标签: 肠道菌群

  • 基因改造肠道细菌可解毒甲基汞,降低健康风险

    来源:《细胞·宿主与微生物》

    科学家改造了一种肠道细菌(Bacteroides thetaiotaomicron),使其能分解强效神经毒素甲基汞(MeHg)。该细菌通过两种基因将甲基汞转化为低毒汞和碳分子,减少人体吸收。实验显示,摄入含甲基汞金枪鱼的孕鼠在服用改造菌后,粪便排汞量增加,母体及胎儿组织汞含量显著降低。

  • 肠道微生物可增强抗癌药物效果

    来源:《自然》

    研究发现,肠道微生物Hominenteromicrobium mulieris能刺激免疫细胞,显著增强免疫检查点抑制剂在小鼠体内的抗癌效果。该抑制剂通过激活机体自身防御系统攻击肿瘤,但并非对所有患者有效。研究人员计划开展临床试验,验证该菌株在人体内的增效作用。

  • 运动通过调节肠道菌群增强癌症免疫治疗效果

    来源:《细胞》

    研究发现,运动能改变小鼠肠道菌群组成,促进微生物产生甲酸盐,从而增强抗肿瘤T细胞活性,减缓肿瘤生长。这一机制为运动辅助免疫治疗提供了新依据。

  • 肠道微生物分子加速血管老化

    来源:《自然·衰老》

    研究发现,老年人肠道微生物产生的苯乙酸(PAA)和苯乙酰谷氨酰胺(PAGln)分子水平随年龄增长而升高,这些化合物会加速人和小鼠血管细胞老化,增加心血管疾病风险。该研究揭示了微生物代谢物如何影响宿主生理过程。

  • 工程菌助力肠道分解草酸盐,降低肾结石风险

    来源:《科学》

    《科学》杂志最新研究显示,科学家成功改造肠道共生菌Phocaeicola vulgatus,使其能利用海藻多糖porphyran作为营养来源,同时分解可能导致肾结石的草酸盐。由于西方人群肠道中缺乏代谢porphyran的天然菌群,该工程菌能更有效定植。动物实验和早期临床试验表明,补充porphyran后,工程菌可显著降低草酸盐水平。尽管部分菌株出现基因交换或功能丢失,研究者认为该策略仍具潜力,未来或可通过优化设计提升安全性和稳定性。

  • 父亲肠道菌群紊乱或影响后代健康 科学家揭示微生物组-生殖细胞轴新机制

    来源:Science

    马克斯·普朗克研究所Ayele Argaw-Denboba团队研究发现,雄性小鼠肠道菌群失衡(低剂量抗生素诱导)会导致睾丸缩小、精子质量下降及瘦素减少,其子代出现出生体重低、生长迟缓和死亡率升高现象。该研究首次证实肠道菌群可通过改变精子非编码RNA影响胎盘血管形成,导致跨代疾病易感性。虽然菌群恢复后后代健康正常,但提示备孕男性应谨慎使用抗生素。团队正进一步探究母体微生物组对卵细胞的影响。

  • 科学家发现肠道”第六感”:微生物直接调控大脑食欲信号

    来源:《自然》

    杜克大学医学院在《自然》发表突破性研究,首次揭示肠道微生物通过”神经共生感知”系统与大脑实时对话。研究发现结肠上皮的神经足细胞能通过TLR5受体检测细菌鞭毛蛋白,经迷走神经向大脑发送抑制食欲的信号。实验显示,接受鞭毛蛋白的小鼠进食量减少,而缺失该受体的小鼠则持续进食并增重。这一发现为理解肠道微生物如何影响饮食行为、情绪及精神健康提供了新视角,或为肥胖和精神疾病治疗开辟新途径。

  • 肠道菌群”暗物质”研究揭示膳食纤维对免疫系统的复杂影响

    来源:《科学》

    威尔康奈尔医学院免疫学家Mohammad Arifuzzaman研究发现,不同膳食纤维通过改变肠道菌群代谢物对免疫系统产生截然不同的影响。菊粉纤维会促进胆汁酸产生,引发结肠嗜酸性粒细胞积聚和炎症,而纤维素纤维则无此效应。该研究解释了为何膳食纤维对部分炎症性肠病患者有益却加重他人症状,为开发靶向益生元、益生菌及后生元疗法提供了新思路。研究还发现了一种新型胆汁酸样分子,揭示了人体适应菌群的调控机制。

  •  肠道菌群生成血清素新机制为IBS治疗提供新方向

    来源: 《细胞报告》

    哥德堡大学研究发现,两种肠道细菌(Limosilactobacillus mucosae和Ligilactobacillus ruminis)能够协同产生具有生物活性的血清素。在无菌小鼠实验中,补充这两种细菌不仅提升了肠道血清素水平,还促进了结肠神经细胞发育并改善了肠道传输功能。研究同时发现IBS患者粪便中L. mucosae含量显著低于健康人群。这一发现揭示了肠道菌群通过产生神经活性物质影响肠脑轴功能的新机制,为开发针对肠易激综合征等功能性胃肠疾病的微生物疗法提供了新靶点。

  • 高脂饮食通过肠道菌群增加血栓风险 科学家揭示新机制

    来源:《细胞报告医学》

    中科院昆明动物所赖仞团队与多伦多大学倪合宇团队合作研究发现,高脂饮食会促进肠道拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)定植,使其产生大量棕榈酸(PA)。这种菌源性PA通过抑制抗凝蛋白APC和激活血小板,显著增加血栓风险。研究首次揭示”高脂饮食-肠道菌群-棕榈酸”轴是心血管疾病的新病理机制,并发现柑橘类水果中的橙皮苷能阻断PA-APC相互作用,具有潜在抗凝价值。该成果为心血管疾病防治提供了新靶点。