LC-P20260305017_Matrix.tar.gz
粪便宏基因组:菌群分类、耐药、碳水化合物功能、GO、可移动遗传元件和 eggNOG。
34 个完整矩阵+1 个截断文件数据清单与完整分析 · 更新于 2026-08-14
第一个压缩包为粪便宏基因组;第二个包含粪便代谢组、普通组织 RNA 和 SCN RNA。报告列出可用文件,并给出零磁暴露与地磁恢复的分析结果。
数据
两个文件的格式分别为 .tar.gz 和 .rar,本文统称“压缩包”。
包 A 是粪便宏基因组,包 B 是粪便代谢组和组织 RNA,两者数据不重复。计数版、标准化版和不同注释层级常来自同一批样本,文件数不能视为动物数。
LC-P20260305017_Matrix.tar.gz粪便宏基因组:菌群分类、耐药、碳水化合物功能、GO、可移动遗传元件和 eggNOG。
34 个完整矩阵+1 个截断文件零磁场节律.rar粪便代谢组、普通组织 RNA、Recover RNA 和 Week8 SCN RNA。
9 个 Excel 文件,归档完整压缩包 A
所有完整矩阵都包含同一组 836 个样本,但列顺序不一定相同。all_*_Count 是计数表,*_abund_Sample 是供应方整理的丰度表。
| 文件夹 | 数据内容 | 计数文件 | 丰度文件 | 项目数 / 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TaxTable | 门水平菌群 | all_Phylum_Count.xlsx | taxonomy_Phylum_abund_Sample.xlsx | 212 项 |
| TaxTable | 纲水平菌群 | all_Class_Count.xlsx | taxonomy_Class_abund_Sample.xlsx | 420 项 |
| TaxTable | 目水平菌群 | all_Order_Count.xlsx | taxonomy_Order_abund_Sample.xlsx | 766 项 |
| TaxTable | 科水平菌群 | all_Family_Count.xlsx | taxonomy_Family_abund_Sample.xlsx | 1,635 项 |
| TaxTable | 属水平菌群 | all_Genus_Count.xlsx | taxonomy_Genus_abund_Sample.xlsx | 5,334 项 |
| TaxTable | 种水平菌群 | all_Species_Count.txt | taxonomy_Species_abund_Sample.txt | 29,933 项 |
| CARD | 耐药基因家族 | all_CARD_AMR_Gene_Family_Count.xlsx | CARD_AMR_Gene_Family_abund_Sample.xlsx | Count 235;丰度 236 |
| CARD | ARO 耐药基因名称 | all_CARD_ARO_Name_Count.xlsx | CARD_ARO_Name_abund_Sample.xlsx | Count 1,028;丰度 1,029 |
| CARD | 对应药物类别 | all_CARD_Drug_Class_Count.xlsx | CARD_Drug_Class_abund_Sample.xlsx | Count 116;丰度 117 |
| CARD | 耐药机制 | all_CARD_Resistance_Mechanism_Count.xlsx | CARD_Resistance_Mechanism_abund_Sample.xlsx | Count 11;丰度 12 |
| CAZy | 碳水化合物功能一级分类 | all_CAZy_CAZyLevel1_Count.xlsx | CAZy_CAZyLevel1_abund_Sample.xlsx | Count 6;丰度 7 |
| CAZy | 碳水化合物功能二级分类 | all_CAZy_CAZyLevel2_Count.xlsx | CAZy_CAZyLevel2_abund_Sample.xlsx | Count 663;丰度 692 |
| GO | GO 功能大类 | all_GO_GO_Function_Count.xlsx | GO_GO_Function_abund_Sample.xlsx | 4 项 |
| GO | 具体 GO 功能条目 | all_GO_GO_Term_Count.xlsx | GO_GO_Term_abund_Sample.txt | Count 6,443;丰度 14,647 |
