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加班熬夜会变胖,原因其实是和肠道微生物有关

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  全球超过21亿人超重或肥胖,每年约有340万人死于肥胖相关疾病。近年来,人们发现,与常规培养的小鼠相比,无菌小鼠的体脂肪较少,说明微生物促进脂肪组织中的能量储存。许多宿主代谢途径与昼夜循环同步。哺乳动物昼夜节律钟存在于身体的所有细胞中,其基因表达呈现24小时规律波动。肠道微生物是否会影响昼夜节律,肠道微生物与昼夜节律和肥胖之间有何关系?来自美国德克萨斯大学西南医学中心的Hooper教授提出假设:熬夜诱发肥胖可能是因为影响了昼夜节律,使肠道中带有鞭毛的革兰氏阴性菌的丰度增加,膳食脂肪酸的摄取以及脂肪的储存增加,从而引起机体肥胖。

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肠道微生物群通过NFIL3和生物钟调节身体组成

微生物促进脂肪组织中的能量储存。因此与常规培养的小鼠相比, 无菌小鼠的体脂肪较少。这是因为微生物群可以部分地增加宿主 饮食的能量收获,并促进该能量在脂肪组织中的储存。

许多宿主代谢途径与昼夜循环同步。哺乳动物昼夜节律钟存在于 身体的所有细胞中,其基因表达呈现24小时规律波动。新陈代谢 的昼夜节律性将代谢途径与膳食底物的可用性联系起来,可以优 化能源利用。

微生物群通过NFIL3 来调节脂质吸收和储存,从而提供了肠道微生物群落如何调控宿主代谢 和身体组成的思路。

·表明ILC3-STAT3信号转导通路在微生物群和上皮昼夜节律钟之间形成了重要的通路。这些 结果潜在地证明了解为什么干扰微生物相互作用可导致代谢疾病。

·也可以帮助解释为什么因转移工作或国际旅行而导致的人类昼夜节律钟破坏与代谢疾病丰 度(包括肥胖,糖尿病和心血管疾病)的发生率增加有关。

·我们的发现可能提供通过靶向NFIL3,STAT3,微生物群或昼夜节律钟来治疗代谢疾病的新策略。

肠道内罗伊氏乳杆菌和色氨酸的互作调节免疫,抑制肠炎!

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    肠道微生物可以调节免疫,这一论述在无菌鼠实验中已经得到证明。但是,肠道微生物究竟如何影响肠道免疫,单一菌株对肠道免疫有何影响?同一菌株对于不同宿主而言,是否有相同的影响?华盛顿大学医学院的Marco Colonna教授近期的研究表明:罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri),可以诱导肠道CD4+T细胞分化形成一类特殊的免疫细胞——双阳性上皮内T细胞(double-positive intraepithelial T lymphocytes, DPIELs),负责调节免疫稳态,增加免疫系统的耐受性,“平息”过于活跃的免疫反应,可以减轻患者的炎症。这一过程中需要色氨酸的参与。

协和益生菌ALLER-5包含罗伊氏乳杆菌

①两株罗伊氏乳杆菌在无菌小鼠或缺失DP IEL细胞的小鼠中诱导产生DP IEL,这两 株菌代谢色氨酸产生吲哚-3-乳酸,后者可活化CD4+ T细胞的芳香烃受体。 ②通过罗伊氏乳杆菌与富含色氨酸饮食,将肠上皮CD4+ T细胞重编程为免疫调节T 细胞

①进一步验证饮食中的色氨酸可以通过肠道菌群来影响宿主-菌群的共生状态,并且调 节肠道免疫平衡。 ②补充了微生物调节免疫及宿主菌群互作的机制通路:微生物—芳香烃受体轴

疑问 启发 ① 而没有任何高蛋白饮食潜在益处的描述,事实上目前没有任何相关临床试验 研究,证明色氨酸、罗伊氏乳杆菌等对肠道炎症患者有效, “富含色氨酸”饮 食能控制炎症的可能性有待论证。

②研究中涉及到的能发挥免疫调节作用的菌株并不是任何被商业化的菌株。

横向:开发商业化食品(富含蛋白和乳酸菌)预防炎症和肠易激综合征等疾病。 纵向:深入研究罗伊氏乳酸菌对于宿主(小鼠)免疫代谢的机制: 如CD4+IEL分化, ILA的抑炎作用。

纵向迁移:高色氨酸饮食对肠道群菌的调节机制以及对其代谢物对其影响;其他菌 群对于激活AhR的机制。

“菌”脉传承:婴儿出生时母亲播下健康的“种子”

过敏菌阅读(714)

 没有出生就没有生命。出生是我们来到这个世界的那一刻,是我们第一次呼吸的那一刻,是我们见到父母的那一刻,也是父母见到我们的那一刻。这在我们的生命中只有一次。

  出生远不止是一个新人类的诞生,出生也是一个神经激素、机械、免疫、微生物、社会、心理、情感、文化和精神事件。无论怎样,出生都是一个意义深远的时刻。

婴幼儿的肠道菌群前世今生

  大多数人没有意识到的是,在分娩过程中实际上会发生两件事。

  首先是出生本身,这是一个新的人类来到了这个世界。作为父母,我们记得孩子出生的所有细节。对于大多数父母来说,孩子出生的记忆会持续一生。

  那么,在分娩过程中还会发生什么呢?第二件事是什么?这是我们大多数人在孩子出生时还不知道的事情,这件事情对于孩子未来的健康非常重要,了解这些知识可以帮助我们在分娩时做出正确的选择。这第二件事是微观的,肉眼看不见,它可能在决定一个孩子未来的健康方面发挥重要作用。事实上,这一事件可能已经决定了孩子未来的健康状况,并增加了孩子一生中出现严重健康问题的风险。然而,我们在孩子出生的时候完全没有注意到。

