Oligosakarida Sebagai Pengatur Berpotensi Mikrobiota Usus Dan Kesihatan Usus dalam Pengurusan Pasca COVID-19 Bahagian 2

Sep 08, 2023

6. Peranan Oligosakarida dalam Memodulasi Mikrobiota Usus dan Ekspresi ACE2 untuk Mengurangkan Sindrom-19 Selepas COVID

SARS-CoV-2 mendapat kemasukan ke dalam sel perumah dengan melekat pada reseptor ACE2 pada permukaan sel. ACE2 hadir dalam pelbagai sel dalam tubuh manusia, termasuk saluran pernafasan dan gastrousus [121]. Sebaik sahaja di dalam sel, virus menggunakan jentera sel perumah untuk mereplikasi dan merebak. Polisakarida dan oligosakarida yang diperoleh daripada sumber bakteria, kulat dan alga laut adalah sebatian semula jadi yang mempamerkan sifat bioaktif yang mampu meningkatkan sistem imun, menghalang replikasi dan infektiviti virus, dan memberikan perlindungan terhadap jangkitan virus [122]. Penyelidikan semasa telah mengutamakan penerokaan polisakarida sulfat dan oligosakarida sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk memerangi SARS-CoV-2. Contohnya, heparin, ubat antikoagulan, telah menunjukkan keberkesanan yang luar biasa pada tahap nanomolar dalam mencegah penularan SARS-CoV-2[123]. Ini dicapai dengan menghalang perlekatan virus dan mengurangkan pembentukan bekuan darah. Tambahan pula, polisakarida sulfat yang diperoleh daripada tumbuhan dan organisma marin telah menunjukkan kesan perencatan yang menggalakkan terhadap virus dalam eksperimen makmal, dengan berkesan mengurangkan replikasi virus dan mengurangkan kejangkitan [124]. Molekul ini boleh mengikat kedua-dua ACE2 dan protein spike SARS-CoV-2, yang memudahkan virus melekat pada ACE2 [125,126]. Dengan berbuat demikian, oligosakarida sulfat boleh secara kompetitif menghalang virus daripada memasuki sel perumah, yang berpotensi mengurangkan keterukan simptom-19 selepas COVID (Rajah 3)

muscle fatigue

Cistanche boleh bertindak sebagai penambah anti-keletihan dan stamina, dan kajian eksperimen telah menunjukkan bahawa rebusan Cistanche tubulosa boleh melindungi hepatosit hati dan sel endothelial hati yang rosak dalam tikus berenang yang menanggung berat badan, mengimbangi ekspresi NOS3, dan menggalakkan glikogen hati. sintesis, dengan itu memberikan keberkesanan anti-keletihan. Ekstrak Cistanche tubulosa yang kaya dengan phenylethanoid glycoside boleh mengurangkan serum creatine kinase, laktat dehidrogenase, dan paras laktat, dan meningkatkan hemoglobin (HB) dan paras glukosa dalam tikus ICR, dan ini boleh memainkan peranan anti-keletihan dengan mengurangkan kerosakan otot. dan melambatkan pengayaan asid laktik untuk penyimpanan tenaga dalam tikus. Tablet Kompaun Cistanche Tubulosa memanjangkan masa berenang dengan ketara, meningkatkan rizab glikogen hepatik, dan menurunkan paras urea serum selepas bersenam pada tikus, menunjukkan kesan anti-keletihannya. Merebus Cistanchis boleh meningkatkan daya tahan dan mempercepatkan penghapusan keletihan dalam menjalankan tikus, dan juga boleh mengurangkan ketinggian serum creatine kinase selepas latihan beban dan mengekalkan ultrastruktur otot rangka tikus normal selepas senaman, yang menunjukkan bahawa ia mempunyai kesan. meningkatkan kekuatan fizikal dan anti-keletihan. Cistanchis juga memanjangkan masa hidup tikus beracun nitrit dengan ketara dan meningkatkan toleransi terhadap hipoksia dan keletihan.

tired all the time

Klik pada punca keletihan

【Untuk maklumat lanjut:george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:8613632399501】

Pesakit selepas COVID-19 mungkin menyimpan sedikit viral load dalam badan mereka walaupun selepas pulih daripada fasa akut, yang boleh mengaktifkan reseptor ACE2 usus dan menyebabkan gejala gastrousus seperti cirit-birit [127]. Kajian terdahulu menggunakan tikus gnotobiotik yang kekurangan mikrobiota usus semula jadi mendapati bahawa kehadiran mikrobiota usus dikaitkan dengan peningkatan ekspresi mRNA ACE2 dalam kolon. Ekspresi ACE2 yang meningkat ini boleh meningkatkan kerentanan kepada jangkitan SARS-CoV-2 dan menjejaskan keterukan penyakit [128]. Mikrobiota usus mengawal ekspresi ACE2, dengan mikrobiom sihat yang menggalakkan ekspresi ACE2 yang lebih tinggi dan penyakit yang kurang teruk. Bakteria tertentu, seperti Bacteroides dorei, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, dan Bacteroides massiliensis, mengecilkan ekspresi ACE2 dalam model murine, menonjolkan hubungan antara mikrobiom usus, ekspresi ACE2, dan jangkitan virus [53]. Kesan spesies Firmicutes pada ekspresi reseptor ACE{14}} tidak konsisten. Walau bagaimanapun, kajian baru-baru ini telah menunjukkan bahawa memodulasi komposisi mikrobiota usus dengan meningkatkan kelimpahan Bacteroidetes dan mengurangkan tahap Firmicutes mungkin mempunyai kesan yang baik dalam menghalang kemasukan SARS-CoV-2 melalui pengurangan peraturan ekspresi ACE2 dalam sel epitelium usus [129].

Paksi usus-paru-paru ialah laluan komunikasi dua hala yang memudahkan pertukaran maklumat antara mikrobiota usus dan sistem pernafasan [130]. Bukti yang semakin meningkat menunjukkan bahawa mikrobiota usus mempengaruhi kesihatan pernafasan, manakala sistem pernafasan mempengaruhi komposisi mikrobiota usus. Sistem imun, kritikal dalam kedua-dua usus dan paru-paru, dipercayai menjadi pengantara paksi usus-paru-paru, bersama-sama dengan ekspresi ACE2 dalam kedua-dua organ [131]. Kajian mendedahkan bahawa mikrobiota usus memodulasi ekspresi ACE2 dalam sistem pernafasan dan rawatan dengan Lactobacillus rhamnosus boleh meningkatkan ekspresi ACE2 dalam paru-paru, mengurangkan kecederaan paru-paru yang disebabkan oleh virus influenza, dan meningkatkan fungsi paru-paru [132].