| MGEs | 可移动遗传元件类别 | all_MGEs_MGE_class_Count.xlsx | MGEs_MGE_class_abund_Sample.xlsx | Count 134;丰度 135 |
| MGEs | 可移动遗传元件类型 | all_MGEs_MGE_type_Count.xlsx | MGEs_MGE_type_abund_Sample.xlsx | Count 33;丰度 34 |
| eggNOG | COG 功能分类计数 | all_eggNOG_COGFunctionalCategory_Count.xlsx | 无 | 25 项 |
| eggNOG | NOG 功能描述丰度 | 无 | eggNOG_NOGDescription_abund_Sample.txt | 37,115 项 |
| eggNOG | NOG 丰度矩阵 | 无 | eggNOG_NOG_abund_Sample.txt | 原文件截断,不能使用 |
包 A 外层归档在最后一个大文件中截断。前面的 34 个矩阵已完整恢复;eggNOG_NOG_abund_Sample.txt 已隔离,没有进入分析。
唯一少样本的是 ZMF 来源、R+4、ZT24、雄性这一格,只有 2 份,因此宏基因组总数是 836,而不是 840。
压缩包 B
包 B 归档完整。9 个 Excel 文件分属代谢组、普通组织 RNA、Recover RNA 和 Week8 SCN RNA;原始计数版与标准化版通常来自同一批样本。
| 类别 | 文件名 | 数据内容 | 实际规模 | 标签和限制 |
|---|---|---|---|---|
| 代谢组 | Metabolome_Sample_Info.xlsx | 840 份粪便代谢组样本的标签表 | 840 行样本映射 | 字段包括 Sample、WK、SampleID、COND1 |
| 代谢组 | Metabolome_norm_intensity_featurespeaks.xlsx | 代谢物峰强度和候选注释 | 2,232 行候选注释;840 个生物样本+93 个 QC;合并后为 1,171 个独立峰 | 含离子模式、MZ、RT、名称、分子式、HMDB、KEGG、通路等 |
| RNA 标签 | RNA_seq_metadata.xlsx | 普通组织和 Recover RNA 的样本标签表 | “零磁”和“复磁”两个 sheet | Recover 部分仍缺恢复周和 ZT;A1 至 A12 没有映射信息 |
| 普通组织 RNA | RNA_seq_gene_count_matrix.xlsx | E8 普通组织 RNA 原始计数 | 57,132 个基因 × 684 个样本列 | 600 列带 ZT;84 列没有 ZT |
| 普通组织 RNA | RNA_seq_normalized_and_counts_matrix.xlsx | 同一批普通组织 RNA 的基因注释、FPKM 和 count | 52,349 个有注释基因 × 684 个样本列 | 与上一文件是同一批样本,不是新增动物 |
| Recover RNA | RNA_seq_Recover_gene_count_matrix.xlsx | Recover RNA 原始计数 | 57,132 个基因 × 252 列 | 文件名指恢复/复磁批次,但标签不足以区分 R+4 和 R+8 |
| Recover RNA | RNA_seq_Recover_normalized_and_counts_matrix.xlsx | 同一批 Recover RNA 的基因注释、FPKM 和 count | 49,322 个有注释基因 × 252 列 | 204 列与本研究相关;36 列明确无关;A1 至 A12 共 12 列无映射 |
| Week8 SCN RNA | Week8_SCN_RNA_seq_gene_counts_expression.xlsx | E8 SCN RNA 原始计数 | 57,132 个基因 × 60 个样本列 | GMF/ZMF × 雌雄 × 5 个 ZT;每格 3 份 |
| Week8 SCN RNA | Week8_SCN_RNA_seq_normalized_and_counts_expression.xlsx | 同一批 SCN RNA 的基因注释、FPKM 和 count | 38,882 个有注释基因 × 60 个样本列 | 部分 female 写成 famale,是统一拼写问题,不是缺样本 |
合计
“规模”按样本或表达矩阵列统计,不将不同文件的数字合计为动物数。
| 数据类型 | 实际数据量 | 时间和标签情况 | 在本项目中的用途 |
|---|---|---|---|
| 粪便宏基因组 | 836 份 | 七阶段、两来源、两性别、五个 ZT;一个格 n=2 | 菌群组成和功能,是主分析数据 |
