肠道微生物群(即胃肠道内数以万亿的细菌)不仅是免疫和代谢健康的重要组成部分,而且似乎还影响肠道和中枢神经系统的发育和疾病,包括运动障碍、行为障碍、神经退行性疾病、脑血管意外和神经免疫介导的疾病。通过利用动物模型,人们已经确定了沿着“肠脑轴”的几种不同的通讯途径,包括由免疫系统、迷走神经或微生物群对神经活性化合物的调节所驱动的途径。在后者中,细菌已被证明能产生和/或消耗多种哺乳动物神经递质,包括多巴胺、去甲肾上腺素、血清素或γ-氨基丁酸 (GABA)。越来越多的动物证据表明,细菌对这些神经递质的操纵可能会对宿主的生理产生影响,而初步的人类研究表明,基于微生物群的干预措施也可以改变神经递质水平。尽管如此,仍需要开展大量工作来确定微生物群介导的人类神经传递操纵是否具有任何生理意义,如果有,如何将其用于治疗。本综述讨论了这种令人兴奋的沿肠脑轴的通信途径及其相关数据。
微生物群是动态的,会随着早期发育、环境因素(如饮食和抗生素的使用)以及尤其是对疾病的反应而变化(Lozupone 等人,2012 年)。最显著的变化发生在婴儿期和幼儿期(Palmer 等人,2007 年)。婴儿肠道微生物群受胎龄(足月或早产)、分娩方式(阴道分娩或剖腹产)、喂养类型(母乳或配方奶粉)、母亲营养状况(超重或营养不良)和抗生素使用情况的影响(Meropol 和 Edwards,2015 年)。肠道微生物群发挥着一系列重要的生理功能,包括食物消化、维生素生成、免疫系统调节和预防有害病原体定植。最近,人们对肠道微生物群的兴趣日益浓厚,因为它不仅是我们消化系统和整体健康的重要组成部分,而且在精神疾病中也发挥着重要作用。通过肠脑轴,肠道菌群与神经系统进行交流,利用各种途径,如 HPA 轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)、迷走神经和免疫系统分子的参与,即参与炎症过程的细胞因子。神经通路包括迷走神经、肠神经系统和胃肠道内神经递质的活动。传入感觉神经的神经调节直接产生可作为局部神经递质的分子,如γ-氨基丁酸 (GABA)、血清素、褪黑激素、组胺和乙酰胆碱;该通路还在肠腔内产生具有生物活性的儿茶酚胺(Mayer 等人,2014 年)。此外,肠道微生物群似乎对正常的肠道内在初级传入神经元兴奋性至关重要 (McVey Neufeld 等人,2017 年)。细菌代谢物,最重要的是短
我们所有人都需要进食和滋养生活在我们肠道内部的有益微生物。增加饮食中各种植物的种类将确保您的微生物组具有许多不同的纤维可用作燃料。诀窍是,即使是少量的植物,也不是完全去除食物。实际上,当您每天吃类似的食物时,您倾向于滋养相同类型的肠道微生物,这可能会限制微生物组的整体多样性。我们希望肠道微生物组中的各种不同的微生物物种,以实现最佳的微生物组健康。
摘要的目的:在过去的几年中,随着昼夜节律在调节大多数生理和代谢过程中的基本作用,对计时的兴趣已经大大增长。最近,昼夜节律对肠道微生物群(GM)组成的影响也出现了,因为整天的总微生物组成中有超过一半的节奏会产生节奏。同时,其他研究观察到,GM IT自我通过不同性质的信号来同步宿主的昼夜节律生物钟。因此,已经假设宿主的昼夜节律之间存在双向交流,但是研究人员才刚刚开始识别其某些学术机制。因此,手稿的目的是收集和结合了《计时》领域的最新证据与对通用汽车的最新研究,以研究它们的关系及其对人类健康的潜在影响。数据综合:考虑到当前的证据,昼夜节律的不同步与肠道菌群的丰度和功能的改变密切相关,并具有对健康的有害影响,例如增加许多病理的风险,包括多种病理学,包括癌性疾病,癌症,癌症,癌症,疾病疾病和抑郁症。在保持昼夜节律和转基因之间的平衡方面的关键作用似乎归因于饮食和饮食质量,以及某些微生物代谢物,特别是短链脂肪酸。由Elsevier B.V.保留所有权利。结论:需要未来的研究来解读与不同疾病框架有关的昼夜节律与特定的微生物模式之间的联系。ª2023意大利糖尿病学会,意大利动脉粥样硬化研究学会,意大利人类营养学会和临床医学与外科部,费德里科II大学。
