肥胖考拉(考拉的体重是多少)

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萌蠢的考拉,小时候吃妈妈的便便大了吃有毒叶子,如今越来越稀有

考拉官方名字是树袋熊(学名:Phascolarctos cinereus),是树袋熊科、树袋熊属动物,体形肥胖,毛又乱又厚,没有尾巴。不过虽然名字里面有熊这个字但是它可不是熊,也不是熊的亲戚,熊是肉食动物,而它们只吃素还有吃“奥利给”。

成年考拉体长约70-80厘米,体重10千克左右,身体为浅灰色到浅黄色,腹部周围的颜色相对较亮,鼻子光秃秃的,大而圆,脑袋圆滚滚的,耳朵上的毛十分蓬松,前肢具有非常强壮的爪,善于攀缘。

考拉是澳大利亚的国宝,也是澳大利亚奇特的珍贵原始树栖动物。就像中国的国宝熊猫一样,考拉能成为国宝并且深受大家喜爱都是靠卖萌卖来的,并且它的萌可一点都不逊色于熊猫。

考拉主要食物是桉树叶,不过它吃桉树叶不是因为喜欢吃,因为它抢不过别的小动物,只能吃桉树叶。

树袋熊大部分的时间都是在树上度过的,可以说几乎终生都在桉树上度过。它白天基本都在睡觉,只有不到10%的时间用来觅食,而其他的时间主要花在静坐上。你想想就这货怎么能抢到其他好吃的。大部分动物整个一生都在找吃的,而它基本在睡觉和静坐,所以好食物自然轮不到他,可能连新鲜点的树叶都抢不到。

所以只能吃别的动物不愿意吃的桉树叶,因为桉树叶有毒。

桉树叶有消毒的作用,经常被提炼来做驱虫剂和除臭剂,而考拉经过进化已经能够适应桉树叶的毒素,但是也有例外,有时候它胃口比较好吃的太多了,就会坐在树上目光呆滞一动不动,你以为它是吃的太撑动不了了?或者它是在卖萌?不,它只是中了桉树叶的毒,所以需要静坐直到用“萌(nei)功”把毒素逼出体外。

考拉能把毒素逼出体内的“萌(nei)功”并不是一出生就有的,刚出生的小考拉是无法消化桉树叶的毒素的,那么他们怎么存活呢?靠他们的爸爸妈妈?

考拉实行广泛的“一雄多雌制”的交配体系,所以一个雄性会有多个配偶,也就会有很多孩子,那么它会用自己宝贵的睡眠时间来照顾这么多孩子吗?明显不可能,毕竟他们享受的只是制造过程,才不会理会这些副产品,况且这些熊孩子是不是自己亲生的都不确定。

那么妈妈会照顾它们吗?会也不会,为什么这么说呢?

考拉的粑粑

因为妈妈也不会四处给小考拉找吃的,所以可怜小考拉就只能吃妈妈的粑粑,直到吃到1岁多,身体机能发育的比较完全以后,可以消化桉树叶的毒素了,他们才开始吃桉树叶。不过考拉的粑粑看起来并不像人类的那样恶心和难以下咽,它们的便便是方块形的,看起来像是臭豆腐块,好像妈妈拉之前就想好了,这是孩子的晚餐。

所以考拉爸爸是只生不养的代表,而考拉的妈妈是典型的“一把屎一把尿”把孩子拉扯大的。

相信大家都看到过国宝熊猫爬到树上然后又掉下来的场景,其实考拉也经常会从树上掉下来。不过熊猫是因为生性好动,喜欢爬到高的地方去玩但是又经常低估自己的体重导致树枝折断而掉下来,考拉则相反:他们有时候是因为睡得太香了,小抓抓一松就掉下来了,而桉树的高度有时候足够它们把自己摔死了……

不过大部分时候它们从树上掉下来是因为人类打扰了他们的家园,人类非法伐木,非法捕杀等等让他们受到了惊吓,所以才会从树上掉下来。

他们看起来很可爱,萌蠢萌蠢的,但2013年以来,考拉的数量开始锐减,2019年澳大利亚一场大火更是烧死了不计其数的考拉,也严重破坏了他们的栖息地。

这也折射出人性的丑陋不堪,连这么可爱的动物都下得去手,人类的活动已经严重地影响了考拉的生存。希望大家要爱护环境,不要乱砍乱伐,更不要捕杀,把森林还给它们,让它们可以无忧无虑地一直萌下去。

各个国家体态憨厚肥胖的“国宝”们,你喜欢哪个?