Pelbagai oligosakarida, termasuk frukto-oligosakarida, xylooligosaccharides, galactooligosaccharides, dan pektin-oligosakarida, telah ditunjukkan secara selektif menggalakkan pertumbuhan bakteria usus yang bermanfaat seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli. Bakteria yang berasal dari probiotik ini menghasilkan molekul seperti lipopeptida, termasuk subtilisin daripada Bacillus amyloliquefaciens, kelengkungan A daripada Lactobacillus curvatus, sakacin P daripada Lactobacillus sake, dan lactococci Gb daripada Lactococcus lactis, yang mempunyai pertalian pengikatan yang lebih tinggi kepada ACE2 manusia [133]. Dengan menghalang secara kompetitif tindakan molekul yang berasal dari probiotik ini, sambungan wajib SARS-CoV-2 dengan sel epitelium hos yang menyatakan ACE2 untuk kemasukan dan pembiakan dihalang. Selain itu, penyelidikan telah menunjukkan bahawa mikrobiota usus menghasilkan SCFA yang boleh mempengaruhi ekspresi ACE2 usus. Brown et al. menunjukkan bahawa penjajahan dengan bakteria yang diperkaya Clostridia mengakibatkan peningkatan ketara dalam propionat najis dan butirat, serta penurunan dalam ekspresi ACE2 dalam usus dan paru-paru tikus bebas patogen tertentu [134]. Begitu juga, penyelidikan lain telah menunjukkan bahawa rawatan butirat boleh mengurangkan ekspresi ACE2, bersama-sama dengan pelbagai gen lain yang berkaitan dengan pertahanan tuan rumah dan tindak balas imun [135]. Penemuan ini mencadangkan bahawa SCFA mungkin memainkan peranan dalam menghalang kemasukan SARS-CoV-2 ke dalam sel hos dengan menurunkan ekspresi ACE2. Oleh itu, menyasarkan dan memodulasi mikrobiom usus menggunakan oligosakarida boleh menjadi strategi yang berpotensi untuk mengurangkan simptom-19 selepas COVID.

7. Kesimpulan

Wabak global COVID-19 mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap gaya hidup individu di seluruh dunia dan boleh menyebabkan kesan kesihatan jangka panjang, termasuk sindrom pasca COVID-19. Sindrom ini mungkin berterusan selama beberapa minggu atau bulan dan boleh merangkumi gejala seperti disbiosis usus, cirit-birit, keletihan dan kesakitan yang tidak normal. Gangguan dalam mikrobiota usus boleh menyumbang kepada pelbagai gejala gastrousus dan peningkatan risiko jangkitan. Tambahan pula, disbiosis dalam mikrobiota usus boleh menyebabkan peningkatan keradangan dan tekanan oksidatif, yang boleh menyumbang kepada gejala kronik dan perkembangan sindrom pasca COVID-19. Oleh itu, mengimbangi mikrobiota usus melalui campur tangan pemakanan, probiotik, prebiotik dan pemindahan mikrobiota tahi telah muncul sebagai pendekatan terapeutik yang menjanjikan untuk mengurangkan simptom pasca COVID-19.

tired

Pemakanan diperibadikan ialah bidang baru muncul yang boleh memberikan peluang baharu untuk mempromosikan kesihatan usus dalam pengurusan-19 pasca COVID. Menggabungkan oligosakarida dengan probiotik dan prebiotik lain boleh membawa kepada peningkatan yang lebih ketara dalam kesihatan usus dan fungsi imun. Oligosakarida diperoleh daripada sumber semula jadi dan tidak toksik, menjadikannya kaedah yang mudah dan kos rendah untuk menggalakkan kesihatan usus dan mengurangkan risiko simptom dan jangkitan gastrousus. Mereka boleh merangsang pertumbuhan bakteria usus yang bermanfaat sambil menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya, menggalakkan pengeluaran metabolit berfungsi seperti asid lemak rantaian pendek (SCFA). SCFA mempunyai banyak manfaat kesihatan, termasuk modulasi imun dan anti-keradangan. Garam hempedu, satu lagi metabolit penting yang berasal dari usus, mungkin juga mempunyai keupayaan antioksidan dan anti-radang yang boleh membantu mengurangkan keradangan dan tekanan oksidatif. Selain itu, mikrobiota usus dan reseptor ACE2 memainkan peranan penting dalam patogenesis COVID-19 dan mungkin juga terlibat dalam perkembangan sindrom pasca COVID-19. Oligosakarida boleh memodulasi flora usus dan ekspresi ACE2 dalam usus, menyerlahkan potensi kepentingan modulasi mikrobiota usus dalam pengurusan gejala pasca COVID{14}}.

Walau bagaimanapun, kajian lanjut diperlukan untuk menentukan dos dan masa optimum suplemen oligosakarida dalam pengurusan pasca COVID{1}}. Selain itu, adalah penting untuk mempertimbangkan sumber dan jenis oligosakarida, kerana jenis yang berbeza boleh mempunyai kesan yang berbeza-beza pada mikrobiota usus. Penyelidikan masa depan harus memberi tumpuan kepada mengenal pasti oligosakarida khusus yang paling berkesan dalam mempromosikan kesihatan usus. Kesimpulannya, oligosakarida ialah pengawal selia berpotensi mikrobiota usus dan kesihatan usus dalam pengurusan-19 pasca COVID.

Sumbangan Pengarang:Pengkonsepan, SZ, dan KT; penulisan—penyediaan draf asal, K.-LC; pemerolehan pembiayaan, SZ, dan K.-LC; penulisan—semakan dan penyuntingan, K.-LC, SC, BT, SV, SZ, dan KT Semua pengarang telah membaca dan bersetuju menerima versi manuskrip yang diterbitkan.

Pembiayaan:Kerja ini disokong sebahagiannya oleh Program Penyelidikan dan Pembangunan Kawasan Utama Wilayah Guangdong (2020B1111030004), Program Pasukan Inovatif Pendidikan Tinggi Wilayah Guangdong (2021KXTD021), dan Program Dana Permulaan Penyelidikan Saintifik Universiti Lautan Guangdong ( 2023).

Penyata Lembaga Semakan Institusi:Tidak berkaitan.

Kenyataan Persetujuan Termaklum:Tidak berkaitan.

Penyata Ketersediaan Data:Tidak berkaitan.

Konflik Kepentingan:Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan.