肠道微生物群是居住在胃肠道系统中的细菌的复杂社区,在各种生理过程中都具有关键作用。超出其在食物崩溃和营养吸收中的功能,肠道菌群通过产生多种肠道肠道菌群生成的代谢产物(GMGMS),对免疫和代谢调节产生了深远的影响。这些小分子通过多种多样性表现出显着的多样性来影响宿主健康,并在最近的研究中引起了人们的关注。在这里,我们阐明了四种特定代谢物A(UA)A(UA),Equol,三甲胺N-氧化物(TMAO)(TMAO)和丙酸咪唑酸酯对人类健康的复杂含义和显着影响。同时,我们还研究了对GMGM的先进研究,该研究证明了有希望的治愈作用,并具有进一步的临床疗法的巨大潜力。值得注意的是,以UA为代表的涉及GMGM的临床试验的积极结果的出现强调了他们在追求改善健康和寿命的前景。总的来说,GMGM的多方面影响为未来的研究和治疗干预提供了有趣的途径。[BMB报告2024; 57(5):207-215]
肠道微生物群是一个多样化的微生物群落,对于维持人类健康和免疫稳态至关重要。它调节先天和适应性免疫反应,影响抗原表现,T细胞分化和免疫球蛋白A(IGA)产生等过程。通过平衡免疫耐受性和激活,微生物群可防止自身免疫性,同时预防感染。测序技术进步表明,免疫失调,自身免疫性和炎症性疾病可能是由于营养不良或微生物构成的变化而引起的。益生菌,益生元和饮食变化具有靶向微生物组的鼓励。人类微生物群充满了具有数万亿微生物的微生物群落,超过10倍人类细胞,其中包括1000(大约)细菌物种,具有富裕的菌群,蛋白质细菌,细菌植物,euryarchaeota,静脉细菌,ver核细菌,ver核酸,病毒和真菌。人类基因组估计由61000至140000个基因组成,而肠道微生物基因组可能包含1000,000多个基因并影响人体的各种功能,有助于健康管理并为大脑提供信号。Gut microbiome secretes vitamin K, B12, neurotransmitter metabolite like dopamine, short chain fatty acids like butyric acid, proteases, carbohydrate-active enzymes that include inhibitors of maltases and sucrases, manage 70% of total immunity, stimulate certain tissues of intestine, lympatic tissues, capillary density, production of防止病原体感染和侵袭的交叉反应性抗体。用于健康的肠道菌群,避免使用加工食品和含有谷物的麸质。社会和环境接触也会影响肠道微生物组。本评论涉及肠道菌群在免疫调节和健康管理中的作用。
本综述总结了肠道微生物及其代谢物作为牛皮癣的新介质的潜在作用,包括它们在疾病发病机理,进展和管理中的组成和功能。肠道菌群网络分析,菌落结构和体内大规模相互作用实验表明,在动物和人类中,牛皮癣的损害和修复程度不同,涉及微生物群落的跨境稳态。牛皮癣中存在哪种肠道菌群相互作用,以及它们如何与免疫细胞合作并通过肠皮轴影响牛皮癣的发育尚未完全阐明。在本文中,我们回顾了有关牛皮癣发病机理涉及的肠道菌群和合作代谢的独特模式的最新信息和牛皮癣的长期管理。
摘要:肠道细菌群落为动物提供了许多功能,例如食物消化,营养提供或免疫力。某些社交哺乳动物和昆虫是独一无二的,因为它们的肠道微生物群落在个体之间是稳定的。在这篇综述中,我们着重于肠道昆虫的肠道细菌群落,包括蜜蜂,蚂蚁和白蚁,以概述其社区结构,并深入了解其结构基础的任何一般方面。假单胞菌和芽孢杆菌是通常在这三个昆虫群中检测到的细菌门,但它们的组成在较低的分类学水平上是不同的。eusocial昆虫具有独特的肠道细菌群落,它们在宿主物种中共享,而其稳定性取决于宿主的生理学和生态学。具有狭窄饮食习惯的物种,例如美食蜜蜂,具有高度稳定且含量的微生物群落,而诸如大多数蚂蚁物种等机构则表现出相对多样化的社区结构。种姓差异可能会影响社区成员的相对丰度,而不会显着改变分类学组成。
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