイシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[lysine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|リジン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[methionine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|メチオニン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;methionine/ja|フェニルアラニン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[threonine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|スレオニン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[tyrosine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|チロシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[valine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|バリン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、&lt;/ins&gt;[[arginine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|アルギニン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が&lt;/ins&gt;&#039;&#039;L. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の増殖に必須な栄養素であることがわかった。&lt;/ins&gt;[[glycine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|グリシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、パントテン酸カルシウム、Mn&lt;/ins&gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は刺激性栄養素として作用する。この研究は、牛乳中の&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アシドフィルス菌&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の増殖率が低いことを説明するのに役立つ。消費率の高いアミノ酸を発酵乳に加えることは、この問題の解決策になりうる。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;L. acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is a homofermentative anaerobic microorganism, meaning it only produces lactic acid as an end product of fermentation; and that it can only ferment hexoses (not pentoses) by way of the &lt;/del&gt;[[Glycolysis|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;EMP pathway&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(glycolysis). &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;has a slower growth time in milk than when in a host due to limited available nutrients. Because of its use as a probiotic in milk, a study done by the American &lt;/del&gt;&#039;&#039;Journal of Dairy Science&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;examined the nutrient requirements of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in an effort to increase its low growth rate. The study found that &lt;/del&gt;[[glucose]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and the amino acids &lt;/del&gt;[[cysteine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[glutamic acid]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[isoleucine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[leucine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[lysine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[methionine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;phenylalanine&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[threonine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[tyrosine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[valine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and &lt;/del&gt;[[arginine]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;are essential nutrients to the growth of &lt;/del&gt;&#039;&#039;L. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, with &lt;/del&gt;[[glycine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, calcium-pantothenate, and Mn&lt;/del&gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acting as stimulatory nutrients. The study helps to explain the low growth rate of &lt;/del&gt;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;L. acidophilus&#039;&#039; in milk, as some of the amino acids necessary to &#039;&#039;L. acidophilus&lt;/del&gt;&#039;&#039; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;growth are lacking in milk. Adding amino acids with high rates of consumption to fermented milk is a possible solution to the problem.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<updated>2024-04-16T23:17:29Z</updated>

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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 生物学的および生化学的特徴{{Anchor|Biological and biochemical features}} == === 形態学的特徴=== 走査型電子顕微鏡（SEM）で撮影した画像。]] &#039;&#039;ラクトバチルス・アシドフィルス&#039;&#039;の培養液。&quot;</title>
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		<updated>2024-04-16T23:15:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 生物学的および生化学的特徴{{Anchor|Biological and biochemical features}} == === 形態学的特徴=== &lt;a href=&quot;/wiki/File:Lactobacillus_acidophilus_SEM.jpg&quot; title=&quot;File:Lactobacillus acidophilus SEM.jpg&quot;&gt;thumb|&amp;#039;&amp;#039;乳酸菌&amp;#039;&amp;#039;を[[:en:scanning electron microscope|走査型電子顕微鏡&lt;/a&gt;（SEM）で撮影した画像。]] &lt;a href=&quot;/wiki/File:Lactobacillus_acidophilus_(259_08)_Lactobacillus_acidophilus_(D%C3%B6derlein_bacillus).jpg&quot; title=&quot;File:Lactobacillus acidophilus (259 08) Lactobacillus acidophilus (Döderlein bacillus).jpg&quot;&gt;thumb|&amp;#039;&amp;#039;ラクトバチルス・アシドフィルス&amp;#039;&amp;#039;の培養液&lt;/a&gt;。&amp;quot;&lt;/p&gt;
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