Rujukan

1. Yang, X.; Yu, Y.; Xu, J.; Shu, H.; Xia, JA; Liu, H.; Wu, Y.; Zhang, L.; Yu, Z.; Fang, M.; et al. Kursus klinikal dan hasil pesakit kritikal dengan radang paru-paru SARS-CoV-2 di Wuhan, China: Kajian pemerhatian berpusat tunggal, retrospektif. Lancet Resp. Med. 2020, 8, 475–481. [CrossRef] [PubMed]

2. Tang, JW; Bahnfleth, WP; Bluyssen, PM; Buonanno, G.; Jimenez, JL; Kurnitski, J.; Li, Y.; Miller, S.; Sekhar, C.; Morawska, L.; et al. Membongkar mitos mengenai penularan koronavirus sindrom pernafasan akut yang teruk melalui udara-2 (SARS-CoV-2). J. Hosp. Jangkitan. 2021, 110, 89–96. [CrossRef] [PubMed]

3. Liu, J.; Li, Y.; Liu, Q.; Yao, Q.; Wang, X.; Zhang, H.; Chen, R.; Ren, L.; Min, J.; Deng, F.; et al. tropisme sel SARS-CoV-2 dan jangkitan multiorgan. Discov Sel. 2021, 7, 17. [CrossRef] [PubMed]

4. Wu, X.; Jing, H.; Wang, C.; Wang, Y.; Zuo, N.; Jiang, T.; Novakovic, VA; Shi, J. Kerosakan usus dalam COVID-19: jangkitan SARS-CoV-2 dan trombosis usus. Depan. mikrobiol. 2022, 13, 860931. [CrossRef]

5. Nalbandian, A.; Sehgal, K.; Gupta, A.; Madhavan, MV; McGroder, C.; Stevens, JS; Tukang masak, JR; Nordvig, AS; Shalev, D.; Sehrawat, TS; et al. Sindrom COVID-19 selepas akut. Nat. Med. 2021, 27, 601–615. [CrossRef]

6. Crook, H.; Raza, S.; Nowell, J.; Muda, M.; Edison, P. Long Covid—Mekanisme, faktor risiko dan pengurusan. BMJ 2021, 374, n1648. [CrossRef]

7. Raveendran, AV; Jayadevan, R.; Sashidharan, S. Long COVID: Gambaran keseluruhan. Metab Diabetes. Synd. 2021, 15, 869–875. [CrossRef]

8. Naveed, M.; Phil, L.; Sohail, M.; Hasnat, M.; Baig, MMFA; Ihsan, AU; Shumzaid, M.; Kakar, MU; Mehmood Khan, T.; Akabar, MD; et al. Chitosan oligosakarida (COS): Gambaran keseluruhan. Int. J. Biol. Makromol. 2019, 129, 827–843. [CrossRef] [PubMed]

9. de Moura, FA; Matagnan, FT; da Silva, LP Oligosakarida pengeluaran oleh hidrolisis polisakarida: Kajian semula. Int. J. Sains Makanan. Technol. 2015, 50, 275–281. [CrossRef]

10. Xie, X.-T.; Cheong, K.-L. Kemajuan terkini dalam oligosakarida alga laut: Struktur, analisis dan aktiviti prebiotik yang berpotensi. Crit. Rev. Sains Makanan. Nutr. 2022, 62, 7703–7717. [CrossRef] [PubMed]

11. Wang, M.; Veeraperumal, S.; Zhong, S.; Cheong, K.-L. Oligosakarida berfungsi terbitan Fucoidan: Perkembangan terkini, penyediaan dan aplikasi yang berpotensi. Makanan 2023, 12, 878. [CrossRef] [PubMed]

12. Moreno, FJ; Corzo, N.; Montilla, A.; Villamiel, M.; Olano, A. Keadaan semasa dan kemajuan terkini dalam konsep, pengeluaran dan kefungsian oligosakarida prebiotik. Curr. Pendapat. Sains Makanan. 2017, 13, 50–55. [CrossRef]

13. Guo, Z.; Wei, Y.; Zhang, Y.; Xu, Y.; Zheng, L.; Zhu, B.; Yao, Z. Carrageenan oligosaccharides: Kajian menyeluruh tentang penyediaan, pengasingan, penulenan, struktur, aktiviti biologi dan aplikasi. Algal Res. 2022, 61, 102593. [CrossRef]

14. Yu, B.; Wang, M.; Teng, B.; Veeraperumal, S.; Cheung, PC-K.; Zhong, S.; Cheong, K.-L. Porfirin terhidrolisis separa asid meningkatkan kolitis akut akibat natrium dekstran sulfat dengan modulasi mikrobiota usus dan meningkatkan penghalang mukosa. J. Agric. Makanan. Kimia. 2023, 71, 7299–7311. [CrossRef] [PubMed]

15. Zhang, N.; Jin, M.; Wang, K.; Zhang, Z.; Shah, NP; Wei, H. Penapaian oligosakarida berfungsi dalam usus: Meningkatkan kesihatan usus dan faktor penentunya-Semakan. Karbohidr. Polim. 2022, 284, 119043. [CrossRef] [PubMed]

16. Cheong, K.-L.; Li, J.-K.; Zhong, S. Penyediaan dan pencirian struktur Laminaria digitata oligosakarida bernilai tinggi. Depan. Nutr. 2022, 9, 945804. [CrossRef] [PubMed]

17. Wang, T.; Tao, Y.; Lai, C.; Huang, C.; Ling, Z.; Yong, Q. Pengaruh komposisi glikosil pada aktiviti imunologi pektin dan oligosakarida terbitan pektin. Int. J. Biol. Makromol. 2022, 222, 671–679. [CrossRef] [PubMed]

18. Bi, D.; Yang, X.; Lu, J.; Xu, X. Penyediaan dan potensi aplikasi oligosakarida alginat. Crit. Rev. Sains Makanan. Nutr. 2022, 26, 1–18.

so tired

19. Zheng, L.-X.; Liu, Y.; Tang, S.; Zhang, W.; Cheong, K.-L. Kaedah penyediaan, aktiviti biologi dan potensi aplikasi oligosakarida alga laut: Kajian semula. Sains Makanan. Hum. Baiklah. 2023, 12, 359–370. [CrossRef]

20. Oudit, GY; Wang, K.; Viveiros, A.; Kellner, MJ; Penninger, JM enzim penukar Angiotensin 2-di tengah-tengah pandemik COVID-19. Sel 2023, 186, 906–922. [CrossRef]

21. Behl, T.; Kaur, I.; Bungau, S.; Kumar, A.; Uddin, MS; Kumar, C.; Pal, G.; Sahil; Shrivastava, K.; Zengin, G.; et al. Kesan dwi ACE2 dalam COVID-19 dan tindakan ironis dalam geriatrik dan pediatrik dengan kemungkinan penyelesaian terapeutik. Life Sci. 2020, 257, 118075. [CrossRef] [PubMed]

22. Bourgonje, AR; Abdulle, AE; Times, W.; Hillebrands, J.-L.; Navis, GJ; Gordijn, SJ; Bolling, MC; Dijkstra, G.; Voors, AA; Osterhaus, AD; et al. Enzim penukar angiotensin 2 (ACE2), SARS-CoV-2 dan patofisiologi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). J. Pathol. 2020, 251, 228–248. [CrossRef] [PubMed]

