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1.
Glycerol and reuterin-producing Limosilactobacillus reuteri enhance butyrate production and inhibit Enterobacteriaceae in broiler chicken cecal microbiota PolyFermS model.
BMC Microbiol
; 23(1): 384, 2023 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38053034
2.
Validation of a batch cultivation protocol for fecal microbiota of Kenyan infants.
BMC Microbiol
; 23(1): 174, 2023 07 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37403024
3.
Pathogenic and Commensal Gut Bacteria Harboring Glycerol/Diol Dehydratase Metabolize Glycerol and Produce DNA-Reactive Acrolein.
Chem Res Toxicol
; 35(10): 1840-1850, 2022 10 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36116084
4.
Intestinal inflammation alters mucosal carbohydrate foraging and monosaccharide incorporation into microbial glycans.
Cell Microbiol
; 23(1): e13269, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32975882
5.
Impact of manipulation of glycerol/diol dehydratase activity on intestinal microbiota ecology and metabolism.
Environ Microbiol
; 23(3): 1765-1779, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33587772
6.
Bistable auto-aggregation phenotype in Lactiplantibacillus plantarum emerges after cultivation in in vitro colonic microbiota.
BMC Microbiol
; 21(1): 268, 2021 10 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34610822
7.
Initial butyrate producers during infant gut microbiota development are endospore formers.
Environ Microbiol
; 22(9): 3909-3921, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32686173
8.
Iron-containing micronutrient powders modify the effect of oral antibiotics on the infant gut microbiome and increase post-antibiotic diarrhoea risk: a controlled study in Kenya.
Gut
; 68(4): 645-653, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30448776
9.
Gut microbial beta-glucuronidase and glycerol/diol dehydratase activity contribute to dietary heterocyclic amine biotransformation.
BMC Microbiol
; 19(1): 99, 2019 05 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31096909
10.
High levels of butyrate and propionate in early life are associated with protection against atopy.
Allergy
; 74(4): 799-809, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30390309
11.
Mucin Cross-Feeding of Infant Bifidobacteria and Eubacterium hallii.
Microb Ecol
; 75(1): 228-238, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28721502
12.
Prebiotic galacto-oligosaccharides mitigate the adverse effects of iron fortification on the gut microbiome: a randomised controlled study in Kenyan infants.
Gut
; 66(11): 1956-1967, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28774885
13.
The extracellular proteome of two Bifidobacterium species reveals different adaptation strategies to low iron conditions.
BMC Genomics
; 18(1): 41, 2017 01 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28061804
14.
Enhancing oxidative stress resistance in Bifidobacterium thermophilum using a novel overexpression vector and transformation protocol.
Plasmid
; 92: 43-48, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28712958
15.
Early colonization of functional groups of microbes in the infant gut.
Environ Microbiol
; 18(7): 2246-58, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27059115
16.
Fucosyllactose and L-fucose utilization of infant Bifidobacterium longum and Bifidobacterium kashiwanohense.
BMC Microbiol
; 16(1): 248, 2016 10 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27782805
17.
Bifidobacterium thermophilum RBL67 impacts on growth and virulence gene expression of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium.
BMC Microbiol
; 16: 46, 2016 Mar 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26988691
18.
Phylogenetic, epidemiological and functional analyses of the Streptococcus bovis/Streptococcus equinus complex through an overarching MLST scheme.
BMC Microbiol
; 16(1): 117, 2016 06 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27329036
19.
Iron fortification adversely affects the gut microbiome, increases pathogen abundance and induces intestinal inflammation in Kenyan infants.
Gut
; 64(5): 731-42, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25143342
20.
Bifidobacteria strains isolated from stools of iron deficient infants can efficiently sequester iron.
BMC Microbiol
; 15: 3, 2015 Jan 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25591860