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复旦大学分析22–104岁人群样本:这类肠菌代谢物,或加速人体衰老! ...

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发表于 2026-5-8 00:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是菌博士,这里是世界肠菌研究会科普肠道菌群移植(FMT)。点击下方公众号名片关注我吧!
2 P3 M; _( y  _, w- K  o5 N: G0 f
人体肠道里生活着数万亿微生物。它们不仅参与消化和代谢,还可能影响身体衰老的节奏。: N1 k# E1 q* S! c2 w0 Z4 ?3 U
2025年,复旦大学团队分析了22至104岁的人群血液样本。) o: J+ |7 m* t8 R" ~! v
发现一种由肠道菌群产生的代谢物——苯乙酰谷氨酰胺(PAGln)——随着年龄升高显著累积。
" d( j9 u0 y" a6 b  q. N+ e' T  p H0O22oaxqoZaaq22.jpg 9 W8 z% |* I6 c1 f7 `

5 V0 m4 M- g% z: ~$ l/ R在细胞和小鼠实验中,PAGln能够诱导DNA损伤、细胞周期停滞以及线粒体功能下降,表现出典型的衰老特征。4 |) t7 i, u% Y3 o7 S; S
这些结果表明,肠道菌群通过代谢物参与宿主衰老。它们不仅是年龄增长的伴随标志,也可能在微观层面推动衰老进程。- [/ l' ]- k; N( t- |; |% }3 g( f- {
01肠道微生态代谢物背后的深远作用
. P+ j! H7 r8 V" |5 s; x尽管苯乙酰谷氨酰胺(PAGln)是一种微小分子,但其对细胞和组织的影响不容小觑。
5 G: ~1 a* B) {+ S8 B血液分析显示,随着年龄增长,产生PAGln的肠道菌群比例增加,血液浓度随之升高,并与衰老指标呈正相关。6 ~  m- q9 C" X$ L% O
在体外实验中,细胞暴露于PAGln后出现典型衰老信号:染色质重排、细胞周期停滞以及DNA损伤积累。% v- j* ~/ A, N% f; V) D# K
c7FJjKjE4mVCKJEm.jpg ; P9 n" I& N/ [9 v+ `

5 B2 }, P6 |3 t, ?肠道菌群-宿主共代谢物PAGln与年龄相关。. y) x+ K7 S" p
小鼠实验进一步显示,长期暴露于PAGln会让心脏、肝脏和肾脏等组织的衰老标志物升高,能量代谢下降,氧化压力增加。
; y* G9 T1 b+ @! m1 o- u科研团队通过阻断信号通路发现,这些衰老特征可以部分缓解,提示微生态代谢物可通过体内机制影响衰老。
" g! Z* s$ \* ^  k7 m这些结果表明,肠道菌群不仅伴随衰老出现,更可能主动推动衰老进程,为未来衰老干预提供可能策略。
" M# y, t- I" |2 f  ^3 [* R/ s0222–104岁血液数据揭示年龄梯度  h# A0 m% \- F3 M. N/ E
复旦大学团队的人群分析显示,PAGln在不同年龄段血液中的含量呈明显梯度。20–30岁年轻成年人血液中含量最低,而60岁以上中老年人明显升高,百岁人群达到最高水平。' p3 H2 q6 m- M, f
血液中PAGln水平升高与多种衰老指标相关,包括DNA损伤累积、线粒体功能下降和能量代谢异常,这些数据为人群层面的关联研究提供证据。
6 f) \: L9 z* O8 [6 f* x在小鼠实验中,长期暴露于PAGln的动物表现出组织衰老加速,心脏和肝脏衰老标志物升高,同时能量代谢下降、氧化压力增加。& W+ G  K; k( I
通过调控微生物或阻断相关信号通路,这些衰老特征可部分缓解,为未来精准干预提供科学依据。
7 t! u- z( t; S# O0 @0 u- Q结合人群观察、动物实验与细胞机制验证,研究呈现了“微生物代谢物–信号通路–宿主衰老表型”的完整链条,为理解衰老提供了清晰科学视角。6 z, j! ~) b1 ?/ Q3 e1 {
03肠道代谢物与衰老:跨器官的系统性影响: c, \+ f& {* v8 q. p$ W  Q
肠道菌群产生的代谢物PAGln在宿主衰老过程中具有系统性作用。
; x6 D9 A/ |5 O& o6 d3 XPAGln通过体内信号网络,在多个器官间产生协调性影响,参与调节能量代谢、氧化状态和细胞稳态。; h$ G1 d8 ^1 s% E' Z7 r7 m
这种跨器官作用表明,衰老并非单一组织事件,而是微生态代谢产物与宿主多系统相互作用的整体性过程。
1 ?( e2 ?! e& A2 O8 O2 P% X tg109221d99p1v0Y.jpg . d% U  x4 I/ S' u7 }
1 k" D9 t5 N4 p8 B
PAGln在体内外均可诱导细胞衰老。
3 P) T0 i# ~) _+ ?这种跨系统调控模式提供了理解衰老的新视角:衰老是一种全身性的、微生态驱动的过程,而非局部损伤的简单叠加。7 m& E- T) p& a. ?: h
这一发现提示,通过调节肠道微生态代谢产物,有望实现对多个组织的同步干预,为延缓衰老提供潜在策略。
: r3 d  {$ w6 J+ E9 I04从肠道微生物视角看衰老* P' M" g& K! d, m
研究显示,PAGln在细胞和动物实验中能推动衰老标志出现,人群血液数据也显示其浓度随年龄上升。; x9 e/ Q/ V* Y8 w
衰老不再只是时间的流逝,它与体内微观生态紧密相连。
& o) \6 w! s) x, R未来,通过调控肠道微生态代谢物或相关信号,可能为延缓衰老提供科学参考。. K0 A; r5 _6 {. D
这一研究为公众理解衰老提供新视角,也提示生活中肠道微生物生态可能对健康产生深远影响。
/ Y# ], |. W  V) B注明参考文献
+ ?" S8 l2 l) U2 a  |- sGut microbial-derived phenylacetylglutamine accelerates host cellular senescence
5 ~3 k" z  u0 E- R% GHao Yang,Tongyao Wang……; @3 t- i5 r# E7 ~
DOI:10.1038/s43587-024-00795-w
2 r1 M' k" `8 k7 F6 Y% x3 \更多有关肠道菌群的相关知识科普,关注我吧!
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