标签: 肠道菌群

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科学家发现肠道“隐秘信号”,有望提前预警癌症

作者: aeks | 发布时间: 2026-04-05 16:01

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 生物医学工程

研究发现,胃癌、结直肠癌和炎症性肠病这三种肠道疾病各自有独特的肠道菌群与代谢物特征,但也存在共用的‘生物标志物’。这些标志物有望用于更早、更简便、无创的诊断,并为个性化治疗提供新方向。

标签: 人工智能诊断 代谢物标志物 无创检测 肠道菌群 胃肠道疾病

小麦纤维通过肠道巨噬细胞缓解结肠炎

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-31 18:03

学科: 基础医学 食品科学与工程

现代精制小麦食品导致膳食纤维摄入减少,可能增加炎症性肠病风险。本研究发现,小麦纤维能保护小鼠免患结肠炎,其机制并非通过常见的短链脂肪酸,而是依赖肠道菌群(尤其是拟杆菌B. theta)将其代谢为特定物质(如异秦皮啶),进而训练肠道巨噬细胞转向抗炎型,从而减轻肠道炎症。

标签: 小麦纤维 巨噬细胞极化 异秦皮啶 炎症性肠病 肠道菌群

一疗程抗生素就可能让肠道菌群长期改变

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-18 18:03

学科: 公共卫生与预防医学 基础医学 药学

一项针对近1.5万人的研究发现,抗生素使用可能显著改变肠道菌群,部分影响可持续长达4至8年,提示合理用药对长期肠道健康至关重要。

标签: 微生物组健康 抗生素 肠道菌群 长期影响

“烤制而非油炸”:营养学研究的五大发现

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-17 20:06

学科: 公共卫生与预防医学 食品科学与工程

本文综述近年营养健康重要发现:早晨喝咖啡更护心;纯植物饮食显著改善肠道菌群,降低炎症与代谢病风险;大脑通过激素FGF21精准调控对蛋白质的渴望;二战后英国糖配给制曾使糖尿病和高血压发病率明显下降。

标签: FGF21激素 咖啡饮用时间 糖摄入限制 肠道菌群 蛋白质需求

肠道菌群产血清素,或是解开肠易激综合征之谜的关键

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-15 12:01

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程

肠道菌群产血清素,或是解开肠易激综合征之谜的关键

新研究发现,两种肠道细菌(黏液乳杆菌和瘤胃乳杆菌)能共同产生具有生物活性的血清素,帮助恢复肠道蠕动和神经细胞数量。肠易激综合征(IBS)患者体内这种细菌较少,提示未来或可通过调节肠道菌群来治疗相关疾病。

标签: 乳杆菌 肠-脑轴 肠易激综合征 肠道菌群 肠道血清素

肠道菌群加剧老年小鼠的记忆衰退

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-13 20:03

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

研究发现,小鼠肠道中一种随年龄增长而增多的细菌——金氏副拟杆菌,会干扰肠道与大脑之间的神经信号传递,导致记忆力下降。该机制在人类中可能同样存在,为延缓或逆转老年认知衰退提供了新思路。

标签: 肠道菌群 认知衰老 金氏副拟杆菌

肠道菌群帮我们把普通脂肪“升级”成燃脂小能手

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-05 03:02

学科: 基础医学 生物医学工程 食品科学与工程

本文发现低蛋白饮食能通过肠道菌群调控人体脂肪组织,使其转化为具有产热功能的“米色脂肪”,从而改善代谢健康。研究鉴定出特定肠道细菌及其代谢产物(胆汁酸和氨)是这一过程的关键中介。

标签: 低蛋白饮食 成纤维细胞生长因子21 法尼醇X受体 肠道菌群 脂肪褐变

科学家发现一种肠道物质能护肝

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-17 06:02

学科: 公共卫生与预防医学 基础医学 生物医学工程

研究发现,肠道有益菌分解火鸡、坚果等食物中的色氨酸时产生的吲哚,或有助于预防代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)。该疾病在肥胖儿童中患病率约30%,进展较快。小鼠实验显示,母鼠摄入吲哚可让后代肝脏更健康,为早期预防提供新方向。

标签: 代谢功能障碍相关脂肪性肝病 儿童脂肪肝 母体饮食 肠道菌群

科学家找到让肠道细菌“返老还童”的方法

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-02 00:02

学科: 基础医学 药学

科学家找到让肠道细菌“返老还童”的方法

王萌团队研究衰老生物学,探索利用肠道菌群产生有益化合物以延长寿命。发现低剂量抗生素头孢啶可促进肠道细菌生成柯兰酸,该物质能延长线虫寿命;在小鼠中还改善代谢指标。因头孢啶口服不被吸收,可避免副作用,为通过调控菌群设计长寿药物提供新方向。

标签: 头孢啶 柯兰酸 肠道菌群 长寿

化疗竟能“改造”肠道菌群,阻止癌细胞转移

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-24 15:01

学科: 临床医学 基础医学

化疗竟能“改造”肠道菌群,阻止癌细胞转移

研究发现,化疗损伤肠黏膜会改变肠道细菌获取营养的方式,导致肠道菌群变化,其中吲哚-3-丙酸(IPA)生成增加。IPA作为信号影响骨髓免疫细胞生成,减少助癌转移的单核细胞,从而抑制癌症转移。肠癌患者数据显示,化疗后血中IPA水平高者单核细胞少、生存期更好,为限制癌症转移提供新方向。

标签: 化疗 吲哚-3-丙酸 癌症转移 肠道菌群