23. Zhang, H.; Li, H.-B.; Lyu, J.-R.; Lei, X.-M.; Li, W.; Wu, G.; Lyu, J.; Dai, Z.-M. Ekspresi ACE2 khusus dalam enterosit usus kecil boleh menyebabkan gejala gastrousus dan kecederaan selepas 2019-jangkitan nCoV. Int. J. Jangkitan. Dis. 2020, 96, 19–24. [CrossRef]

24. Fodor, A.; Tiperciuc, B.; Log masuk, C.; Orasan, OH; Lazar, AL; Buchman, C.; Hanghicel, P.; Sitar-Taut, A.; Suharoschi, R.; Vulturar, R.; et al. Disfungsi endothelial, keradangan dan tekanan oksidatif dalam COVID-19—Mekanisme dan sasaran terapeutik. Oksida. Med. Sel Longev. 2021, 2021, 8671713. [CrossRef]

25. Freire, MP; Oliveira, MS; Magri, MMC; Tavares, BM; Marinho, I.; Nastri, ACDSS; Filho, GB; Levin, AS Kekerapan dan faktor yang dikaitkan dengan kemasukan semula hospital selepas COVID-19 dimasukkan ke hospital: Kepentingan cirit-birit selepas COVID. Klinik 2022, 77, 100061. [CrossRef]

26. Alharbi, KS; Singh, Y.; Hassan almalki, W.; Rawat, S.; Afzal, O.; Alfawaz Altamimi, AS; Kazmi, I.; Al-Abbasi, FA; Alzarea, SI; Singh, SK; et al. Gangguan mikrobiota usus dalam COVID-19 atau perkaitan penyakit selepas COVID dengan biomarker keterukan: Peranan yang mungkin pra/pro-biotik dalam memanipulasi mikroflora. Kimia. biol. Berinteraksi. 2022, 358, 109898. [CrossRef]

27. Carding, S.; Verbeke, K.; Vipond, DT; Corfe, BM; Owen, LJ Dysbiosis mikrobiota usus dalam penyakit. Mikrob. Ecol. Kesihatan Dis. 2015, 26, 26191. [CrossRef] [PubMed]

28. Yeoh, YK; Zuo, T.; Lui, GC-Y.; Zhang, F.; Liu, Q.; Li, AYL; Chung, ACK; Cheung, CP; Tso, EYK; Fung, KSC; et al. Komposisi mikrobiota usus menggambarkan keterukan penyakit dan tindak balas imun yang tidak berfungsi pada pesakit dengan COVID-19. Gut 2021, 70, 698. [CrossRef]

29. Siah, KTH; Mahadeva, S. Pasca COVID-19 gangguan gastrousus berfungsi: Bersedia untuk gempa susulan GI. J. Gastroenterol. Hepatol. 2022, 37, 413–414. [CrossRef]

30. Bansal, R.; Gubbi, S.; Koch, CA COVID-19 dan sindrom keletihan kronik: Perspektif endokrin. J. Clin. Terjemahan Endokr. 2022, 27, 100284. [CrossRef]

31. Ceban, F.; Ling, S.; Lui, LMW; Lee, Y.; Gill, H.; Teopiz, KM; Rodrigues, NB; Subramaniapillai, M.; Di Vincenzo, JD; Cao, B.; et al. Keletihan dan gangguan kognitif dalam Sindrom Post-COVID-19: Kajian sistematik dan meta-analisis. Kelakuan Otak. imun. 2022, 101, 93–135. [CrossRef] [PubMed]

32. François, IEJA; Lescroart, O.; Veraverbeke, WS; Windey, K.; Verbeke, K.; Broekaert, WF Toleransi dan kesan dos tinggi ekstrak dedak gandum, mengandungi arabinoxylan-oligosaccharides, dan oligofruktosa pada keluaran najis: Percubaan silang dua buta, rawak, terkawal plasebo. J. Nutr. Sci. 2014, 3, e49. [CrossRef] [PubMed]

33. Pansai, N.; Detarun, P.; Chinnaworn, A.; Sangsupawanich, P.; Wichienchot, S. Kesan oligosakarida buah naga pada imuniti, mikrobiom usus, dan metabolitnya dalam orang dewasa yang sihat-Kajian terkawal plasebo dua buta rawak. Makanan Re. Int. 2023, 167, 112657. [CrossRef] [PubMed]

34. Faber, WXM; Nachtegaal, J.; Stolwijk-Swuste, JM; Achterberg-Warmer, WJ; Koning, CJM; Besseling-van der Vaart, I.; van Bennekom, CAM Protokol kajian percubaan terkawal plasebo rawak dua kali ganda mengenai kesan probiotik berbilang spesies pada kejadian cirit-birit yang berkaitan dengan antibiotik pada orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang. Saraf Tunjang 2020, 58, 149–156. [CrossRef]

35. Velayati, A.; Kareem, I.; Sedaghat, M.; Sohrab, G.; Nikpayam, O.; Hedayati, M.; Abhari, K.; Hejazi, E. Adakah suplemen simbiotik yang mengandungi Bacillus Coagulans Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus dan fructooligosaccharide mempunyai kesan kegemaran pada pesakit diabetes jenis-2? Percubaan rawak, dua buta, terkawal plasebo. Gerbang. Fisiol. Biokim. 2021, 1–8. [CrossRef]

36. Buigues, C.; Fernández-Garrido, J.; Pruimboom, L.; Hoogland, AJ; Navarro-Martínez, R.; Martínez-Martínez, M.; Verdejo, Y.; Mascarós, MC; Peris, C.; Cauli, O. Kesan rumusan prebiotik pada sindrom kelemahan: Percubaan klinikal rambang dua buta. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 932. [CrossRef]

37. Neyrinck, AM; Rodriguez, J.; Taminiau, B.; Amadieu, C.; Herpin, F.; Allaert, F.-A.; Cani, PD; Daube, G.; Bindels, LB; Delzenne, NM Peningkatan ketidakselesaan gastrousus dan status keradangan oleh sinbiotik pada orang dewasa pertengahan umur: Percubaan terkawal plasebo rawak dua kali ganda. Sci. Rep. 2021, 11, 2627. [CrossRef]

38. Vulevic, J.; Tzortzis, G.; Juric, A.; Gibson, GR Kesan campuran galactooligosaccharide prebiotik (B-GOS®) pada gejala gastrousus pada orang dewasa yang dipilih daripada populasi umum yang mengalami kembung perut, sakit perut atau kembung perut. Neurogastroenterol. Motil. 2018, 30, e13440. [CrossRef]

39. Mego, M.; Manichanh, C.; Accarino, A.; Campos, D.; Pozuelo, M.; Varela, E.; Vulevic, J.; Tzortzis, G.; Gibson, G.; Penjaga, F.; et al. Penyesuaian metabolik mikrobiota kolon kepada galactooligosaccharides: Kajian bukti-konsep. Makanan. Pharmacol. Di sana. 2017, 45, 670–680. [CrossRef]

