|
|
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!
& r3 S, T+ v7 {9 q+ E8 k2 K, f前言 O- ]( Y0 R1 ?& D1 m
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。# I. y' I5 B2 M5 n2 @5 _- E5 ~. }
2025年,复旦大学团队分析了22至104岁的人群血液样本。
4 l9 i" \/ E1 x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。
x% P6 \# [, m6 J- L f G- O
0 w* @; C/ }2 Y! f) l4 Z5 `0 c
: P' t8 }% W1 c, t5 H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。8 O2 R4 y* X/ d
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。* I7 Z9 J# l8 q5 U1 P' h: M
01肠道微生态代谢物背后的深远作用
1 u" e/ B: p' n8 L2 c; }4 h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。
# B7 h$ t6 K; q5 w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。) @, }" \! O% k0 y: o7 ]. B
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。
# |0 s- f+ c- @2 g5 P& b
4 m* D; [7 v5 p* Y5 x: H2 [! @5 m ~% a+ e( ^' r" B! z8 x
▲肠道菌群-宿主共代谢物PAGln与年龄相关。% |. b4 C3 g8 a! Y
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。' u+ W6 R( `- W8 z- I7 `, r
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。
1 \! z- p3 E8 o4 u# n4 R5 }! _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。
( L. A2 j9 @, M6 G0222–104岁血液数据揭示年龄梯度
+ a" F, b6 `% n# K1 H+ D7 u- t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。& v( y0 i0 \; l3 T" [- l% Q+ S
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。3 C5 s# C% n4 z, F: X5 }
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。! [. O6 O' e4 J! T ^
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。% w9 |, w$ Y+ y/ Y$ f" Y' B
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。
; f- P& Z& i3 s6 @03肠道代谢物与衰老:跨器官的系统性影响
. H$ g) m: t* N1 z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。$ Y2 J) ]6 R- |
PAGln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。. T# z7 h3 k2 m3 ]
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。$ a1 C( |8 j1 U1 @! O
& N0 y- J, ^% l) j
3 v: x3 B# _, E$ d$ N4 C5 K" z▲PAGln在体内外均可诱导细胞衰老。
. ]! d6 M1 d+ V/ {( O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。
% I! }; j' E: O: p6 T# |& K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。2 A, S+ Q' s3 e8 k; N( G6 A- b" l
04从肠道微生物视角看衰老
/ h' U" h$ q/ x; L/ I0 @0 @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。
! p6 U: l( |0 l9 l, G' Y, v衰老不再只是时间的流逝,它与体内微观生态紧密相连。
4 ], Y+ m. j" W5 W6 q+ `. L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。/ e7 o! E0 Z" J- U- u* p
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。
6 ]+ h7 W6 ` |$ g注明参考文献* `' J4 g% R- `: S: ]4 i
Gut microbial-derived phenylacetylglutamine accelerates host cellular senescence" c1 r; g! b' u9 o/ B% m
Hao Yang,Tongyao Wang……
/ j( N2 e! Z3 y3 i6 `; ^. c5 a- k1 ` |DOI:10.1038/s43587-024-00795-w
- D# Z X$ {8 ^% L) `9 [更多有关肠道菌群的相关知识科普,关注我吧! |
|