发布时间:2016-05-12 16:44 原文链接: Science:益生菌无法让人人受益

  生活在我们肠道中的有益菌群(肠道微生物组)对免疫系统的发育和功能起重要作用。越来越多的证据表明,某些益生菌(将有益菌导入肠道中去的治疗方法)可以帮助缓解一些肠道疾病,如克罗恩病的某些症状。通过研究克罗恩病遗传风险因子与肠道细菌之间的相互作用,加州理工学院(Caltech)的研究人员发现了某些患者中这一疾病新的潜在病因,这一信息或许可促进益生菌疗法和个体化治疗的发展。

  他们的研究结果在线发布在5月5日的《科学》(Science)杂志上。

  以往,科学家们发现克罗恩病患者常常表现出他们的基因组及肠道微生物组均发生了改变。200多个基因牵涉对克罗恩病易感性起作用。多年来,这一领域的研究人员认为这些基因是通过感知致病菌及调动免疫反应杀死有害的细菌来正常发挥作用;当这些基因发生缺陷时,致病菌会在肠道中存活、繁殖,导致疾病。

  论文的第一作者、加州理工学院生物学与生物工程学博士后学者Hiutung Chu说:“尽管我们相信这一切都是真的,在这项研究中我们很想看看,一些对感知致病菌起重要作用的基因是否也在感知促进免疫健康的有益菌时发挥重要作用。通常,来自这些有益共生菌的信号会促进抗炎反应,抑制肠道中的炎症。然而,感知及响应致病菌的基因发生突变也会损害对有益菌的反应。因此,这是对现有教条的一次新编撰。”

  为了阐明这一点,Chu和微生物教授Sarkis Mazmanian实验室的同事们,设计出了几项实验来研究一些遗传突变可能破坏一种已知的有益细菌:脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)免疫增强效应的机制。研究人员利用脆弱拟杆菌处理携带无功能版本ATG16L1和 NOD2基因的小鼠来测试了他们的新理论。当前已知,ATG16L1和 NOD2基因在克罗恩病风险中起作用。

  研究人员发现如果缺失其中的一个基因,小鼠无法响应脆弱拟杆菌形成疾病保护免疫细胞——调节性T细胞,甚至在用脆弱拟杆菌治疗后,ATG16L1缺陷肠病小鼠模型的一些症状仍未发生改变。

  Chu和Mazmanian随后获得了来自Cedars-Sinai医学中心健康患者与克罗恩病患者的血液样本。Chu说:“我们看到某些患者的免疫细胞响应脆弱拟杆菌,而来自另一些患者的免疫细胞根本不响应。由于已经对来自Cedars的这些细胞进行了基因分型,我们能够匹配我们的结果及患者的基因型:携带保护版本ATG16L1的个体其免疫细胞响应治疗,而携带突变版本ATG16L1基因的患者不会对脆弱拟杆菌产生抗炎反应。”

  Mazmanian说,研究结果表明这些基因的错误版本可以两种不同的方式:无法帮助破坏致病菌,及阻止通常由“好”细菌引起的有益免疫信号引起克罗恩病。“Hiutung证实人类微生物组中一些特异的细菌似乎利用了通常参与杀死细菌的这些基因编码的信号通路,向宿主发出有益的信号。”

  Mazmanian说,这项研究工作揭示出了基因组与微生物组之间的重要关系,或许有一天可以利用它来改善临床实验中使用益生菌。“例如,我们以往的研究工作提出利用脆弱拟杆菌作为某些疾病的益生菌疗法。新研究揭示某些群体不能从这类治疗中受益是因为他们有这一遗传易感性。现在,一些临床试验没有很好地去鉴别哪些患者有可能对治疗做出最好的反应,但我们在小鼠模型中完成的试验表明,从概念上讲,你可以设计出更有效的临床试验。”

  克罗恩病是以肠道,尤其是大肠和小肠的炎症为主要特征的一种疾病。尽管有许多治疗方法试图调节或抑制免疫系统,但它们并不总是起效,并具有严重的副作用。根据一项临床试验发布的结果,采用具有漫长、曲折历史的一种方法策略,一种新药似乎可以减轻克罗恩病的症状(Science关注:向着RNA开炮的反义新药 )。

