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Enregistrement W2105976727 · doi:10.1186/2049-2618-2-23

Characterization of the vaginal microbiota of healthy Canadian women through the menstrual cycle

2014· article· en· W2105976727 sur OpenAlexafffundabout
Bonnie Chaban, Matthew G. Links, Teenus Paramel Jayaprakash, Emily Wagner, Danielle K. Bourque, Lohn Zoe, Arianne Albert, Julie van Schalkwyk, Gregor Reid, Sean M. Hemmingsen, Janet E. Hill, Deborah Money

Notice bibliographique

RevueMicrobiome · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueReproductive tract infections research
Établissements canadiensPlant Biotechnology InstituteLawson Health Research InstituteNational Research Council CanadaBritish Columbia Centre of Excellence for Women's HealthWestern UniversityWomen's Health Research InstituteUniversity of British ColumbiaSaskatchewan Research Council (Canada)University of Saskatchewan
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésBiologyMenstrual cycleMedical microbiologyMicrobial ecologyBacterial vaginosisVaginal floraPhysiologyMicrobiologyBacteriaGeneticsEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The vaginal microbial community plays a vital role in maintaining women's health. Understanding the precise bacterial composition is challenging because of the diverse and difficult-to-culture nature of many bacterial constituents, necessitating culture-independent methodology. During a natural menstrual cycle, physiological changes could have an impact on bacterial growth, colonization, and community structure. The objective of this study was to assess the stability of the vaginal microbiome of healthy Canadian women throughout a menstrual cycle by using cpn60-based microbiota analysis. Vaginal swabs from 27 naturally cycling reproductive-age women were collected weekly through a single menstrual cycle. Polymerase chain reaction (PCR) was performed to amplify the universal target region of the cpn60 gene and generate amplicons representative of the microbial community. Amplicons were pyrosequenced, assembled into operational taxonomic units, and analyzed. Samples were also assayed for total 16S rRNA gene content and Gardnerella vaginalis by quantitative PCR and screened for the presence of Mollicutes by using family and genus-specific PCR. RESULTS: Overall, the vaginal microbiome of most women remained relatively stable throughout the menstrual cycle, with little variation in diversity and only modest fluctuations in species richness. Microbiomes between women were more different than were those collected consecutively from individual women. Clustering of microbial profiles revealed the expected groupings dominated by Lactobacillus crispatus, Lactobacillus iners, and Lactobacillus jensenii. Interestingly, two additional clusters were dominated by either Bifidobacterium breve or a heterogeneous mixture of nonlactobacilli. Direct G. vaginalis quantification correlated strongly with its pyrosequencing-read abundance, and Mollicutes, including Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, and Ureaplasma urealyticum, were detected in most samples. CONCLUSIONS: Our cpn60-based investigation of the vaginal microbiome demonstrated that in healthy women most vaginal microbiomes remained stable through their menstrual cycle. Of interest in these findings was the presence of Bifidobacteriales beyond just Gardnerella species. Bifidobacteriales are frequently underrepresented in 16S rRNA gene-based studies, and their detection by cpn60-based investigation suggests that their significance in the vaginal community may be underappreciated.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,160
Score d'incertitude au seuil0,322

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,237 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations284
Publié2014
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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