40. Depeint, F.; Tzortzis, G.; Vulevic, J.; I'Anson, K.; Gibson, GR Penilaian prebiotik bagi campuran galactooligosaccharide novel yang dihasilkan oleh aktiviti enzimatik Bifidobacterium bifidum NCIMB 41171, pada manusia yang sihat: Kajian campur tangan terkawal plasebo secara rawak, dua buta, crossover, terkawal. Am. J. Clin. Nutr. 2008, 87, 785–791. [CrossRef]

41. Childs, CE; Röytiö, H.; Alhoniemi, E.; Fekete, AA; Forssten, SD; Hudjec, N.; Lim, YN; Steger, CJ; Yaqoob, P.; Tuohy, KM; et al. Xylo-oligosaccharides sahaja atau dalam kombinasi sinbiotik dengan Bifidobacterium animalis subsp. laktis mendorong bifidogenesis dan memodulasi penanda fungsi imun dalam orang dewasa yang sihat: Kajian silang dua buta, terkawal plasebo, rawak, faktorial. Br. J. Nutr. 2014, 111, 1945–1956. [PubMed]

42. Monira, S.; Nakamura, S.; Gotoh, K.; Izutsu, K.; Watanabe, H.; Alam, NH; Nakaya, T.; Horii, T.; Ali, SI; Iida, T.; et al. Profil metagenomik mikrobiota usus pada kanak-kanak semasa kolera dan pemulihan. Pathog usus. 2013, 5, 1. [CrossRef] [PubMed]

43. Kau, AL; Ahern, PP; Griffin, NW; Goodman, AL; Gordon, JI Pemakanan manusia, mikrobiom usus dan sistem imun. Alam 2011, 474, 327–336. [CrossRef]

44. Luo, J.; Liang, S.; Jin, F. Mikrobiota usus dalam strategi antivirus daripada kelawar kepada manusia: Pautan yang hilang dalam COVID-19. Sci. China Life Sci. 2021, 64, 942–956. [CrossRef] [PubMed]

45. Zhang, X.; Chen, B.-D.; Zhao, L.-D.; Li, H. Mikrobiota usus: Bukti yang muncul dalam penyakit autoimun. Trend Mol. Med. 2020, 26, 862–873. [CrossRef]

46. ​​Cantorna, MT; Snyder, L.; Arora, J. Vitamin A, dan vitamin D mengawal kerumitan mikrob, fungsi penghalang, dan tindak balas imun mukosa untuk memastikan homeostasis usus. Crit. Rev. Biochem. Mol. biol. 2019, 54, 184–192. [CrossRef]

47. Trøseid, M.; Holter, JC; Holm, K.; Vestad, B.; Sazonova, T.; Granerud, BK; Dyrhol-Riise, AM; Holten, AR; Tonby, K.; Kildal, AB; et al. Komposisi mikrobiota usus semasa dimasukkan ke hospital dikaitkan dengan 60-kematian hari selepas COVID yang teruk-19. Crit. Penjagaan 2023, 27, 69. [CrossRef]

48. Liu, Q.; Mak, JWY; Su, Q.; Yeoh, YK; Lui, GC-Y.; Ng, SSS; Zhang, F.; Li, AYL; Lu, W.; Hui, DS-C.; et al. Dinamik mikrobiota usus dalam kohort prospektif pesakit dengan sindrom COVID-19 selepas akut. Gut 2022, 71, 544. [CrossRef]

49. Xie, X.-T.; Zheng, L.-X.; Duan, H.-M.; Liu, Y.; Chen, X.-Q.; Cheong, K.-L. Ciri-ciri struktur Gracilaria lemaneiformis oligosaccharides dan pengurangan kolitis akibat natrium dextran sulfate dengan memodulasi mikrobiota usus dan metabolit usus pada tikus. Fungsi Makanan. 2021, 12, 8635–8646. [CrossRef]

50. Zhang, X.; Aweya, JJ; Huang, Z.-X.; Kang, Z.-Y.; Bai, Z.-H.; Li, K.-H.; Dia, X.-T.; Liu, Y.; Chen, X.-Q.; Cheong, K.-L. In vitro, penapaian polisakarida sulfat Gracilaria lemaneiformis dan agar-oligosakaridanya oleh inokula najis manusia dan kesannya terhadap mikrobiota. Karbohidr. Polim. 2020, 234, 115894. [CrossRef]

51. Zhang, X.; Liu, Y.; Chen, X.-Q.; Aweya, JJ; Cheong, K.-L. Katabolisme Saccharina japonica polisakarida dan oligosakarida oleh mikrobiota tahi manusia. LWT 2020, 130, 109635. [CrossRef]

52. Wang, Y.; Li, N.; Yang, J.-J.; Zhao, D.-M.; Chen, B.; Zhang, G.-Q.; Chen, S.; Cao, R.-F.; Yu, H.; Zhao, C.-Y.; et al. Intervensi probiotik dan frukto-oligosakarida memodulasi paksi otak mikrobiota-usus untuk meningkatkan spektrum autisme mengurangkan keadaan hiper-serotonergic dan gangguan metabolisme dopamin. Pharmacol. Res. 2020, 157, 104784. [CrossRef]

53. Zuo, T.; Zhang, F.; Lui, GCY; Yeoh, YK; Li, AYL; Zhan, H.; Wan, Y.; Chung, ACK; Cheung, CP; Chen, N.; et al. Perubahan dalam mikrobiota usus pesakit dengan COVID-19 semasa dimasukkan ke hospital. Gastroenterologi 2020, 159, 944–955.e8. [CrossRef] [PubMed]

over fatigue

54. Wardman, JF; Bains, RK; Rahfeld, P.; Withers, SG Carbohydrate-active enzymes (CAZymes) dalam mikrobiom usus. Nat. Mikrobiol Rev. 2022, 20, 542–556. [CrossRef] [PubMed]

55. Hao, Z.; Wang, X.; Yang, H.; Tu, T.; Zhang, J.; Luo, H.; Huang, H.; Su, X. PUL-pengantaraan penggunaan polisakarida dinding sel tumbuhan dalam Bacteroidetes usus. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 3077. [CrossRef]

56. Zafar, H.; Saier, MH Gut Bacteroides spesies dalam kesihatan dan penyakit. Mikrob Usus 2021, 13, 1848158. [CrossRef]

57. Kilang, RH; Dulai, PS; Vázquez-Baeza, Y.; Sauceda, C.; Daniel, N.; Gerner, RR; Batachari, LE; Malfavon, M.; Zhu, Q.; Weldon, K.; et al. Analisis berbilang omik bagi pautan mikrobiom usus kolitis ulseratif Bacteroides vulgatus protease dengan keterukan penyakit. Nat. mikrobiol. 2022, 7, 262–276. [CrossRef]