  那么,它到底是什么呢?这个在分娩期间发生的第二个可能对孩子的一生健康产生影响的关键事件就是婴儿肠道微生物的定植。这是“菌”脉传承的过程。

  其它因素,比如基因、母亲的健康和饮食以及婴儿的喂养方式,也可能在婴儿肠道菌群的建立中发挥作用,但是最新研究表明,我们出生的方式可能起着决定性作用。我们来到这个世界的方式会极大地影响肠道菌群的组成和多样性。至关重要的是,它会极大地影响我们随后的免疫和代谢系统的发育,从婴儿期开始贯穿整个生命。换句话说,出生时发生的事件会影响我们的一生。

  婴儿在怀孕期间可能会接触到少量微生物。事实上,一些来自子宫、胎盘或羊膜囊的微生物甚至能在婴儿出生前到达其肠道,然而更多的微生物在分娩过程中到达。作为人类,我们经过了长期的进化,确保首先在肠道中定植的是一些特定的细菌物种,它们将成为我们肠道的常驻菌,并伴随我们一生。

  怀孕期间会发生什么?母亲的菌群如何为分娩做准备?

胎儿在一个近乎无菌的环境中发育。最近的研究表明,它并不是完全无菌的,婴儿在子宫里的时候可能会接触到一些细菌。科学家们已经发现,在母亲子宫、胎盘、羊水中,甚至在胎儿发育中的肠道中都可能存在小量的细菌。

  科学家们发现,至少有三分之一的孕妇的胎盘中存在细菌。研究表明,胎盘中细菌的存在可能与母亲怀孕早期的感染有关,比如妊娠早期的尿道感染。胎盘中细菌的存在与早产也有联系。

  研究还表明,如果胎盘中存在细菌,那么胎盘中的细菌似乎与口腔中的细菌相似。换句话说,母体口腔菌群和胎盘菌群之间可能存在联系。但是,来自母亲口腔的细菌是如何进入胎盘的呢?目前还没有明确的答案,科学家认为细菌有可能从母亲的口腔进入她的血液,最终进入胎盘。或者可能是某些细菌从母亲的阴道进入了子宫。

  总之,至少在一些孕妇中,胎儿可能在子宫内接触到微生物。这可能意味着胎儿肠道菌群的少量产前定植发生在怀孕期间。因此,母亲在怀孕期间的饮食、生活方式甚至她的口腔卫生,可能在婴儿出生前就会影响婴儿的肠道菌群。

  无论产前接触细菌的程度如何,婴儿肠道菌群的主要定植活动都发生在出生时的狭窄窗口期。这一主要的定植事件发生在分娩前后,这期间大量细菌进入婴儿肠道以建立婴儿的肠道菌群。

  在分娩前的几个月里,孕妇的整个菌群都在发生变化,为分娩过程中将发生的微生物母婴传递做准备。最大的变化发生在母亲的阴道菌群和肠道菌群中,因为这些微生物将在阴道分娩时向新生儿的垂直传播中发挥重要作用。所以,婴儿肠道菌群的发育,母亲很重要,这也算是母亲给孩子准备的第一份大礼。

  那么,母亲在怀孕过程中微生物群落是如何变化的呢?在阴道里,尤其是在妊娠晚期,乳酸杆菌的数量会急剧增加,这种细菌最终将会在婴儿身上定植。乳酸杆菌是我们熟知的好细菌,酸奶和其它发酵食品中都含有它们,我们的口腔、胃肠道和阴道中也有。

  乳酸杆菌能够将乳糖和其它糖转化为乳酸,有助于提供能量。乳糖是母乳中主要的碳水化合物,与乳酸杆菌有很强的联系。如果乳酸杆菌遇到母乳,它们会分解母乳中的乳糖,为婴儿提供能量。这可能也是为什么母亲的阴道菌群在怀孕后期会发生变化而拥有更多的乳酸杆菌的原因。这是一种完美的进化适应为出生和随后的哺乳做准备。

  孕妇阴道菌群的变化不仅仅是表现为乳酸杆菌的数量增加,微生物物种的多样性实际上也减少了。母亲阴道内乳酸杆菌的大量增加,会将其它细菌物种排挤出去,从而减少阴道细菌的整体多样性。

  妊娠晚期,阴道中大量的乳酸杆菌帮助保持低pH值,从而限制细菌多样性,不仅可以防止细菌从阴道上升进入子宫,导致感染羊水、胎盘甚至胎儿,还有助于婴儿在出生时肠道定植更多的有益细菌。

  婴儿出生时,母亲阴道内的乳酸杆菌算是在婴儿肠道播下的“种子”;而哺乳时,母乳就是乳酸杆菌的“肥料”,这种相互合作堪称完美。以后我们还将详细讨论,在这里,我只想说,当谈到出生和哺乳时,乳酸杆菌是我们需要记住的细菌物种之一。

  在怀孕期间,母亲的新陈代谢也在发生变化,因为她怀着一个正在成长的宝宝,她需要更多的能量。最新的科学研究表明,孕妇肠道菌群的变化可能在其中发挥作用。怀孕期间,母亲的肠道菌群会变得与肥胖和代谢综合征患者类似,从而帮助母亲从食物中摄取更多的能量和营养并产生更多的能量,满足自己和胎儿的营养需求。

  在阴道分娩过程中,婴儿也很可能会接触到母亲的粪便物质。粪便物质中含有母亲的许多肠道微生物,其中可能包括另一种重要的有益细菌,那就是双歧杆菌。在分娩过程中接触母亲的粪便物质很可能是件好事。在能量释放方面,这可能让新生儿能够迅速获得一些具有较高的能量产生能力的细菌,从而可能可以帮助婴儿在生命中关键的最初几个小时里增加能量。

  在母亲的子宫里呆了几个月之后,你可以想象,对于一个新生儿来说,出生后的最初几个小时是相当消耗能量的。婴儿有时不得不爬上母亲的腹部和胸部寻找乳头,然后迅速掌握如何抓住、吮吸和吞咽。我们在形容一个人比较费力时大多会用“吃奶的劲都使出来了”,可以想象,吃奶对于刚出生的宝宝来说是挺耗费能量的。