  为了在生病期间保护肠道细菌,生病小鼠的肠道中生成了一种特殊的糖类来作为微生物群的食物及维持健康的微生物平衡。这一保护性的机制似乎还帮助抵抗了其他有害的病原体,其遭到破坏有可能在人类的一些疾病如克罗恩病中发挥了作用。来自芝加哥大学的科学家们将这些研究发现发布在了2014年的Nature杂志上(Nature:生病时不可或缺的糖 )。

  2014年在Nature Medicine发表的一项研究中,美国辛辛那提儿童医院医学中心的科学家报道称,他们的工作为研究许多可引起肠衰竭的疾病和状况,从出生时就出现的遗传病,到生命后期出现的疾病,如癌症和克罗恩病,提供了一种新的方法。这些研究也会推进可替代损坏人体肠道的组织培育的长期目标。”

相关文章

“吃土”可治疗肠道疾病?

10月25日,发表在《自然-化学》上的一项最新研究成果表明,“吃土”也能调节肠道微生物组和治疗肠炎。科研团队受土壤组分启发,通过人工合成的方法构建由蒙脱土(天然土壤成分,俗称“观音土”)、淀粉颗粒和液......

模拟海洋微生物生态系统创建仿生海洋电池

生物光伏是一种绿色的太阳能发电技术,合成微生物组正逐渐成为生物光伏新的发展形式。具有光电转化功能的海洋微生物生态系统,可以视为一个由太阳能充电的“海洋电池”。位于水柱层透光区的光合微生物,通过光合作用......

古代火星地下或曾有微生物聚集

法国科学家在最新一期《自然·天文学》杂志上撰文指出,他们的新研究表明,古代火星地面之下可能曾经存在大量微生物。如果这些简单的生命形式真的存在过,它们会深刻地改变火星的大气层,在火星上引发冰河时代并因此......

单细胞拉曼光谱助力揭示持留菌的代谢特征

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所与香港大学合作,利用单细胞拉曼光谱技术在单菌体精度揭示了持留菌的代谢特征,为研究微生物持留现象的产生和持留菌复苏的机制提供了进一步的线索,有助于开发针对慢性感染......

食品为什么要检测微生物指标呢?检验检测专家解疑

微生物质量检验是我国目前衡量食品卫生生产质量的重要检验指标之一,也常常是人们判定被检出的细菌是否适合食用的科学依据之一。食品微生物指标反映了食品生产加工厂的环境以及食品生产卫生质量情况,能对加工过程中......

某酸奶称从百岁老人肠道采集益生菌,网友直呼“太直白”

近日,有网友在社交平台发布视频称,一款酸奶的配料表页面显示,其添加的一款益生菌菌株,是从广西巴马百岁老人肠道采集筛选的。对此,有网友表示:“其实你只用告诉我是什么益生菌,不用告诉我是怎么提取的。”网友......

迄今最详细合成肠道微生物群构建

美国研究人员在最新一期《细胞》杂志上撰文指出,他们构建出了迄今最详细、最完整的合成肠道微生物群——由100多种细菌组成,并将其成功移植到小鼠体内。能够添加、删除和编辑单个细菌,将使科学家更好地理解肠道......

慢阻肺呼吸道微生物组与宿主的互作机制获揭示

华南师范大学联合深圳市人民医院、南方医科大学、广州医科大学共同合作,通过对慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺、COPD)患者进行深度多组学分析,结合体内外功能实验,揭示了慢阻肺呼吸道微生物组与宿主的互作机制。相......

科学家发现玉米的核心细菌微生物组具有固氮能力

与人类微生物组类似,植物微生物组被称为植物的第二个基因组,对植物生长发育、养分吸收、病虫害抵御等至关重要。近日,科学家发现了定殖于玉米茎木质部伤流液内具有固氮能力且高度保守的核心细菌微生物组,它们为玉......

益生菌销量攀升,标准发布有望规范发展

近年来,消费者开始关注益生菌产品,益生菌产品的销量也迅速攀升。但在益生菌行业快速发展的同时,产品标识不规范、缺乏相应标准等问题也显现出来,这使得消费者难以辨别产品的优劣甚至上当受骗,同时,这也给益生菌......