58. Yang, JY; Lee, YS; Kim, Y.; Lee, SH; Ryu, S.; Fukuda, S.; Hase, K.; Yang, CS; Lim, HS; Kim, MS; et al. Usus komensal Bacteroides acidifaciens menghalang obesiti dan meningkatkan sensitiviti insulin pada tikus. Immunol mukosa. 2017, 10, 104–116. [CrossRef]

59. Boll, EVJ; Ekström, LMNK; Courtin, CM; Delcour, JA; Nilsson, AC; Björck, IME; Östman, EM Kesan ekstrak dedak gandum yang kaya dengan oligosakarida arabinoksilan dan kanji tahan terhadap toleransi glukosa semalaman dan penanda penapaian usus dalam orang dewasa muda yang sihat. Eur. J. Nutr. 2016, 55, 1661–1670. [CrossRef]

60. Cheong, K.-L.; Yu, B.; Chen, J.; Zhong, S. Kajian menyeluruh tentang kesan kardioprotektif polisakarida alga laut pada mikrobiota usus. Makanan 2022, 11, 3550. [CrossRef]

61. Desai, MS; Seekatz, AM; Koropatkin, NM; Kamada, N.; Hickey, CA; Wolter, M.; Pudlo, NA; Kitamoto, S.; Terrapin, N.; Muller, A.; et al. Mikrobiota usus yang kekurangan serat makanan merendahkan penghalang mukus kolon dan meningkatkan kerentanan patogen. Sel 2016, 167, 1339–1353.e21. [CrossRef] [PubMed]

62. Schwalm, ND; Groisman, EA Menavigasi bufet usus: Kawalan penggunaan polisakarida dalam Bacteroides spp. Trend Microbiol. 2017, 25, 1005–1015. [CrossRef] [PubMed]

63. Vulevic, J.; Juric, A.; Walton, GE; Claus, SP; Tzortzis, G.; Ke arah, RE; Gibson, GR Pengaruh campuran galacto-oligosakarida (B-GOS) pada mikrobiota usus, parameter imun dan metabonomik pada orang tua. Br. J. Nutr. 2015, 114, 586–595. [CrossRef] [PubMed]

64. Bindels, LB; Neyrinck, AM; Salazar, N.; Taminiau, B.; Druart, C.; Muccioli, GG; François, E.; Blecker, C.; Richel, A.; Daube, G.; et al. Oligosakarida yang tidak boleh dicerna memodulasi mikrobiota usus untuk mengawal perkembangan leukemia dan cachexia yang berkaitan pada tikus. PLoS ONE 2015, 10, e0131009. [CrossRef]

65. Sikalidis, AK; Maykish, A. Mikrobiom usus dan diabetes mellitus jenis 2: Membincangkan hubungan yang kompleks. Bioperubatan 2020, 8, 8. [CrossRef]

66. Gomes, AC; Hoffmann, C.; Mota, JF Mikrobiota usus manusia: Metabolisme dan perspektif dalam obesiti. Mikrob Usus 2018, 9, 308–325. [CrossRef]

67. Reinold, J.; Farahpour, F.; Fehring, C.; Dolff, S.; Konik, M.; Korth, J.; van Baal, L.; Hoffmann, D.; Buer, J.; Witzke, O.; et al. Mikrobiom usus pro-radang mencirikan pesakit yang dijangkiti SARS-CoV-2 dan pengurangan dalam ketersambungan rangkaian bakteria anti-Radang yang dikaitkan dengan COVID yang teruk-19. Depan. Jangkitan Sel. Mi. 2021, 11, 747816. [CrossRef]

68. Lindstad, LJ; Lo, G.; Leivers, S.; Lu, Z.; Michalak, L.; Pereira, GV; Røhr, Å.K.; Martens, EC; McKee, LS; Louis, P.; et al. Usus manusia Faecalibacterium prausnitzii menggunakan sistem pemuliharaan yang sangat cekap untuk memberi suapan silang pada oligosakarida yang berasal dari mannan. mBio 2021, 12, e03628-20. [CrossRef]

69. Turroni, F.; Milani, C.; Duranti, S.; Mahoni, J.; van Sinderen, D.; Ventura, M. Glycan Penggunaan dan Aktiviti Pemberian Silang oleh Bifidobacteria. Trend Microbiol. 2018, 26, 339–350. [CrossRef]

70. Leth, ML; Ejby, M.; Pekerja, C.; Ewald, DA; Pedersen, SS; Sternberg, C.; Bahl, MI; Licht, TR; Aachmann, FL; Westereng, B.; et al. Keutamaan tangkapan dan pengangkutan bakteria yang berbeza memudahkan pertumbuhan bersama xylan diet dalam usus manusia. Nat. mikrobiol. 2018, 3, 570–580. [CrossRef]

71. Mary, PR; Kapoor, M. Penapaian kultur bersama mencadangkan pemberian silang antara Bacteroides ovatus DSMZ 1896, Lactiplantibacillus plantarum WCFS1 dan Bifidobacterium adolescentis DSMZ 20083 untuk menggunakan galaktomanan pemakanan. Makanan Re. Int. 2022, 162, 111942. [CrossRef] [PubMed]

72. Wang, M.; Cheong, K.-L. Penyediaan, pencirian struktur, dan bioaktiviti fruktan: Kajian semula. Molekul 2023, 28, 1613. [CrossRef] [PubMed]

73. Yao, W.; Gong, Y.; Li, L.; Hu, X.; Anda, L. Kesan serat pemakanan daripada dedak padi dan dedak gandum pada mikrobiota usus: Gambaran keseluruhan. Kimia Makanan. X 2022, 13, 100252. [CrossRef]

74. Hu, J.; Lin, S.; Zheng, B.; Cheung, PCK Asid lemak rantai pendek dalam mengawal metabolisme tenaga. Crit. Rev. Sains Makanan. Nutr. 2018, 58, 1243–1249. [CrossRef] [PubMed]

75. Martin-Gallausiaux, C.; Marinelli, L.; Blottière, HM; Larraufie, P.; Lapaque, N. SCFA: Mekanisme dan kepentingan fungsi dalam usus. Proc. Nutr. Soc. 2020, 80, 37–49. [CrossRef]

76. Dalile, B.; Van Oudenhove, L.; Vervliet, B.; Verbeke, K. Peranan asid lemak rantai pendek dalam komunikasi mikrobiota-usus-otak. Nat. Rev. Gastro. Hepat. 2019, 16, 461–478. [CrossRef]

77. Yao, Y.; Cai, X.; Fei, W.; Ye, Y.; Zhao, M.; Zheng, C. Peranan asid lemak rantai pendek dalam imuniti, keradangan, dan metabolisme. Crit. Rev. Sains Makanan. Nutr. 2022, 62, 1–12. [CrossRef]

78. Zhang, F.; Wan, Y.; Zuo, T.; Yeoh, YK; Liu, Q.; Zhang, L.; Zhan, H.; Lu, W.; Xu, W.; Lui, GCY; et al. Kemerosotan berpanjangan asid lemak rantaian pendek dan biosintesis L-isoleucine dalam mikrobiom usus dalam pesakit COVID-19. Gastroenterologi 2022, 162, 548–561.e4. [CrossRef]

79. Giovanni, M.; Cesare, C.; Maria Raffaella, B.; Giulia, C.; Francesca, F.; Anna, K.; Dmitry, B.; Vasile, D.; Egidia, M.; Pietro, F.; et al. Sindrom usus besar selepas COVID-19. Gut 2023, 72, 484.