  除此之外,对宝宝来说还有很多令人难以置信的新体验需要接受和适应,还有大量的新气味、新视觉、新声音、新口味和新触觉。那些具有较高的能量产生能力的微生物对于新生儿来说是非常有用的。

  关于母亲在怀孕期间的菌群变化的原因和方式,还有很多疑问。妊娠期间阴道和肠道菌群的这种变化可能是一种适应性反应的一部分,目的就是为了保护和促进胎儿的健康,并为新生儿在出生时提供更多的有益微生物,以面对随之而来的各种环境微生物的暴露。

  母亲在怀孕期间所有这些微小的变化可能都是有意为之,是千百年来各种进化适应的结果。这些变化可能会在特定的时间以特定的方式发生,让母亲的身体做好充分的准备,在合适的时间将合适类型的微生物传递给宝宝。这种微生物的变化会形成一种适当的微生物组合,就如同母亲给婴儿精心调制的一杯“鸡尾酒”,当一切准备就绪,就等待着重要时刻的到来,将微生物“鸡尾酒”转移宝宝身上。

  总之,母亲应该在怀孕期间确保菌群处于理想状态,随时准备转移给婴儿,这将是母亲为迎接孩子出生准备的一份大礼,可能关系到孩子未来一生的健康。准妈妈在怀孕期间应该特别关注自己的饮食和生活方式,以便为分娩做最好的准备;也许还需要特别注意的是怀孕期间抗生素等药物的使用,因为这可能会显著影响母亲的肠道菌群,进而可能影响婴儿出生时的菌群定植。

  婴儿出生时,微生物是如何“播种”的?

  在回答这一问题以前,我们首先解释一下自然分娩的生理学。现在我们仍然不完全了解触发足月婴儿自然分娩的确切过程,但是认为这与子宫中胎儿的成熟以及母亲和婴儿之间激素和身体变化的相互作用有关。

  从怀孕中期开始,孕妇可能会感觉到轻微的宫缩。这些通常是不频繁、不规则、不可预测的收缩,持续不到一分钟。如果女性改变活动或姿势,比如从走路到坐着不动,它们就会停止。这种宫缩加上子宫颈变得越来越短和越来越有弹性以及激素水平的变化,可能使子宫颈成熟,为分娩做好准备。

  在怀孕末期,也就是在38-42周之间,准妈妈可能会经历一些略强的宫缩,这就是产前宫缩。产前宫缩可能在妊娠晚期有节奏地出现,可能每10分钟或20分钟一次。对一些女性来说,大约在这个时候,有助于维持妊娠期接近无菌环境的粘液栓从子宫颈部脱落。

  在某种程度上,宫缩可能开始变得更强烈,持续时间更长,强度更大,更频繁,也更痛苦。一旦在十分钟内出现三到四次宫缩,而且宫缩强度大且规律,那意味着进入活跃分娩阶段,婴儿即将开始从子宫到外部世界的史诗般的旅程。

  在整个分娩过程中,母亲会释放一些自然产生的激素,其中一种激素就是催产素,也就是所谓的“爱情荷尔蒙”,它能刺激更强烈的宫缩,迫使婴儿冲向子宫颈,软化并扩大子宫颈,使之张开到直径约10厘米。一旦孕妇的子宫颈完全扩张,婴儿就会通过它进入产道,最终到达阴道的开口。这是分娩过程中最痛苦和紧张的阶段。

  通常在分娩的某个时候,孕妇的羊水会破裂。当羊膜囊破裂时,这种情况就会发生,而羊膜囊是婴儿在子宫中赖以生存的液体避风港。在分娩开始前,羊水也可能偶尔会破裂。不过,大多数时候,羊水会在分娩的第一阶段破水,这时宫缩开始加剧,羊膜囊会破裂,或者在第二阶段,胎儿进入产道的时候破水。罕见的情况是,婴儿出生时羊膜囊完好无损,这就是羊膜囊内分娩。有没有想到点什么,神话故事里哪吒的出生就是这样,所以这样出生的宝宝有时候也叫做“哪吒宝宝”。

  羊水破水的那一刻也是婴儿菌群“播种”的关键时刻。一旦羊膜破裂,婴儿就会突然暴露在大量的细菌中。在产道中,没有了羊膜囊的保护,婴儿就会被母亲的阴道微生物覆盖,新生儿的皮肤就像海绵一样吸收着这些微生物。这些微生物会进入婴儿的眼睛、耳朵和鼻子,然后进入婴儿的嘴巴。这是婴儿第一次进入细菌的世界,我们所生活的世界。这些细菌也将构成婴儿的基础菌群。

  一些进入婴儿口腔的微生物会停留在婴儿的口腔里,尤其是乳酸杆菌。当婴儿开始母乳喂养时,这些细菌将被证明是至关重要的。然而,并不是所有的阴道微生物都停留在口腔里,婴儿会吞下一些,包括乳酸杆菌,将母亲的阴道微生物运送到婴儿的胃肠道。在这里,它们开始形成婴儿自己的肠道菌群。

  前面我们说过,母亲在怀孕期间的阴道菌群会变成由大量的乳酸杆菌组成,它们有助于婴儿从母乳中的乳糖中摄取能量。因此,作为肠道中的定植的首批细菌物种,乳酸杆菌已经准备就绪,等待着母乳的到来。不仅如此,乳酸杆菌还有另一种特殊的武器,这些细菌也有自己的抗菌素,可以抑制其它可能更危险的竞争对手细菌在新生儿的肠道中定植。最后一件让人惊奇的事情是,首批到达婴儿肠道的这些细菌还可以帮助训练新生儿的免疫系统。

