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J-GLOBAL ID:202202216178630850   整理番号:22A0747862

腸Microbiotaの抗生物質破壊は高塩食に関連したマウス肝機能障害を増強する【JST・京大機械翻訳】

Antibiotic Disruption of the Gut Microbiota Enhances the Murine Hepatic Dysfunction Associated With a High-Salt Diet
著者 (4件):
資料名:
巻: 13  ページ: 829686  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7091A  ISSN: 1663-9812  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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疫学的および実験的証拠は,抗生物質曝露が肥満および非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)のような代謝機能不全と関係することを示す。脂肪細胞の肝臓障害と肥大は,高塩分消費に関連している。本研究では,高塩食(HSD)の生理学的メカニズムを検討し,マウスにおける抗生物質誘発性肝障害およびミトコンドリア異常を亢進した。マウスにペニシリンG(PEN)の有無で8週間HSDを給与し,腸メタボローム,非標的糞便メタボロミクスおよび腸機能を評価した。結果は,HSD,PENおよびそれらの組合せ(HSPEN)が腸微生物群集を有意に変えることを明らかにした。HSPENマウスは,より多くの日和見病原体(KlebsiellaおよびMorganellaのような)および減少したプロバイオティクス種(BifidobacteriumおよびLactobacillusを含む)を示した。HSPEN群の糞便代謝産物における主な変動を,腸-肝循環(胆汁酸を含む),トリプトファン代謝(すなわちインドール誘導体)および脂質代謝(例えばエルカ酸)と結合したものを含めて同定した。さらに,腸透過性と免疫応答の増加は,他の群と比較してHSPEN群でより大きな肝損傷を引き起こした。これらの知見は公衆衛生に重要な意味を持つ可能性がある。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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消化器の基礎医学  ,  代謝異常・栄養性疾患一般 
引用文献 (98件):
  • AgusA., ClémentK., SokolH. (2021). Gut Microbiota-Derived Metabolites as central Regulators in Metabolic Disorders. Gut 70 (6), 1174-1182. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323071
  • AltschulS. F., GishW., MillerW., MyersE. W., LipmanD. J. (1990). Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). J. Mol. Biol. 215, 403-410. doi: 10.1016/S0022-2836(05)80360-2
  • BegricheK., IgoudjilA., PessayreD., FromentyB. (2006). Mitochondrial Dysfunction in NASH: Causes, Consequences and Possible Means to Prevent it. Mitochondrion 6 (1), 1-28. doi: 10.1016/j.mito.2005.10.004
  • BegricheK., MassartJ., RobinM.-A., BonnetF., FromentyB. (2013). Mitochondrial Adaptations and Dysfunctions in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepatology 58 (4), 1497-1507. doi: 10.1002/hep.26226
  • BellentaniS., ScaglioniF., MarinoM., BedogniG. (2010). Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Dig. Dis. 28, 155-161. doi: 10.1159/000282080
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