| 粪便代谢组 | 840 份生物样本+93 个 QC;1,171 个独立峰 | 七阶段完整平衡;恢复标签为 R+4、R+8 | 代谢水平和节律,是主分析数据 |
| E8 普通组织 RNA | 684 个样本列 | 600 列带 ZT;84 列没有 ZT | 作为 E8 宿主组织背景 |
| E8 SCN RNA | 60 个样本列 | 两来源、两性别、五个 ZT,每格 3 份 | 作为 E8 中枢节律背景 |
| Recover RNA | 252 列表达数据 | 缺恢复周和 ZT;A1 至 A12 无映射 | 当前不进入恢复期或恢复期节律分析 |
主分析包括两批独立取得的粪便数据:836 份宏基因组和 840 份代谢组。E8 普通组织 RNA 与 SCN RNA 仅作辅助背景;Recover RNA 因标签不足,不纳入恢复期节律主分析。
00
粪便在各实验格内随机取得,没有可靠 animal/cage ID;这是不同阶段的群体样本,不是同一只鼠的连续跟踪。
零磁暴露
菌群和代谢组的变化不是一路变强,而是在不同阶段转向·复磁以后
回到 GMF 后,一部分变化往基线靠近,另一部分没有回到原来的轨迹·E8 宿主端
结肠屏障/黏液及 IL22R-STAT3 相关抗菌程序波形改变恢复分析先扣除 E0 时已有的来源差,再比较 E8 的净偏离、恢复期的残余偏离和两者之间的变化。没有扣除起点差的旧结果不用于正式展示。
数据支持阶段性改变和部分回归,不支持“同一批鼠沿原路恢复”。
四条候选机制轴都没有正式赢家,不能把 A. hadrus、丁酸或 IL-22 写成完整因果链。
图 1
正式节律阈值
BH q < 0.05以 sex 为固定协变量,对 sine/cosine 做 HC3 二自由度联合 Wald。ZT0 与 ZT24 是不同标本集合、同一圆周相位;完整数据是主检验,删除任一端点和 categorical-ZT lack-of-fit 用于稳健性分层。
节律模型response ~ sex + sin(2πZT/24) + cos(2πZT/24)
不适用的推断无同鼠配对 / 无 animal 随机效应 / 无个体轨迹
系统几何:32 个固定互斥 A/B split,split-half cross-SS 去噪;1,999 次格内 bootstrap 只报告 percentile CI。
P/q 口径:最近折线与 turning 缺少可识别的 constrained-null 检验,因此 P/q 记为 NA。
01
微生物组和代谢组是主数据;E8 组织 RNA/SCN 只回答宿主时钟背景是否一致,不进入恢复推断。
| 数据层 | 规模 | 时间覆盖 | 正式角色 | 不能做什么 |
|---|---|---|---|---|
| 微生物组 | 836 份;6,673 物种;2,838 功能特征 | E0/E2/E4/E6/E8/R+4/R+8 | 暴露、恢复、群落、节律与功能主分析 | 无 animal/cage 配对;唯一稀疏格 ZMF×R+4×M×ZT24 为 n=2 |
| 代谢组 | 840 份+93 QC;2,232 注释行折叠为 1,171 峰;QC20=814 | 七阶段完整平衡 | 代谢水平、节律、恢复及注释候选 | 不能把同一峰的候选名称重复计数;不能把候选结构写成已鉴定代谢物 |
| 组织 RNA | 684 个主组织表达列:600 带 ZT+84 静态 | 仅 E8 | 组织特异宿主时钟背景 | 无恢复周;跨组织是否同鼠未知 |
| SCN RNA | 60 个表达列 | 仅 E8、五个名义 ZT | 核心时钟审计 | 不能证明脑肠轴中介或恢复机制 |
| 跨组学整合 | 140 个 sex 分层格 / 70 个 sex-balanced 格 | 共同实验设计 | 比较两个非配对样本集合估计的群体响应 | 不连接 836↔840 SampleID,不声称某菌产生某代谢物 |
4w_R / R2week → R+4,8w_R / R4week → R+8。03
E0 已存在来源谱系差,因此先计算相对 E0 的 difference-in-differences,再比较 E2、E4、E6、E8。
E0 校正后的零磁效应随阶段转向,未随暴露时间单调增大。
| 分析层 | E2 | E4 | E6 | E8 | 读法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Species 水平 | 4,484 | 3,422 | 3,996 | 3,027 | 逐阶段 E0 校正 MESOR 调用 |
| Species 节律 | 4,461 | 4,884 | 4,684 | 5,064 | 逐阶段 E0 校正 sine/cosine 向量调用 |