  这整个过程是多么完美而巧妙的设计啊:首先,微生物在婴儿的肠道中定居;第二,它们消化母乳中的乳糖来产生能量;第三,它们在防止有害病原体进入婴儿肠道;最后,它们帮助启动免疫系统的训练。

  我们再回到婴儿通过产道的史诗般的旅程。在产道里,婴儿会被挤压。这种压力会释放出大量的激素并帮助婴儿清空肺部,为出生做好准备。一旦婴儿通过了骨盆的主要骨骼,就到了真正出生的时刻。婴儿从母亲的耻骨下钻出来,然后我们可以从外面看到婴儿的头顶。在阴道分娩过程中,随着进一步的宫缩和挤压的反射,婴儿的头和第一个肩膀会挣脱出来。一旦第二个肩膀出来,婴儿的其余部分就出来了,婴儿就这样出生了。

  婴儿暴露在母体阴道微生物中的时间长短取决于羊膜囊何时裂开以及从这一刻起婴儿在产道里停留的时间。从婴儿出生来到外面的世界开始,他们会接触到更多的微生物,从空气中,从接触到婴儿的一切人和事物中,婴儿会被触摸,被亲吻,这都会让婴儿接触到微生物。

  如果在分娩过程中羊水破裂,涌出的羊水可能会将阴道分泌液扩散开来,到处都是微生物,甚至可能覆盖在母亲的大腿内侧和腹部。在出生时,婴儿如果接触到母亲的大腿或腹部,乳酸杆菌和其它阴道微生物会立即渗入婴儿的皮肤,帮助婴儿皮肤菌群的定植。

  分娩过程中,婴儿也可能接触到母亲的粪便物质,其中包括双歧杆菌,这些有益细菌也可能被吞下,加入到刚刚开始的婴儿肠道微生物定植“派对”中。与乳酸杆菌一样,双歧杆菌不仅有助于分解母乳中未消化的糖分,它们也会附着在婴儿肠道内壁上,它们的存在同样可以抑制病原体的生长,还可能在免疫系统的发育中发挥作用。

  无数不同来源的微生物在极短的时间内到达新生儿体内,并迅速繁殖,在婴儿身体上定居下来。这是一生只有一次的事件。婴儿出生时发生的这一微观事件将为婴儿的终生健康和免疫打下基础。分娩应该被视为决定孩子一生健康的最关键时刻。

  “胎儿规划假说”(fetal programming hypothesis)认为,胎儿在子宫的环境和早期生活受到母亲营养的影响,可以决定胎儿未来的健康;而“卫生假说”(hygiene hypothesis)认为,早期接触微生物对长期健康有益。大量研究表明,在农场长大有助于防止儿童过敏。那么,城市的孩子患上过敏性疾病的风险增加了,也许因为他们“太干净”了,他们可能不会像那些在农村出生和长大的孩子一样接触到相同的微生物。

  婴儿从出生开始,在正确的时间接触到正确的微生物,就能达到人类一生中最健康的状态。我们就应该这样,这需要在生命早期发生,这样免疫系统才能有效成熟。如果我们在出生时错过了这一微观事件,我们就失去了免疫系统的部分训练过程。免疫系统没有经过合适的训练,它们就可能攻击一些对我们无害的东西造成过敏,或者错误地攻击自身的组织导致自身免疫性疾病。

  婴儿早期接触到的微生物在婴儿的代谢系统中也具有重要作用。这些微生物在分解食物和保护我们免受环境毒物的伤害方面也非常重要。如果没有它们,我们可能就得不到我们所需要的一些营养,因为它们没有被分解成身体可以利用的副产物;当我们与外界环境相互作用时,我们也可能无法获得微生物所提供的保护作用。

  婴儿通过阴道分娩所获得的全套微生物帮助婴儿成为一个完整的超级生物体,康奈尔大学的Rodney R. Dietert教授也因此开创性的提出了“完整自我假说”(completed self hypothesis),这是对“胎儿规划假说”和“卫生假说”的借鉴和扩展。阴道分娩时对婴儿菌群的最佳“播种”可以帮助一个人成为他们应该成为的人,拥有他们应该拥有的正确微生物。剖宫产出生的婴儿是“不完整的”,它们可能无法获得在出生时的狭小窗口期内本该获得的全部微生物。有研究人员甚至认为,那些在出生时没有进行最佳微生物群“播种”的婴儿,在功能上相当于“出生缺陷”。

  婴儿出生后的菌群是如何发育的?

  阴道分娩时进入婴儿肠道的第一批微生物通常来自母亲的产道,因此可能含有大量的乳酸杆菌。说得更专业一点,这些第一批到达的微生物是“兼性厌氧”的,这意味着它们可以在有氧或无氧的情况下生长。这些兼性厌氧微生物耗尽了婴儿肠道中的所有氧气,从而为“专性厌氧菌”的定植铺平了道路并创造了理想的环境。专性厌氧菌只在没有氧气的情况下生长,例如双歧杆菌、拟杆菌和梭状芽胞杆菌等。双歧杆菌会消化母乳中无法消化的糖,迅速生长和定植,从而使有害病原体难以扎根。所有这一切可能意味着细菌可能会以一定的顺序进入婴儿的肠道。阴道分娩时,乳酸杆菌可能首先到达并定植,它们耗尽所有的氧气,使双歧杆菌等严格厌氧菌得以繁衍和定植。

  双歧杆菌是一个超级明星,它们来自母亲的肠道菌群和母乳。它们繁殖迅速,最终成为新生儿肠道中的优势物种,将有害病原体排除在外。双歧杆菌既可以直接附着在肠壁上,也可以被困在肠壁的粘膜层中。然后,在接下来的几天、几周、几个月里,其它细菌陆续到达并继续定植过程。

  在婴儿出生后最初2-3年里,婴儿体内的微生物是不断变化的,通常在2-3岁时达到稳定,其组成和多样性都接近成人的水平,达到一个健康平衡状态。婴儿的肠道菌群一旦建立,大约60-70%的肠道微生物从儿童到老年都保持稳定。剩下的30-40%可能由于饮食或生活方式、压力水平和运动、细菌感染、抗生素使用或手术等因素的影响而发生改变。

