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Enregistrement W3097103685 · doi:10.1186/s12866-020-02017-w

Gut microbiome profiling of a rural and urban South African cohort reveals biomarkers of a population in lifestyle transition

2020· article· en· W3097103685 sur OpenAlex
Ovokeraye H. Oduaran, Fiona B. Tamburini, Venesa Sahibdeen, Ryan Brewster, F. Xavier Gómez‐Olivé, Kathleen Kahn, Shane A. Norris, Stephen Tollman, Rhian Twine, Alisha N. Wade, Ryan G. Wagner, Zané Lombard, Ami S. Bhatt, Scott Hazelhurst

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueBMC Microbiology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGut microbiota and health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesStanford University Center for Innovation in Global HealthNational Human Genome Research InstituteCenter for Computational, Evolutionary and Human Genomics, Stanford UniversityFogarty International CenterDNA GenotekWellcome Trust
Mots-clésMicrobiomeObesityOverweightPopulationEnvironmental healthBiologyCohortNutrition transitionAnthropometryEpidemiological transitionDemographyGerontologyGeographyMedicineBioinformatics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background Comparisons of traditional hunter-gatherers and pre-agricultural communities in Africa with urban and suburban Western North American and European cohorts have clearly shown that diet, lifestyle and environment are associated with gut microbiome composition. Yet, little is known about the gut microbiome composition of most communities in the very diverse African continent. South Africa comprises a richly diverse ethnolinguistic population that is experiencing an ongoing epidemiological transition and concurrent spike in the prevalence of obesity, largely attributed to a shift towards more Westernized diets and increasingly inactive lifestyle practices. To characterize the microbiome of African adults living in more mainstream lifestyle settings and investigate associations between the microbiome and obesity, we conducted a pilot study, designed collaboratively with community leaders, in two South African cohorts representative of urban and transitioning rural populations. As the rate of overweight and obesity is particularly high in women, we collected single time-point stool samples from 170 HIV-negative women (51 at Soweto; 119 at Bushbuckridge), performed 16S rRNA gene sequencing on these samples and compared the data to concurrently collected anthropometric data. Results We found the overall gut microbiome of our cohorts to be reflective of their ongoing epidemiological transition. Specifically, we find that geographical location was more important for sample clustering than lean/obese status and observed a relatively higher abundance of the Melainabacteria , Vampirovibrio , a predatory bacterium, in Bushbuckridge. Also, Prevotella , despite its generally high prevalence in the cohorts, showed an association with obesity. In comparisons with benchmarked datasets representative of non-Western populations, relatively higher abundance values were observed in our dataset for Barnesiella (log 2 fold change (FC) = 4.5) , Alistipes (log 2 FC = 3.9), Bacteroides (log 2 FC = 4.2), Parabacteroides (log 2 FC = 3.1) and Treponema (log 2 FC = 1.6), with the exception of Prevotella (log 2 FC = − 4.7). Conclusions Altogether, this work identifies putative microbial features associated with host health in a historically understudied community undergoing an epidemiological transition. Furthermore, we note the crucial role of community engagement to the success of a study in an African setting, the importance of more population-specific studies to inform targeted interventions as well as present a basic foundation for future research.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,306
Score d'incertitude au seuil0,603

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,235
Écart entre enseignants0,225 · 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