| Function 水平 | 2,229 | 1,375 | 1,840 | 1,141 | 11 功能层合计;BH 仍按层 |
| Function 节律 | 2,168 | 2,433 | 2,295 | 2,240 | 11 功能层合计;不等于去重功能数 |
| Metabolite 水平 | 267 | 453 | 407 | 252 | 1,171 独立峰内 BH q<0.05 |
| Metabolite 节律 | 361 | 284 | 492 | 258 | 峰级 sine/cosine 联合检验 |
调用数不代表效应强度,也不能跨层直接比较。三层调用数的阶段序列均不呈单调变化。
图 2
02
先看每个群体设计格内有哪些 24 h 节律特征,再用正式 E0 校正对比判断 ZMF 是否改变节律。
图 3
04
持续 GMF 支线也会随时间变化。因此先扣除 E0 时已有的来源差,再比较 E8 的净偏离和恢复期残余偏离。未扣除起点差的旧结果不用于正式结论。
| 层 | 水平 q<0.05 | 水平方向收缩 | 节律 q<0.05 | 节律方向收缩 | 补充方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| Species | 4,405 | 1,524 | 4,114 | 1,067 | 所有特征效应正/负 3,399/3,274 |
| Function | 2,003 | 565 | 1,639 | 349 | 所有特征效应正/负 1,549/1,289 |
| Metabolite | 461 | 229 | 390 | 182 | 两分量同时 157;显著水平正/负 255/206 |
| Alpha | 3 | 3 | 3 | 1 | 仅 3 个多样性指标,不外推群落整体 |
结论:恢复期仍有变化,其中只有一部分与 E8 偏移反向并表现为收缩;其余为持续增强、反转或跨零 overshoot。
图 4
05
显著调用或朝零分量均不能单独证明 retracing;还需计算恢复点到 E0 至 E8 暴露折线的路径外距离。
6/6 分量都含朝 E0 的方向,但只有 2/6 支持 R+8 的路径外距离不高于 R+4。
| 层 | 分量 | 初始回撤 cosine(复磁初期是否逆转暴露末段方向) | R+4→R+8 朝 E0 cosine(复磁后期是否继续朝暴露前方向移动) | R+4 off-path(复磁 4 周距原暴露路线) | R+8 off-path(复磁 8 周距原暴露路线) | 这行说明什么 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | 水平 | 0.489 [0.485, 0.493] | 0.542 [0.530, 0.553] | 1.000 [0.991, 1.009] | 1.289 [1.275, 1.304] | 菌群总体有往回走的趋势,但到 R+8 反而离原路线更远,说明没有回到原来的群落状态。 |
| Species | 节律 | 0.600 [0.593, 0.606] | 0.270 [0.247, 0.290] | 0.554 [0.542, 0.564] | 0.726 [0.708, 0.741] | 物种的昼夜变化早期有回撤,后期又偏离,说明一天中的节奏没有恢复原样。 |
| Function | 水平 | 0.725 [0.643, 0.832] | 0.825 [0.745, 0.907] | 1.012 [0.930, 1.209] | 2.257 [2.073, 2.604] | 菌群功能总体有较强回撤,但 R+8 偏离原路线达到 2.257,说明功能组合换了一种方式。 |
| Function | 节律 | 0.676 [0.661, 0.690] | 0.040 [0.014, 0.065] | 0.371 [0.356, 0.386] | 0.710 [0.678, 0.741] | 功能的昼夜节奏早期有回撤,后期几乎不再朝 E0 走,说明节奏重排仍在继续。 |
| Metabolite | 水平 | 0.156 [0.044, 0.254] | 0.684 [0.627, 0.740] | 1.210 [1.103, 1.346] | 1.004 [0.889, 1.128] | 代谢物总体量早期回撤较弱,后期方向增强、路线距离略降,但还没有回到原状态。 |
| Metabolite | 节律 | 0.511 [0.422, 0.590] | 0.566 [0.498, 0.633] | 1.103 [0.980, 1.256] | 0.949 [0.821, 1.091] | 代谢物的昼夜节奏在两个恢复阶段都有回撤方向,路线略微靠近,支持部分回归而不是完全恢复。 |