  实际上,似乎在三岁的时候,我们就有了一个基础的健康状态。因此,尽管在一个人一生中的大部分时间里,由于环境或生活方式等因素的影响,微生物群落可能发生变化,但是从根本上讲,它仍有可能恢复到其基础状态的60-70%,直到我们六十多岁。这个时候,衰老可能会引起我们生理上的变化,再加上饮食和生活方式的改变以及药物使用的增加,我们的微生物群落也可能进入一个波动期,它变得更不稳定,也不那么多样化。

  为了有一个功能完美的微生物群落,微生物接触的关键时期是在微生物群落稳定之前的生命早期,这也是免疫系统发育的关键时期。婴儿肠道菌群的发育是一个循序渐进的过程,一开始只有几个细菌物种,然后随着时间的推移,它们逐渐变得与成人相似。在这段时间里,微生物也帮助训练着我们免疫系统的发育。

  当然,生命早期也是孩子认知、社交和身体发育的关键时期。一个人的健康是有发育周期的,无论是我们的生长、代谢、免疫还是认知,其发育都是逐步进行的。微生物是这个发育过程的一部分,我们的健康发育离不开微生物,这些都是精心安排好的。当我们与微生物一起发育成熟时,这就很正常,很健康;然而,这一过程如果受到干扰,则可能对健康造成持续一生的影响。

  下面,我们对今天的内容做一个简单的总结:

  除了血脉,在孩子出生时,母亲还会传给孩子一种可以称之为“菌”脉的东西,那就是母亲传递给孩子的有益微生物,这决定了孩子未来一生的健康。

  怀孕期间,婴儿在子宫内一个近乎无菌的环境中发育。最新的科学研究表明,婴儿在产前也可能会接触到少量来自胎盘的微生物。同时,在一些孕妇的子宫和羊水中也发现了少量微生物。

  母亲的菌群在怀孕期间就会为婴儿的出生做准备,母亲的阴道微生物群落会发生变化,乳酸杆菌的数量会急剧增加,同时阴道菌群的多样性也会下降。

  在阴道分娩中,婴儿微生物群落的主要“播种”事件是通过接触母亲阴道、粪便物质和皮肤微生物后发生的。

  无论产前接触微生物的程度如何,婴儿肠道菌群的主要定植活动都发生在出生时的狭窄窗口期。在分娩过程中,一旦羊膜囊破裂,大量的微生物就会涌入并覆盖婴儿,进入婴儿的眼睛、耳朵和鼻子,有的则会进入婴儿的嘴巴,婴儿会吞下一些,将这些微生物运送到婴儿的胃肠道。

  在分娩过程中,婴儿也可能通过接触母亲的粪便物质而接触到母亲的肠道微生物,这是非常正常而且可能非常有益的事情。

  一旦出生,婴儿就会从空气中、从各种接触中、从食物中获得更多的微生物,这些微生物都会加入了婴儿肠道菌群大家庭。

  婴儿从出生开始,在正确的时间接触到正确的微生物,就能达到人类一生中最健康的状态,这样免疫系统也能有效成熟。如果这一过程如果受到干扰,则可能对健康造成持续一生的影响。

  为了孩子的健康,准妈妈在怀孕期间应该特别关注自己的饮食和生活方式,确保菌群处于理想状态,以便为分娩做最好的准备,随时准备转移给婴儿,这将是母亲为迎接孩子出生准备的一份大礼,可能关系到孩子未来一生的健康。

  如果说分娩过程是一个“播种”过程,给婴儿播下了微生物的种子,那么,哺乳过程无疑就是一个“施肥”的过程,母乳正是这些微生物最好的“肥料”。哺乳过程所发生的微观事件是分娩过程的一个完美补充。

比“洗洗”更健康、高效的女性益生菌,抗炎怎能少了它?

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“十女九炎”是什么回事?

相信很多朋友也跟帖子中的女生有同款疑问,其实妇科炎症并不是已婚已育妇女的“专利”。有调查结果显示:全球97%以上的女性都会遇到妇科问题,每个女人一生中,最少患过3次以上的妇科炎症

所以我们要认识到,妇科炎症本身不是什么羞耻的事。当身体出现异常时,一定不能忍,要去找解决途径

随着年龄增加,体内益生菌减少

妇科炎症分为很多种,如阴道炎、外阴炎、宫颈炎等等,这些炎症绝大部分都跟阴道菌群失调有关,主要是由于以下4个方面引起的。

1.随着年龄增长,体内有益菌减少

和肌肤里的胶原蛋白一样,随着年龄增长,女性的身体机能和免疫力逐渐下降,私处的有益菌数量会逐年减少。这也是为什么年纪越大,妇科炎症越难解决。

2.生理期对私处PH值的破坏

适合私处有益菌生长的环境一般是偏酸性的,PH值在3.8到4.4之间。但女性生理期期间,私处环境会变成偏碱性的,恰恰符合病原菌的喜好,正是它们肆意妄为的时候。

生理期对私处ph值破坏

3.夫妻生活不洁

人体都是自带细菌的,夫妻生活前不进行清洁,很可能会将细菌带入体内,造成感染。这是女性妇科炎症反复发作的常见原因。

4.过度清洁

有些女性朋友洗澡的时候,爱用各种洗剂,其实真没必要。过度清洁反而会连有益菌一起洗掉,只需要保证每晚用清水擦洗即可。

过度清洁

怎么解决和预防炎症问题?