所谓国宝 ,就是国家的宝物,不管是动物、植物、建筑或者文化,都可以被列为国宝。世界各国都有各自的国宝,这些国宝受到所在国家的特别保护,他们大都作为无价之宝,成为国家的骄傲和象征。而我们今天要说的国宝,是一群能代表国家的保护动物们,因为这些动物的稀有、独特等原因,各自成为了各国的国宝。

我们今天看一下各国国宝动物中的小萌物。

中国:大熊猫

大熊猫被称之为“活化石”、“中国国宝”、“小憨憨”、“肉团子”等别称,因为大熊猫是中国特有的一个物种,体态憨厚,萌萌的外表被大家喜欢。

大熊猫深受全世界人民喜欢,很多国家的动物园都为能获得中国大熊猫租赁饲养犬而骄傲。而有些国家的动物没有能力或者没有申请到饲养大熊猫的,只能把一些特头动物画成熊猫的形状来吸引眼球。

2013年CNN评选的世界最可爱物种排行榜上排名第三。

澳大利亚:考拉

考拉是有袋类动物,属于澳大利亚的特有物种,有袋类国宝还有袋鼠,但是爆牙哥觉得相比之下考拉比袋鼠要可爱的多,所以这次单拿出来考拉做对比。

考拉以桉树叶作为自己的食物,虽然桉树叶有毒,但是考拉自己体内却能分解这些毒素,考拉每天要睡20个小时,也就是说除了吃就是睡。

考拉体形肥胖,毛又乱又厚,没有尾巴,体重十公斤左右,鼻子是光秃秃的,又大又圆,脑袋圆滚滚的,耳朵上的毛十分蓬松,看起来非常的憨态可掬。是很多人喜欢的一种小动物。

新西兰国宝:几维鸟

几维鸟是一种没有翅膀的小鸟,英语叫KIWI,和奇异果一个发音,某些角度看起来和奇异果也有着一些相似之处,新西兰独有,体态偏胖,视觉很差,但是嗅觉敏感。每次下蛋能下和自己体重差不多1/3大小的蛋,由公几维鸟孵化而成。

爆牙哥写过一篇关于几维鸟的文章,有兴趣的伙伴们可以点击进行观看:没翅膀的萌鸟却被封为国鸟,生的蛋却是自己体重的1/3,佩服

有一篇禁毒动画原型就是几维鸟。

加拿大:河狸

河狸又叫海狸,是一种躯体肥胖的啮齿类动物,外型酷似大老鼠。这种动物不是加拿大独有,很多地区都有分布,喜欢筑坝,在野外,只要河狸待过的地方,必然会有一个“水坝”,只因它们天生没有什么安全感,所以就始终想要将自己的“老窝”建造的坚固一些,碰见什么都想要拖回窝堆起来。

当然河狸也是可以人工饲养的一种小动物。当然你要是想饲养的话一定要有一定的心理,这家伙是到处拆家建水坝,主人拦都拦不住!

国外曾有一个小女孩捡了一只小河狸带回家,长大后河狸经常会在家里堆“堡垒”,就像野外的河狸垒坝一样,不管是拖鞋、毛巾,甚至是家里的门或者家具,都被河狸能拿走的拿走,不能拿走的也会划伤。

二哈只是拆家,这家伙是又拆家又拆房啊。

对于爆牙哥来说,这些国宝们之间,肉团子和河狸感觉是最可爱的,你喜欢哪种?或是知道其他国家国宝中更加可爱的动物吗?

肠道核心菌属——考拉杆菌属,与减肥相关?

Phascolarctobacterium

考拉杆菌属

Phascolarctobacterium,考拉杆菌属,专性厌氧革兰氏阴性细菌,可产生短链脂肪酸,包括乙酸盐和丙酸盐,并可能与宿主的代谢状态和情绪有关,在人体胃肠道大量定植。

每个人都有可能具有与其他人不同的个体特异性微生物遗传成分,并且可能从童年到成年持续存在。Phascolarctobacterium属物种在较长的时间内显示出相对较高的个体内稳定性。一项调查中国南方1-80 岁健康个体研究发现,随着年龄的增长(1至60岁),该菌数量逐渐增加,维持在高水平,但随着年龄继续增加老年人(> 60岁)的其数量反而减少)。

来自梅奥临床医学中心的研究人员研究发现比较容易减肥的人体肠道内考拉杆菌属水平较。该菌除了减肥同时也是肠道菌群动态平衡关键调节因素。

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简介

Phascolarctobacterium 多形棒状杆菌,0.5 × 2.0 µm 至 0.5 × 5 –20 µm。在琥珀酸的存在下,小棒会变成带有多个分支的细长和碎片状的棒。革兰氏染色阴性、不运动、不形成孢子的化学有机营养物。丙酸是琥珀酸发酵的主要终产物。富马酸盐抑制其生长。在 30–37°C 时生长最快

系统发育上属于韦荣菌科,厚壁菌门。到目前为止, Succiniclasticum ruminis是最近的系统发育邻居。

DNA G C 含量(mol %):41.4–42.3 ( Tm )