80. Zhang, F.; Lau, RI; Liu, Q.; Su, Q.; Chan, FKL; Ng, SC Gut mikrobiota dalam COVID-19: Perubahan mikrob utama, mekanisme berpotensi dan aplikasi klinikal. Nat. Rev. Gastro. Hepat. 2022, 20, 323–337. [CrossRef]

81. Hotchkiss, AT; Renye, JA; Putih, AK; Nunez, A.; Guron, GKP; Chau, H.; Simon, S.; Poveda, C.; Walton, G.; Rastall, R.; et al. Cranberry arabino-xyloglucan dan oligosakarida pektik mendorong pertumbuhan Lactobacillus dan penghasilan asid lemak rantaian pendek. Mikroorganisma 2022, 10, 1346. [CrossRef]

82. Godínez-Mendez, LA; Gurrola-Díaz, CM; Zepeda-Nuño, JS; Vega-Magaña, N.; Lopez-Roa, RI; Íñiguez-Gutiérrez, L.; GarcíaLópez, PM; Fafutis-Morris, M.; Delgado-Rizo, V. In Vivo manfaat sihat galactooligosaccharides daripada Lupinus albus (LA-GOS) dalam pengeluaran butirat melalui mikrobiota usus. Biomolekul 2021, 11, 1658. [CrossRef]

83. Haase, S.; Haghikia, A.; Wilck, N.; Müller, DN; Penghubung, RA Kesan metabolit mikrobiom pada peraturan imun dan autoimun. Imunologi 2018, 154, 230–238. [CrossRef] [PubMed]

84. Abdulkarim Jasim, S.; Jade Catalan Opulencia, M.; Alexis Ramírez-Coronel, A.; Kamal Abdelbasset, W.; Hasan Abed, M.; Markov, A.; Raheem Lateef Al-Awsi, G.; Azamatovich Shamsiev, J.; Thaeer Hammid, A.; Nader Shalaby, M.; et al. Peranan asid lemak rantai pendek yang berasal dari mikrobiota dalam imunometabolisme. Int. Immunopharmacol. 2022, 110, 108983. [CrossRef] [PubMed]

85. Qiu, J.; Vila, M.; Sanin, DE; Buck, MD; O'Sullivan, D.; Ching, R.; Matsushita, M.; Grzes, KM; Winkler, F.; Chang, C.-H.; et al. Asetat menggalakkan fungsi efektor sel T semasa sekatan glukosa. Wakil Sel. 2019, 27, 2063–2074.e5. [CrossRef] [PubMed]

86. Sindrom Yong, SJ Long COVID atau-19 selepas COVID: Patofisiologi yang diduga, faktor risiko dan rawatan. Jangkitan. Dis. 2021, 53, 737–754. [CrossRef]

87. Andrade, MER; Trindade, LM; Leocádio, PCL; Leite, JIA; dos Reis, DC; Cassali, GD; da Silva, TF; de Oliveira Carvalho, RD; de Carvalho Azevedo, VA; Cavalcante, GG; et al. Perkaitan frukto-oligosakarida dan arginin meningkatkan keterukan mucositis dan memodulasi mikrobiota usus. Probiotik Antimikrob. Protein 2023, 15, 424–440. [CrossRef]

88. Trompette, A.; Gollwitzer, ES; Pattaroni, C.; Lopez-Mejia, IC; Riva, E.; Pernot, J.; Ubags, N.; Fajas, L.; Nicod, LP; Marsland, BJ Dietary fiber memberikan perlindungan terhadap selesema dengan membentuk Ly6c− meronda monosit hematopoiesis dan CD{3}} metabolisme sel T. Kekebalan 2018, 48, 992–1005.e8. [CrossRef]

89. Xu, J.; Wang, R.; Liu, W.; Yin, Z.; Wu, J.; Yu, X.; Wang, W.; Zhang, H.; Li, Z.; Gao, M.; et al. Kekhususan sepuluh karbohidrat tidak boleh dihadam untuk meningkatkan bakteria penghasil butirat dan pengeluaran butirat dalam penapaian vitro. Sains Makanan. Hum. Baiklah. 2023, 12, 2344–2354. [CrossRef]

90. Guo, C.; Che, X.; Briese, T.; Ranjan, A.; Allicock, O.; Yates, RA; Cheng, A.; Mac, D.; Hornig, M.; Komaroff, AL Kapasiti menghasilkan butirat kekurangan dalam mikrobiom usus dikaitkan dengan gangguan rangkaian bakteria dan gejala keletihan dalam ME/CFS. Mikrob Hos Sel 2023, 31, 288–304.e8. [CrossRef]

91. Zhang, D.; Zhou, Y.; Mungkin.; Chen, P.; Tang, J.; Yang, B.; Li, H.; Liang, M.; Xue, Y.; Liu, Y.; et al. Disbiosis mikrobiota usus berkorelasi dengan COVID yang panjang-19 satu tahun selepas dilepaskan. J. Med Korea. Sci. 2023, 38, 1516082546. [CrossRef]

92. Xie, Q.; Matahari, Y.; Cao, L.; Chen, L.; Chen, J.; Cheng, X.; Wang, C. Aktiviti antikeletihan dan anti hipoksia oligosakarida dan polisakarida daripada Codonopsis pilosula pada tikus. Fungsi Makanan. 2020, 11, 6352–6362. [CrossRef] [PubMed]

93. Zhuang, Y.; Zeng, R.; Liu, X.; Yang, L.; Chan, Z. Neoagaro-oligosaccharides memperbaiki kemurungan akibat tekanan penahanan kronik dengan meningkatkan 5-HT dan BDNF dalam otak dan mengubah suai mikrobiota usus tikus. Dadah Mac 2022, 20, 725. [CrossRef] [PubMed]

94. Barrea, L.; Grant, WB; Frias-Toral, E.; Vetrani, C.; Verde, L.; de Alteriis, G.; Docimo, A.; Savastano, S.; Colao, A.; Muscogiuri, G. Cadangan pemakanan untuk sindrom pasca COVID-19. Nutrien 2022, 14, 1305. [CrossRef]