作为一家会员用户80%+、研发人员60%+都是女性朋友的公司,五谷磨房一直在关注女性健康问题。观察发现,对抗妇科炎症,女性一般会用抑菌药传统的局部用药

这种方式在杀死有害菌的同时,也杀死有益菌(乳杆菌),破坏阴道菌群平衡,令炎症反复发作。只有严重到非得采用抗生素来干预,医生会同时开出抗生素+益生菌的组合药方。

补充有针对性的益生菌是缓解妇科炎症的有效方式。

在维持正常阴道微生态平衡的动态过程中,乳酸菌这类有益性菌群占了阴道内细菌总量的80%以上,能有效地维持阴道弱酸性环境,产生抗菌物质,抑制有害菌群过度繁殖,从而维持阴道菌群平衡

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幽门螺杆菌的治疗效果越来越差,补充益生菌提高疗效

过敏菌阅读(1033)

Hp根除治疗中的不良反应

1、治疗体验不佳

目前普及的抗幽门螺杆菌治疗方案有PPI加上2种抗菌药,有些患者使用抗菌药会导致口苦、胃部不适,或者对某些抗菌药过敏等产生不良反应发生率很高,部分患者不得不中断治疗,造成根除治疗失败。

HP的治疗

2、耐药率升高
近年来,随着越来越多的幽门螺杆菌耐药株出现,对抗生素耐药性的逐年上升,也因为过程中产生的不良反应,导致根除率已经明显降低了。因此,我们要探索其耐药机制和寻找新的有效治疗方案。

3、肠道菌群失衡
正常的情况下,我们的肠胃中益生菌的数量和比例处于平衡状态,但是会因为某些因素的影响而打破。


长期的服用或滥用抗菌药,会使肠道内的有益菌群无法生存而出现失衡,导致消化不良,甚至会发生严重的伪膜性肠炎、艰难梭菌肠炎;使用抗生素的同时,也会导致胃酸降低,胃酸的杀菌作用下降,有害菌过多停留于胃或到达肠道,直接损害胃黏膜,加剧胃肠功能紊乱。
在幽门螺杆菌的根除治疗中,我们不但要关注其不良反应,还要在治疗的过程中注意肠道菌群变化和如何恢复的问题。


临床实验表明,在治疗幽门螺杆菌的同时,补充肠道益生菌会带来意象不到的效果。目前国内外学者多主张益生菌作为根除幽门螺杆菌的一线首次治疗。

为什么益生菌能够提高幽门螺杆菌的根除率呢,其作用机制可以简单概括为:

益生菌在HP治疗中的作用


1、竞争性粘附
幽门螺杆菌是通过鞭毛穿透厚层黏液,粘附在胃粘膜层的上皮细胞上;益生菌也可粘附在上皮细胞,与幽门螺杆菌竞争粘膜上皮细胞结合位点,从而减少上皮细胞的粘附。经研究认为,益生菌可能会通过分泌一些抗细菌物质,达到阻碍幽门螺杆菌对胃上皮细胞粘附。
2、抗炎作用

益生菌能够降低胃黏膜的炎症反应;同时,益生菌还能通过对机体免疫反应的调节,增强对病原微生物的抵抗和肠道的屏障功能;还有些益生菌可以通过刺激胃肠道黏膜产生分泌型IgA,从而提高胃肠道粘膜防御功能,增强对Hp的免疫力。

3、抑制或直接杀死Hp益生菌可以分泌有种抗菌物质,比如乳酸杆菌能够分泌一些细菌素、有机酸和短链脂肪酸等物质,这些可以抑制甚至消灭幽门螺杆菌,并且能够降低尿素酶的活性,抑制Hp在胃黏膜的定植生长。

4、调节肠道菌群,减少不良反应

益生菌能够调节肠道菌群失调,预防抗生素导致不良反应,从而提高患者的依从性。

胃肠是很脆弱的,如不好好呵护,就会让众多病菌有可乘之机,随之而来的就是各式各样的胃肠疾病。



科普肥胖秘密:肥胖人群肠道细菌多样性研究

过敏菌阅读(1082)

肥胖人群的健康已经成为当今社会关注的重要话题之一,有研究表明肥胖和肠道微生物的改变有关,同时发现肥胖人群的肠道菌群是严重失衡的。要知道肥胖同时可以诱发多种代谢疾病,哪些肠道细菌参与了疾病的发生尚不明确。与此同时,目前更多的研究依然停留在动物模型基础上,故本试验选取多名肥胖志愿者进行试验,进一步探究肥胖人群肠道细菌的多样性,为今后开发出相关益生菌产品提供科学依据。

益生菌减肥

试验设计

在中国内蒙古呼和浩特市选取14名年龄在40-60岁的肥胖志愿者,体质指数(BMI)为25.03-35.83kg/m2,他们长期以肉类等高脂饮食为主。

按照身体健康状况分为3组,其中H组为尚未患病的志愿者(5名),D组为近期患有胃肠道疾病的志愿者(5名),T组为患有高血糖、高血压、脂肪肝等慢性病史的志愿者(4名)。所有志愿者在试验前三个月均未服用任何抗生素或益生菌。14名肥胖志愿者的详情可见表1。

采集每名志愿者的新鲜粪便样本,并进行DNA提取、16S rRNA基因全长扩增、PacBio SMRT测序等一系列生物信息学检测,得到肥胖人群肠道细菌的丰度、α多样性、相似性和差异性等信息。

试验结果

我们从14个样品中得到了134453条高质量的16S rRNA基因序列,平均每个样本中9604条。共划分到28833个OTUs,平均每个样本中2438个。为了评估测序量是否满足后续分析,绘制了稀疏曲线和香农曲线(图1),结果发现稀疏曲线未进入平台期,香农曲线已接近平台期,这表明随着测序深度的增加,可能会有新的种系被发现,但当前测序水平已经覆盖了绝大多数的微生物,满足后续分析需求。