主要存在于人体肠道内,我们根据谷禾数据库认为其是基石核心菌

目前报告的3个物种如下:

Phascolarctobacterium faecium

Phascolarctobacterium succinatutens

Phascolarctobacterium wakonense

其中,Phascolarctobacterium faecium P. faecium)最早是从以有毒桉树叶为食的动物考拉中分离出来的,它可能与肠道菌群的解毒有关。因此,P. faecium可能在人体胃肠道中发挥有益作用。该菌种是一种专性厌氧和革兰氏阴性细菌,不形成孢子、不运动、分解酶,属于厚壁菌门。

它在普通琼脂上生长不良,但在培养基中添加琥珀酸盐可促进其生长。表明其利用生长需要琥珀酸

虽然在人类胃肠道的样本中经常检测到与P. faecium密切相关的未培养菌落,但文献中尚未描述从人类胃肠道中分离出Phascolarctobacterium和扩大培养物,从而限制了Phascolarctobacterium faecium相关的功能研究和临床应用。

Phascolarctobacterium wakonense从普通狨猴 (Callithrixjacchus) 粪便中分离出,他们不仅利用了琥珀酸,还利用了丙酮酸。补充丙酮酸后,他们同时产生丙酸和乙酸,而琥珀酸仅产生丙酸。

肠道菌群的遗传特异性可用来做宿主的“微生物指纹”。

研究发现人体肠道菌群的遗传特征比其相对丰度更具有个体特异性。其中Phascolarctobacterium succinatutens 的鉴别准确率达到了88%

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哪些因素会影响其丰度

饮食模式

一项调查中国南方1-80 岁健康个体研究发现,随着年龄的增长(1至60岁),该菌数量逐渐增加维持在高水平,但随着年龄继续增加,老年人(> 60岁)的其数量反而减少。作者指出这种现象可能与饮食习惯有关。

考拉杆菌属专注于利用其他细菌产生的琥珀酸盐,同时,琥珀酸的主要生产者拟杆菌属和副拟杆菌属的丰度因高脂饮食增加,并且与体重正相关

老年人1岁以下个体消耗脂肪相对较少,体重相对较低,这可能导致拟杆菌属和副拟杆菌属减少,可用于考拉杆菌属的琥珀酸盐减少

已发现体重和脂肪量与Phascolarctobacterium丰度呈负相关,因此可以帮助预测肥胖风险

与年轻人相比,老年人群的体育锻炼较少,这可能是Phascolarctobacterium减少的另一个原因。

高脂饮食组富含拟杆菌属和Phascolarctobacterium,在人体肠道微生物群中,拟杆菌属产生乙酸和琥珀酸作为主要代谢产物。琥珀酸在肠道中的过量积累会导致腹泻,而利用琥珀酸的细菌的存在可能对人类有益。因此,Phascolarctobacterium可能和拟杆菌,尤其Bacteroides thetaiotaomicron(常栖息在人类肠道中,能够消化多糖)等菌存在共生

此外,除了Phascolarctobacterium,研究发现高脂肪饮食更有可能导致大量产生丙酸和乙酸的细菌物种,如奇异变形杆菌(Proteus mirabilis)和韦荣氏球菌 (Veillonellaceae)。

淀粉类食物、谷物和奶制品,与较高Phascolarctobacterium 相对丰度。

一些小样本证据显示:

菊粉、岩藻多糖、中等剂量木糖醇可以增加Phascolarctobacterium 的丰度,但是低聚果糖的补充会降低Phascolarctobacterium。

此外,小檗碱二甲双胍可以显着增加这种菌,这反过来可能有助于这两种药物对宿主的有益作用。

与其他菌互作

人体肠道中存在多种微生物,其中一些被认为是相互作用的。大多数这些相互作用涉及细菌代谢物。考拉杆菌属Phascolarctobacterium几乎不用碳水化合物进行生长,而是使用琥珀酸盐作为底物。研究发现Bacteroides thetaiotaomicron产生的琥珀酸支持Phascolarctobacterium菌的生长和伴随的通过琥珀酸途径产生丙酸

丙酸生产的三种不同生化途径包括琥珀酸、丙烯酸酯丙二醇途径。拟杆菌属拥有琥珀酸途径,该途径也存在于Phascolarctobacterium。然而,由于缺乏延胡索酸还原酶,推测P. faecium JCM 30894 无法产生琥珀酸,这是琥珀酸途径的关键代谢物。因此,与产生琥珀酸的细菌(如拟杆菌属)共存对于考拉杆菌属是必不可少的。

此外,从琥珀酸到丙酸的转化反应之一涉及甲基丙二酰辅酶 A 变位酶,它需要维生素 B12Bacteroides thetaiotaomicron 一些菌株缺乏维生素 B族 所需的上游基因12生物合成。

此外,发现Phascolarctobacterium与颤螺菌属一般呈正相关

扩展阅读:肠道重要菌属——颤螺菌属 (Oscillospira),它为什么如此神秘?