正 cosine 表示有与回撤相容的方向分量;off-path=0 才表示落在暴露折线上。主几何、cross-SS 与 1,999 次 bootstrap 统一使用两模态雌雄平衡有效样本量的归一化调和均值权重;唯一稀疏格权重为 2/3。CI 条件于锁定的特征尺度和格权重,不传播 cage、尺度或权重估计不确定性。
图 5
总体方向:六个分量的初始回撤 cosine 均为正(0.156-0.725),说明复磁后都出现了朝 E0 方向移动的成分。
R+4 与 R+8 的区别:R+4 更像“开始回撤”阶段,六个分量都出现了反向移动;到 R+8,恢复不再同步。物种节律的后期回撤 cosine 降到 0.270,功能节律几乎停在原处(0.040),而代谢水平和节律仍保持较强的后期回撤方向(0.684、0.566)。
路线结果:只有代谢水平和代谢节律的路径外距离下降,分别从 1.210 降到 1.004、从 1.103 降到 0.949;物种水平从 1.000 增至 1.289,功能水平从 1.012 增至 2.257,说明菌群组成和功能组合没有沿原路线复原,而是继续重构。
一句话:复磁产生了部分方向性回归,但没有让整个肠道时间生态原路返回;代谢层更接近原路线,物种和功能层更多表现为新的状态。
以上是群体设计格的 bootstrap 几何结果,不表示同一只鼠的纵向恢复。
06
SCFA/丁酸、胆汁酸、色氨酸/吲哚和胆碱/TMA 使用预先冻结的词典,并与同一数据层的完整背景做单侧竞争检验;四轴内统一 BH。
根据文献和本项目的研究重点,我们预先挑出四条可能连接菌群代谢与结肠上皮时钟、屏障和炎症的路线:SCFA/丁酸、胆汁酸、色氨酸/吲哚和胆碱/TMA;再用现有功能矩阵和代谢组逐条查找对应证据。功能条目和代谢物峰是分开分析的,不能因为两边都出现,就认为已经证明了同一条因果链。正式统计中,四条路线都没有达到预设显著标准,所以目前没有哪条可以直接写成机制。只有在更严格的代谢物子集里,色氨酸/吲哚显示出较强的节律富集,因此被列为优先验证方向,但仍需标准品和靶向实验确认。
| 候选轴 | 功能条目 | 代谢候选峰 | 正式竞争结果 | 可以怎样用 |
|---|---|---|---|---|
| SCFA / butyrate | 10 | 2 | 无竞争性富集 | 非靶向峰中没有乙酸、丙酸或丁酸;必须做靶向 SCFA |
| Bile acids | 0 | 47 | 无竞争性富集 | 候选注释较多,但没有超过同层背景 |
| Tryptophan / indole | 6 | 24 | 无竞争性富集 | 严格单候选高分子集 E8 节律 8/16,BH q=0.0104;仅敏感性线索 |
| Choline / TMA | 7 | 5 | 无竞争性富集 | 不能由少数候选峰指定为主机制 |
敏感性分析:在单候选且 ConfidenceScore≥3.7 的严格子集中,色氨酸/吲哚轴 E8 节律调用为 8/16,四轴 BH q=0.0104。该结果来自候选注释子集,不能替代标准品确认,也不作为正式主结论。
图 6
候选锚点
该物种不参加四轴模块竞争。物种分类标签不能证明丁酸生成、代谢通量或宿主作用。
后续验证可优先安排物种特异 qPCR/数字 PCR,并与靶向 SCFA 采用同批次、同 ZT 设计。不能仅据此建立 A. hadrus 与丁酸的机制联系。
先对 6,673 个物种统一执行同一条节律回归规则:R+4 和 R+8 的节律联合 q 值都小于 0.05,并且两个阶段的方向都朝暴露前方向。共有 1,408 个物种通过。A. hadrus 不是这 1,408 个物种里的唯一冠军,而是预先指定的 SCFA/丁酸假说锚点;它在两个恢复阶段都通过同一规则,所以单独列出。
右图同时放入 6 个同一规则下、最弱阶段 q 值略高于它的代表性物种。它们不是重新挑出的机制赢家,而是用来说明筛选结果并非只剩一个物种。
查看原始大图 ↗07
RNA 与既往节律文章重叠且无恢复期样本,只用于评估宿主时钟的整体状态,不用于构建恢复链或脑肠轴中介机制。
sWAT 的 ZMF−GMF 保守节律比例增加 28.5 个百分点,而 Liver/Lung/Kidney/Colon 分别下降 12.5/9.2/7.7/6.9 个百分点。这一分布更符合组织特异重排,不支持全身或 SCN 时钟一致受损。
图 7
图 8
08
这些阴性结果直接限定解释范围。
PERMANOVA 19/19 通过 BH,但经典 PERMDISP 也有 16/19;离散度变化普遍存在。
SCFA、胆汁酸、色氨酸/吲哚和胆碱/TMA 的正式竞争检验均未达到 q<0.05;不能从少数峰名推演统一机制。
joint LOF 在物种、功能、代谢中均广泛存在;显著 cosinor 不能全部写成稳定 24 h 正弦。