为了评估肥胖人群肠道微生物的物种多样性和丰度,我们分别计算了评价物种多样性的香农指数和辛普森指数,评价物种丰度的超1指数和发现物种数(表2)。发现肥胖人群肠道细菌的香农指数平均值为6.89,而健康人体肠道菌群香农指数大于8。同时根据分组,并没有发现3组样本中α多样性存在显著性差异。这表明肥胖人群的肠道菌群的物种多样性显著低于正常体重人群,同时不同健康状态肥胖患者的菌群多样性和丰度并没有存在显著差异,这可能是因为高脂饮食的原因,饮食是构造肠道菌群的重要因素。

目前H组共有12704个OTUs,D组共有11488个OTUs,T组共有7341个OTUs(图2)。三个组共有的OTUs仅有551个,但其中共包含了75152条序列,占序列总数的55.9%,这部分OTU是肥胖人群的“核心OTU”,共有14个“核心菌群”。这551个OTUs经过RDP和Greengene对比发现,有355个OTU被鉴定为拟杆菌属、剩下包含核心OTUs数目较多的还包括梭菌属、栖粪杆菌属、考拉杆菌属和真杆菌属等。这表明拟杆菌属是肥胖人群的共享核心菌群,这些细菌大部分与机体免疫、代谢、消化等功能密不可分,同时不同健康状态的肥胖个体肠道菌群既存在共性也存在差异。

肥胖人群肠道细菌组成

在门的水平上,从所有样品中共鉴定出9个主要门,其中拟杆菌门和厚壁菌门是绝对优势的菌门(图3a)。变形菌门的含量也较高,这可能是由于有些志愿者患胃肠道疾病所致。高脂饮食可以改变肠道菌群,但方向却有所不同,但共同的趋势就是拟杆菌门等高丰度菌群含量增多,放线菌门等低丰度菌群含量下降。

对于肥胖患者的肠道菌群其中拟杆菌门和厚壁菌门的比值(B/F)通常作为肥胖菌群的标签,本试验发现H组的比值为1.35,T组除去14号样品(离群样品),其余比值最低为0.93,这表明在人体内并非所有肥胖个人的B/F值都显著降低,通常在患病肥胖个体的B/F值较健康肥胖个体的B/F值要低。

在属的水平上,共鉴定出86个菌属(图3b),其中拟杆菌属占比最高达到44.74%,其次是普拉菌属(7.77%),考拉杆菌属(6.96%)。在种的水平上,共鉴定出194个细菌种,相对含量大于1%的有16个,大于0.1%的有57个(图3c)。

不同健康状态肥胖个体肠道细菌比较分析

基于加权和未加权的UniFrac距离的主坐标分析(PCoA),分析14个样本的细菌结构发现H组除了一个样本外,其他与D组和T组距离较远,而T组除了一个样本外,其他样本与D组分别都有聚类趋势(图4)。


为了进一步研究不同健康状态下肥胖个体肠道菌群差异,进行了LEfSe分析(图5)。分析发现T组和D组较H组差异菌种均包含7个种。其中耐胆盐的Alistipes和拟杆菌属在T组和D组内显著高于没有疾病的H组。对于T组和D组中,此外还发现真杆菌属和产气柯林斯菌在T组的相对含量大于D组。这表明健康肥胖人群和患病肥胖人群肠道菌群存在差异,同时不同疾病的肥胖人群间肠道菌群同样存在差异,疾病可以影响肥胖人群的肠道菌群结构。

实验结论:高脂饮食的肥胖人群与健康体重人群的肠道菌群间存在差异,饮食可以改变人体肠道菌群的结构。肥胖人群的核心菌属中以拟杆菌属丰度最高,同时肥胖也会导致菌群丰富度下降,高丰度菌群含量升高,低丰度菌群含量下降。

此外还发现不同疾病会导致肥胖人群肠道菌群存在差异,其中患有腹泻等胃肠道疾病肥胖人群中变形菌门的含量显著提升,患有慢性病的肥胖人群中真杆菌属和产气柯林斯菌含量显著提升。


科拓生物,国内益生菌研发第一股,中国最大的菌种资源库

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科拓生物,致力于肠道菌群的研究,并成功从人类初乳样本中分离出了197的菌株。在其中筛选出耐酸耐胆盐特性较好的两株菌,也就是现在科拓生物的主打菌株:乳双歧感觉Probio-M8,鼠李唐乳杆菌Probio-M9.

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两种菌株都具有在人工胃液,人工肠液中存货率皆大于80%,同时具有较强的胆汁盐耐受性,在合适的环境下快速生长。

乳双歧杆菌Probio-M8,可以改善高果糖摄入引起的高尿酸,血糖和高血压症状,显著降低冠心病患者焦虑,抑郁情绪;辅助治疗骨质疏松症;显著减低帕金森患者焦虑症,改善患者睡眠质量,减轻便秘程度;缓解哮喘。

鼠李唐乳杆菌Probio-M9,可显著改善乳腺癌裸鼠代谢谱,降低乳腺癌肿瘤的大小和重量。

协和纤丽新包装上市,抢先看。

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协和纤丽新包装

协和纤丽是新华联协和推出的一款减脂瘦身朔形的产品。上市以来得到了很多的关注。今年,换上了新包装。每袋在原来基础上增加1g,加量不加价。为答谢新老客户,我们还推出买3送1活动。给大家带来实实在在的实惠。

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协和纤丽,每盒10袋,每袋15g。主要成分:乳双歧杆菌B420,新装在原来的基础上每袋增加1g。(原来是14g)。其他配料:白芸豆粉,碳酸钙,低聚果糖,异麦芽酮糖,菊粉,抗性糊精。服用方法:在午餐和晚餐前半小时内服用。温水不超过40度服用。每天服用2袋。

配合每周2次轻断食方案(周一,周四 晚餐不吃,清清肠,效果更佳 )

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减脂瘦身,要用科学的方法,保证身体健康的前提下进行,协和纤丽中的乳双歧杆菌B420可以减少肠道对油脂的过度吸收,达到减脂瘦身的目的。配合着健康饮食,加强锻炼,瘦身朔形的目标更容易达到。

益生菌利活肠道,增强免疫!