在一项对 314 名中国健康青年样本的队列研究中,9 个核心属中的 8 个,包括Blautia、Clostridium、Ruminococcus、Faecalibacterium、Subdoligranulum、Roseburia、Coprococcus、Bacteroides,彼此之间呈显著正相关,而核心属Phascolarctobacterium与其他八个核心属呈负相关

综合谷禾数据库和相关研究结果:

环境条件

考拉杆菌属(Phascolarctobacterium),这些细菌与他们的种族/地理生活方式有关。通过对来自9个省份与自治区、7个民族的20个健康年轻人群的314名居民粪便进行16SrRNA测序,发现厚壁菌门、拟杆菌门、变形杆菌门和放线菌门是4种最主要的细菌门,其中,来自厚壁菌门的考拉杆菌属在人群中丰度占比较高

扩展阅读:肠道细菌四大“门派”——拟杆菌门,厚壁菌门,变形菌门,放线菌门

人体肠道微生物群是可塑的,与周围环境密切相关。医务人员在日常工作中不断与患者接触,并暴露于医院环境中,这种高风险的接触与暴露使很多病原微生物成为医务人员手部微生物群的一部分而被携带

万献尧教授团队2021年发表在《Clin Microbiol Infect》上的研究评估了医务人员与非医疗人员肠道微生物组的变化。与非ICU工作人员相比,ICU工作人员肠道内Phascolarctobacterium丰度显著增加

疾病状态

而与健康人相比,早期肝癌患者中,考拉杆菌属(Phascolarctobacterium)和瘤胃球菌属(Ruminococcus) 明显减少

重度抑郁、阿尔茨海默病(AD)、自闭症等疾病中发现Phascolarctobacterium高富集尽管疾病组内异质性也较高,因此,有必要开展大人群队列和临床验证该菌对于神经类疾病的发生和发展贡献情况。

扩展阅读:肠道菌群在人类神经系统疾病(自闭、抑郁、精神分裂)中的作用

在参与一项小型研究的复发缓解型多发性硬化症(RRMS) 患者中确定了肉类消费与其如何影响肠道细菌、免疫细胞谱和新陈代谢之间的关系。发现许多与多发性硬化症和多发性硬化症患者残疾严重程度与肠道4种细菌产气柯林氏菌、Coprococcus come、Phascolarctobacterium succinatutensSutterella wadsworthensis正相关

Phascolarctobacterium属的减少结肠炎症的存在有关。

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健康特性

阻止艰难梭菌定植

宿主免疫在肠道微生物群介导的对艰难梭菌感染 (CDI) 的定植抗性中发挥重要作用。研究发现人类微生物群相关小鼠中的 IL-22 信号传导调节宿主糖基化,这使得消耗琥珀酸的细菌Phascolarctobacterium 能够生长。在肠道微生物群中,Phascolarctobacterium降低了琥珀酸的可用性,这是艰难梭菌生长的关键代谢物,因此阻止了艰难梭菌的生长

Phascolarctobacterium有助于肺癌的免疫治疗

免疫检查点阻断(ICB),特别是PD1/PDL1轴的阻断,为非小细胞肺癌(NSCLC)的治疗开辟了新的标准。然而,尽管临床护理取得了重大进展,但许多患者仍然对这些疗法无效。PD-L1 表达和肿瘤突变负荷等生物标志物与 ICB 疗效相关Phascolarctobacterium在具有临床益处的患者富集,并与延长的无进展生存期相关,而Dialister在进展性疾病患者中的代表性更高,其较高的相对丰度与无进展生存期和总生存期降低相关,具有独立的预后价值多变量分析。

帮助减肥

研究发现,比较容易减肥的人体肠道内考拉杆菌属(Phascolarctobacterium水平较高,因此该菌也用来预测肥胖指标。而难以减肥的人体内则小类杆菌属(Dialister)水平较高。此外,在代谢综合征女性中观察到的Phascolarctobacterium属的丰度高于代谢综合征男性

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结语

无论健康的核心细菌是如何定义的,以及群体研究中的鉴定结果有多么不同,可以肯定的是,普遍和优势的核心细菌对于宿主肠道稳态和健康至关重要。因此,重要的是发现一个全面的核心微生物群概况,以定义健康的肠道微生物群并指导它们对宿主健康的干预。

考拉杆菌属作为我们东方人肠道的核心菌属 ,其丰度高低对于维持健康和情绪等非常重要,后续期待更多关于该菌的深入研究信息。

主要参考文献:

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