菌群群落 sex×lineage 只在 E6/E8 通过 BH;缺 cage/housing 信息,不能宣称性别特异因果。
836 与 840 只在设计格层面对齐;相关构型不等于某菌产生某代谢物或脑肠轴中介。
普通 bootstrap turning 仅报告 CI;由于缺少相应 constrained-null 检验,P/q 记为 NA。
count<4 置零;prevalence≥20%;TSS 方差不低于层内中位数;样本内零替换后 CLR。α 多样性用完整物种 Count,Bray-Curtis 用 prevalence 后 Count。
供应方 normalized intensity 直接 log2;候选注释按 Type/MZ/RT+全强度轨迹折叠;QC30 主分析、QC20 固定敏感性,不做 CLR。
暴露以 E0 为参照做 DiD。恢复先扣除 E0 时的起点差,再计算 E8 净偏离、恢复期残余偏离及二者之差;另直接检验 R+8−R+4。所有特征模型使用 HC3 与声明 BH 家族。
旧 module11 至 17 不进入 fresh 模型;未扣 E0 的旧结果只作内部审计。综合模块 28/28 PASS,上游结果和输出哈希已固定。
下一步
不重新建立长期零磁动物模型。正式验证需保留 E0、E8、R+4、R+8、同期 GMF 支线、5 个 ZT 和两种性别,并在实验前完成盲法库存盘点与小规模方法学预实验。
逐管核对材料、阶段、ZT、性别、剩余量、冻融次数及对应 ID;向师姐补要装置编号、笼位/换笼、房间位置、采样批次和体重。若无法获得装置/笼位记录,正文需保留潜在装置和 cage confounding。
GC-MS 绝对定量乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、琥珀酸及支链 SCFA;LC-MS/MS 同批检测代表性胆汁酸、色氨酸/吲哚和胆碱/TMA。标准曲线、稳定同位素内标、加标回收与分层随机进样是必需条件。
总 16S、A. hadrus、but/buk、tnaA、baiCD、cutC 的 qPCR/ddPCR;与靶向代谢尽量来自相邻分装。物种与对应代谢轴必须同时复现,才能保留具体菌群与代谢物假说。
RT-qPCR 锁定 Arntl/Per2/Cry2/Nr1d1/Dbp、Muc2/Tjp1/Ocln/Cldn1、Reg3g/Socs3;至少加入 ZO-1/OCLN/MUC2 或 p-STAT3 的蛋白/组织学正交证据。whole-colon 结果不能写成上皮特异。
用胜出代谢物处理结肠类器官或 Caco-2/HT-29,浓度按实测生理范围设置;检测 TEER、FITC-dextran、ZO-1/MUC2 及 24 至 36 h 时间序列,并加入阻断或回补。短期 FMT 仅作远期保留,不是本轮启动条件。
启动前需确认:库存粪便/结肠/血清/盲肠内容物是否覆盖完整阶段与 ZT;能否获得装置和笼位记录;平台能否完成靶向 SCFA、LC-MS/MS、qPCR/ddPCR、Western/IF/AB-PAS。任何单一 ZT、无同期 GMF 或无 E0 的结果都不能写成节律恢复。
图 9
S
补充材料集中放置技术稳定性、sex 混杂、RNA 输入和节律统计稳健性检查,不改变正文主结论。
图 S1
图 S4
图 S2
图 S3
S5
主节律结果已在图 3 中展示;这里补充检查端点、波形和 ZT 标签置换是否会改变结论,不新增生物学主结论。
| 层 | 格间状态 cross-SS | 24 h harmonic cross-SS | 非harmonic ZT结构 | joint LOF q<0.05 范围 |
|---|---|---|---|---|
| Species | 0.581 [0.580, 0.581] | 0.259 [0.258, 0.259] | 0.161 [0.160, 0.162] | 66.2% 至 84.2% |
| Function | 0.495 [0.493, 0.497] | 0.310 [0.309, 0.312] | 0.194 [0.192, 0.196] | 78.5% 至 94.2% |
| Metabolite | 0.506 [0.498, 0.514] | 0.325 [0.317, 0.334] | 0.169 [0.162, 0.175] | 20.7% 至 80.4% |
三层均含可重复的 24 h harmonic,其中 16.1% 至 19.4% 的可重复时间结构不属于该单谐波。LOF 在各层广泛存在,主 q 调用需与保守层同时报告。
图 S5
文件
正文保留主结果所需数字;以下文件提供总报告、E0 校正恢复、机制轴、Colon 模块和机器可读校验。