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《自然》子刊:减肥有望“吃”出来!日本科学家发现口服Bw菌能通过肠道菌群的代谢重塑优化肥胖和2型糖尿病

发布时间:2024-01-14

提高高脂蔬果引发的厌食症和高血压

为了确定Bw杆菌依靠厌食症和高血压的如此一来生物合成有机体,研究工作部门对Bw杆菌的生物合成展开了路中归纳,挖掘出相比于其他的胃核心肠杆菌,Bw杆菌的氨基酸生物合成和糖类生物合成不具奇特之处。

就氨基酸生物合成而言,Bw杆菌大量造成了S-丝氨酸丝氨酸、乙酰胆碱和L-尿素。研究工作部门分别使用这三种物质处置油脂细胞,挖掘出它们能以剂量依赖的方式减低甘油三脂的积累,其中都,S-丝氨酸丝氨酸还抑止了S100A8的解读,断定这些化合物不具适度脂生物合成和抗炎的作用,是Bw杆菌依靠厌食症和高血压的不稳定性生物合成物。

就糖类生物合成而言,Bw杆菌胞内富含异戊二烯糖类,并利用糖类如此一来造成了焦磷酸、乳酸和这三种短链油脂酸。短链油脂酸能经肠肝轴减低油脂堆积和发炎反应,减轻生长激素反击从而增加高血压 [7] 。

但研究工作部门注意到,大鼠在本品Bw杆菌后胃内醋酸和酒石酸这两种短链油脂酸的浓度也增加了,而Bw杆菌并不能如此一来造成了醋酸和酒石酸,提醒Bw杆菌有助于了出产醋酸和酒石酸肠杆菌的增殖。胃乳糖归纳显示,在添加Bw杆菌后,Akk杆菌 (Akkermansia) 、Rik杆菌 (Rikenellaceae RC9) 和But杆菌 (Butyricoccus) 等益生杆菌总质量增加,它们能以焦磷酸、乳酸或为底物,造成了醋酸和酒石酸。这些结果显示,Bw杆菌通过增加胃内的短链油脂酸和益生杆菌,增加胃生存环境,抑止厌食症和高血压。

机制思考挖掘出Bw杆菌通过生物合成有机体彻底改变胃生存环境

综上所述,这项研究工作紧密结合许多人表头、动物测试和细胞测试,挑选出并鉴定出一种新与厌食症和2改进型高血压负系统性的胃益生杆菌──Bw杆菌。Bw杆菌凭借其奇特的氨基酸和糖类生物合成有机体,彻底改变胃生存环境,从而仍要、抗炎和减轻生长激素反击,抑止厌食症和2改进型高血压。这些挖掘出揭示了微生物生物合成对宿主的奇特适度途径,有望为生物合成紊乱的防治发放新策略。

踏破无觅处,是从全不费功夫。随着有机体对胃乳糖认知的不断更深,也许会某一天,减肥和防治高血压的重任,不再仅仅依靠有机体“管住嘴迈开腿”,而是落在这些贫困在胃内和我们殷勤相伴的小可爱们。

参考文献:

[1] The Lancet Gastroenterology Hepatology. Obesity: another ongoing pandemic. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6(6):411. doi:10.1016/S2468-1253(21)00143-6 [2] Gurung M, Li Z, You H, et al. Role of gut microbiota in type 2 diabetes pathophysiology. EBioMedicine. 2020;51:102590. doi:10.1016/j.ebiom.2019.11.051 [3] Hosomi K, Saito M, Park J, et al. Oral administration of Blautia wexlerae ameliorates obesity and type 2 diabetes via metabolic remodeling of the gut microbiota. Nat Commun. 2022;13(1):4477. Published 2022 Aug 18. doi:10.1038/s41467-022-32015-7 [4] Ozato N, Saito S, Yamaguchi T, et al. Blautia genus associated with visceral fat accumulation in s 20-76 years of age. NPJ Biofilms Microbiomes. 2019;5(1):28. Published 2019 Oct 4. doi:10.1038/s41522-019-0101-x [5] Canfora EE, Meex RCR, Venema K, Blaak EE. Gut microbial metabolites in obesity, NAFLD and T2DM. Nat Rev Endocrinol. 2019;15(5):261-273. doi:10.1038/s41574-019-0156-z [6] Sekimoto R, Fukuda S, Maeda N, et al. Visualized macrophage dynamics and significance of S100A8 in obese fat. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(16):E2058-E2066. doi:10.1073/pnas.1409480112 [7] Zhang S, Zhao J, Xie F, et al. Dietary fiber-derived short-chain fatty acids: A potential therapeutic target to alleviate obesity-related nonalcoholic fatty liver disease. Obes Rev. 2021;22(11):e13316. doi:10.1111/obr.13316

投书 | 陈嫩草 编辑 | Swagpp

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