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越来越多的人开始关注肠道发出的警示,重视身体健康。

因为肠道不仅仅只负责消化和吸收,还是人体最大的免疫器官,也被称为人体的第二大脑,对人体健康至关重要。只有肠健康,才能常健康!

越来越多的人开始重视肠道健康,但是这些肠道小知识你知道吗?

  • 人体肠道长约6-8米,肠道展开后总面积有200平方米
  • 肠道有内有1000种,总数高达100万亿个肠道菌群,总重量有3斤左右;
  • 人体99%的营养需要肠道吸收,一旦肠道功能失常,机体很可能得不到足够的营养支撑;
  • 人体80%的毒素依靠肠道排出,当肠道排泄受阻,滞留的有害物可被重新吸收进入血液;
  • 人体70%的免疫力来自肠道,人体70%的免疫球蛋白IgA在肠道;
  • 95%以上的感染性疾病与消化道有关。

肠道是人体最大的加油站、排污厂,还是最大的免疫器官,它之所以能发挥出如此巨大的作用,其实是依赖于肠道内数以万计的肠道菌群

肠道菌群参与着人体多种生理活动,包括免疫系统功能、解毒、炎症、神经递质和维生素生成、养分吸收、信号传递以及碳水化合物和脂肪的利用。

但是肠道菌群中并不是都是对人体有益的细菌,它除了有益菌,还有有害菌中性菌有益菌是肠道内的优势菌群,数量大于有害菌,才能确保肠道内环境能够维持良好稳定状态。

如果肠道菌群的这种动态平衡被打破,有益菌数量减少,有害菌数量过多或者机体免疫能力有问题,有益菌和中性菌就发挥不了作用,就会影响到代谢系统、神经系统、免疫系统等多个方面,人就会变得脆弱,易生病!

轻者出现口臭、肤色粗糙晦暗、精神差、便秘腹泻等问题,重者出现老年痴呆、肿瘤、心脑血管疾病等

协和益生菌来帮忙

随着年纪的增长,加上长期饮食结构不合理、缺乏运动、精神压力大、滥用抗生素等,很多人出现了肠道菌群失衡而不自知,如果任由其发展,可能会引发肠道肿瘤等严重后果。

那么如何恢复并维护肠道菌群呢?有一种更为安全有效的调理方法就是适当补充有益菌,它能够保护并促进肠道内其他有益菌的生长,有选择性地杀死致病菌,更好地调理肠道菌群平衡。

科学研究表明,补充益生菌食品是调节肠道菌群平衡、改善肠道健康的有效途径。其中,食用益生菌饮品是补充益生菌的有效方式之一。

宝宝太胖要改喂低脂奶吗?要控制胆固醇的摄入吗?

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脂肪对于人体具有重要的生理功能,除了供给能量外,还是构成人体组织的成分,还是合成类固醇、维生素D的重要原材料。

脂肪还能促进脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的吸收,维持体温,保护体内脏器,增加人体饱腹感,使人不易发生饥饿。人体从脂肪中获取的能量占每天总能量的30%~50%。年龄越小需要的脂肪越多,孩子出生后头两个月增长每千克体重需6克~7克脂肪,6个月才降至4克,3~4岁降至3克~3.5克,脱脂和低脂奶不能满足正在生长发育婴幼儿需要的能量。

如果宝宝只能依靠大量饮用脱脂或低脂奶液才能满足能量摄取,可是正常状况下他们是无法饮用如此多的量的,而且大量饮用的结果会造成矿物质摄取过高,增加肾脏负荷,因为肾脏必须将多余的矿物质排出。

宝宝最好还是吃相应阶段的婴儿配方奶。如果家长觉得孩子太胖,应该增加孩子的活动量,同时家长注意不要过度喂养,随着孩子学会了爬行,应该可以维持正常体重。

宝宝摄入脂肪要注意什么

对待肥肉也是同样如此,造成孩子单纯性肥胖的原因,是孩子摄入的能量在体内分配不均衡所致。如果孩子摄入得多,但是活动量少,剩余的能量就会转变为脂肪储存起来,孩子逐渐就成了肥胖儿。人体的脂肪细胞具有记忆功能,无论是在胚胎期,还是在生后的生长发育期受到不正常的营养刺激(营养缺乏或营养过度)都会使脂肪细胞在以后的时期内受到再刺激,过度增生堆积,发生肥胖。所以,在孩子生长发育的阶段,力戒营养和进食的不均衡,多让孩子参加户外活动。

对于婴幼儿来说,适量的胆固醇摄入是必要的,因为胆固醇摄入不足会影响婴幼儿的生长发育,降低生存率。这是因为人体各组织中皆含有胆固醇,在细胞内除线粒体膜及内质网膜中含量较少外,它是许多生物膜的重要组成成分,参与了神经纤维的组成,也是血浆、脂蛋白的组成成分,还是机体内主要的固醇物质,又是合成类固醇激素(性激素、生长激素和多种其他激素)的原料。另外,胆固醇可以形成胆酸盐乳化脂肪,促进脂肪的消化,是维生素D的前体,可以启动T细胞生成IL-2,增强人体免疫功能,有助于血管壁的修复和保持完整。若血清中胆固醇含量偏低,血管壁会变得脆弱,有可能出现脑出血。据科学家研究发现,胆固醇水平过低可能影响人的心理健康,造成性格改变。

宝宝生长过程

对于6个月内小婴儿来说,强调母乳喂养是最好的方法,因为母乳中含有丰富的不饱和脂肪酸。配方奶也要注意选择以不饱和脂肪酸为主的,适量减少动物脂肪和高脂肪食品的摄入。刚添加辅食的孩子可以进食适当的植物油,而且不要拒绝含有少许脂肪的动物性食品,但适当地控制肥肉是应该的。家族里有高脂血症病史或者小孩的胆固醇明显过高,这时候孩子就需要注意胆固醇的摄取了。

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