腸道|《細胞》子刊:生酮飲食再爆弊端( 二 )


這下足以說明 , 生酮飲食能夠加劇間歇性缺氧引起的認知障礙 , 是腸道菌群在其中作梗 。

腸道|《細胞》子刊:生酮飲食再爆弊端
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沒有了腸道菌群 , 間歇性缺氧條件下進行生酮飲食的小鼠 , 認知障礙有所緩解 。
(Abx:廣譜抗生素)
既然鎖定了是腸道菌群影響了認知障礙 , 那么是何方菌群在此作亂 , 又作了什么亂?
通過對比分析不同供氧條件下進行生酮飲食的小鼠糞便 , A.Olson和她的同事們發現兩類菌群的豐度有差異:間歇性缺氧的小鼠糞便中 , Bilophila菌群豐度更高 , Clostridium cocleatum菌群豐度更低 。 經過糞便菌群定植 , 發現Bilophila菌群的富集對于生酮飲食加劇間歇性缺氧引起認知障礙的作用才是至關重要 。
進一步研究發現 , Bilophila菌群是通過引起小鼠體內表達IFNg的Th1細胞增多 , 從而對海馬體功能(hippocampal activity)造成損傷的 。

腸道|《細胞》子刊:生酮飲食再爆弊端
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在生酮飲食和間歇性缺氧的條件下 , Bilophila菌群富集 , 導致表達IFNg的Th1細胞增多 , 從而引起認知障礙 。
總而言之 , 研究者們發現生酮飲食會加劇間歇性缺氧引起的認知障礙 , 并且是由腸道菌群所介導 。 在生酮飲食和間歇性缺氧的雙重條件下 , 腸道菌群Bilophila富集 , 引起表達IFNg的Th1細胞數量增多 , 進而對海馬體功能造成損傷 , 增加認知障礙的風險 。
不過 , 這其中具體的分子機制還不得而知 , 需要后續的探索 。
看來 , “吃“確實是個大學問 。 無論是醫學指導下的減肥計劃 , 還是神經退化和認知障礙的治療方案 , 進行生酮飲食時的注意事項又多了一個~
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