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肠道微生物群是能量平衡中的关键参与者,既影响消化效率,也影响参与代谢过程的代谢产物的生成。其组成具有高度可塑性,尤其会对饮食变化作出响应。随着时间推移,人类的饮食与生活方式从活跃、富含纤维的饮食模式转变为久坐行为和高热量密度食物摄入,这种变化很可能促成了代谢性疾病的增加。 啮齿动物模型被广泛用于研究饮食、微生物群与代谢之间的联系。然而,这些模型存在重要局限性(例如人工环境、单一饮食以及与人类之间的生物学差异),这些因素可能影响研究结果向人类的转化。尽管小鼠与人类在微生物群物种组成上存在差异,但二者确实共享某些功能相似性。灰鼠狐猴(Microcebus murinus)已被提出作为一种很有前景的替代模型。这种小型灵长类动物会经历食物可获得性的显著季节性变化,从而导致不同的生理状态(冬季节能与夏季活跃),即使在圈养条件下也是如此。随着近期基因组学和分子生物学研究的进展,其作为生物医学研究有价值模型的地位日益受到认可。然而,其肠道微生物群迄今尚未成为研究对象。 因此,本研究聚焦于灰鼠狐猴肠道微生物群的探究,特别强调这些微生物群在不同饮食方案下的变化。饲喂标准群体饲料的动物,其微生物群以普雷沃氏菌属(Prevotella)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)、巨单胞菌属(Megamonas)、链球菌属(Streptococcus)、巨球菌属(Megasphaera)和乳球菌属(Lactococcus)为优势菌群,呈现出一种由普雷沃氏菌属驱动的肠型特征。我们表明,从经典对照饮食转换为3种不同饮食会导致微生物群组成发生变化,而这种变化与功能冗余相关。本研究强调了Microcebus murinus作为研究饮食与生活方式及其与代谢性疾病关系模型的价值。
肠道微生物群是能量平衡中的关键参与者,既影响消化效率,也影响参与代谢过程的代谢产物的生成。其组成具有高度可塑性,尤其会对饮食作出响应。随着时间推移,人类的饮食和生活方式从活跃、富含纤维的饮食转变为久坐不动并摄入高热量密度食物的模式,这很可能促成了代谢性疾病的增加。啮齿动物模型被广泛用于研究饮食、微生物群与代谢之间的联系。然而,这些模型存在重要局限性(例如人工环境、单一化饮食以及与人类之间的生物学差异),这些因素都会影响研究结果向人体的转化。尽管小鼠与人类在微生物群物种组成上存在差异,但二者确实共享某些功能上的相似性。
灰鼠狐猴(Microcebus murinus)被提出作为一种有前景的替代模型。这种小型灵长类动物会经历食物可获得性的显著季节性变化,从而导致不同的生理状态(冬季节能 versus 夏季活跃),即使在圈养条件下亦是如此。随着近期基因组学和分子生物学研究的进展,它日益被认为是生物医学研究中的一种有价值模型。然而,其肠道微生物群迄今尚未成为研究对象。因此,本研究聚焦于灰鼠狐猴肠道微生物群的考察,特别强调这些微生物群在不同饮食方案下的变化。饲喂标准种群日粮的动物,其微生物群以 Prevotella、Bifidobacterium、Megamonas、Streptococcus、Megasphaera 和 Lactococcus 为优势菌群,呈现出由 Prevotella 驱动的肠型特征。我们表明,从经典对照饮食切换至3种不同饮食会导致微生物群组成发生变化,而这种变化与功能冗余相关。本研究强调了 Microcebus murinus 作为研究饮食和生活方式与代谢性疾病关系模型的价值。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.17.744835v1?rss=1
🏷️ 肠道微生物组 饮食干预 灰鼠狐猴 代谢性疾病模型 灵长类动物模型