95. Hu, Y.-C.; Hu, J.-L.; Li, J.; Wang, J.; Zhang, X.-Y.; Wu, X.-Y.; Li, X.; Guo, Z.-B.; Zou, L.; Wu, D.-T. Ciri-ciri fizikokimia dan aktiviti biologi gentian makanan larut yang diasingkan daripada daun kultivar quinoa yang berbeza. Makanan Re. Int. 2023, 163, 112166. [CrossRef]

96. Barrea, L.; Vetrani, C.; Caprio, M.; Cataldi, M.; Ghoch, SAYA; Elce, A.; Camajani, E.; Verde, L.; Savastano, S.; Colao, A.; et al. Daripada diet ketogenik kepada diet Mediterranean: Terapi diet yang berpotensi pada pesakit yang mengalami obesiti selepas jangkitan-19 COVID (sindrom pasca COVID). Curr. Obes. Rep. 2022, 11, 144–165. [CrossRef] [PubMed]

97. Pandey, M.; Bhati, A.; Priya, K.; Sharma, KK; Singhal, B. Postbiotik ketepatan dan kesihatan mental: Pengurusan komplikasi postCOVID-19. Probiotik Antimikrob. Protein 2022, 14, 426–448. [CrossRef] [PubMed]

98. Buffie, CG; Bucci, V.; Stein, RR; McKenney, PT; Ling, L.; Gobourne, A.; Tidak, D.; Liu, H.; Kinnebrew, M.; Viale, A.; et al. Penyusunan semula mikrobiom ketepatan memulihkan rintangan pengantara asid hempedu terhadap Clostridium difficile. Alam 2015, 517, 205–208. [CrossRef]

99. Henri, D.; Sylvie, R.; Dominique, R.; David, B.; Marie-Anne, M.; Elodie, Q.; Ginette, T.; Véronique, B.; Lydie, H.; Guillaume, D.; et al. Menghubungkan dysbiosis, dismetabolisme asid hempedu, dan keradangan usus dalam penyakit radang usus. Gut 2013, 62, 531.

100. Ward, JBJ; Lajczak, NK; Kelly, OB; O'Dwyer, AM; Giddam, AK; Gabhann, JN; Franco, P.; Tambuwala, MM; Jefferies, CA; Keely, S.; et al. Asid ursodeoxycholic dan asid lithocholic memberikan tindakan anti-radang dalam kolon. Am. J. Physiol.-Gastrointest. Fisiol Hati. 2017, 312, G550–G558. [CrossRef]

101. Singh, N.; Gurav, A.; Sivaprakasam, S.; Brady, E.; Padia, R.; Shi, H.; Thangaraju, M.; Prasad, PD; Manicassamy, S.; Munn, DH; et al. Pengaktifan Gpr109a, reseptor untuk niasin dan butirat metabolit komensal, menyekat keradangan kolon dan karsinogenesis. Kekebalan 2014, 40, 128–139. [CrossRef] [PubMed]

102. Braniste, V.; Al-Asmakh, M.; Kowal, C.; Anuar, F.; Abbaspour, A.; Tóth, M.; Korecka, A.; Bakocevic, N.; Ng, LG; Kundu, P.; et al. Mikrobiota usus mempengaruhi kebolehtelapan penghalang darah-otak pada tikus. Sci. Terjemahan Med. 2014, 6, 263ra158. [CrossRef] [PubMed]

103. Erny, D.; Hrabˇe de Angelis, AL; Jaitin, D.; Wieghofer, P.; Staszewski, O.; David, E.; Keren-Shaul, H.; Mahlakoiv, T.; Jakobshagen, K.; Buch, T.; et al. Mikrobiota hos sentiasa mengawal kematangan dan fungsi mikroglia dalam CNS. Nat. Neurosci. 2015, 18, 965–977. [CrossRef] [PubMed]

104. Thorburn, AN; McKenzie, CI; Shen, S.; Stanley, D.; Macia, L.; Mason, LJ; Roberts, LK; Wong, CHY; Shim, R.; Robert, R.; et al. Bukti bahawa asma adalah penyakit asal perkembangan yang dipengaruhi oleh pemakanan ibu dan metabolit bakteria. Nat. Commun. 2015, 6, 7320. [CrossRef]

105. Trompette, A.; Gollwitzer, ES; Yadava, K.; Sichelstiel, AK; Sprenger, N.; Ngom-Bru, C.; Blanchard, C.; Junt, T.; Nicod, LP; Harris, NL; et al. Metabolisme mikrobiota usus serat pemakanan mempengaruhi penyakit saluran pernafasan alahan dan hematopoiesis. Nat. Med. 2014, 20, 159–166. [CrossRef]

106. Connors, J.; Dunn, KA; Allott, J.; Bandsma, R.; Rashid, M.; Otley, AR; Bielawski, JP; Van Limbergen, J. Hubungan antara asid hempedu tahi dan struktur komuniti mikrobiom dalam penyakit Crohn kanak-kanak. ISME J. 2020, 14, 702–713. [CrossRef]

107. Winston, JA; Theriot, CM Kepelbagaian asid hempedu perumah oleh ahli mikrobiota usus. Mikrob Usus 2020, 11, 158–171. [CrossRef]

108. Kong, F.; Saif, LJ; Wang, Q. Peranan asid hempedu dalam replikasi virus enterik. Anim. Dis. 2021, 1, 2. [CrossRef]

109. Castañé, H.; Iftimie, S.; Baiges-Gaya, G.; Rodríguez-Tomàs, E.; Jiménez-Franco, A.; López-Azcona, AF; Garrido, P.; Castro, A.; Camps, J.; Joven, J. Pembelajaran mesin dan lipidomik separa sasaran mengenal pasti tandatangan lipid serum yang berbeza dalam pesakit COVID-19-positif dan COVID{7}}negatif yang dimasukkan ke hospital. Metabolisme 2022, 131, 155197. [CrossRef]

110. Hoving, LR; Katiraei, S.; Heijink, M.; Pronk, A.; van der Wee-Pals, L.; Streefland, T.; Giera, M.; Willems van Dijk, K.; van Harmelen, V. Oligosakarida mannan pemakanan memodulasi mikrobiota usus, meningkatkan perkumuhan asid hempedu najis, dan mengurangkan kolesterol plasma dan perkembangan aterosklerosis. Mol. Nutr. Makanan Re. 2018, 62, 1700942. [CrossRef]

111. Li, Y.; Tian, ​​Y.; Cai, W.; Wang, Q.; Chang, Y.; Matahari, Y.; Dong, P.; Wang, J. Novel ι-carrageenan tetrasaccharide mengurangkan pengumpulan lipid hati melalui laluan asid hempedu–FXR–SHP/PXR untuk mengawal selia penukaran kolesterol dan metabolisme asid lemak dalam tikus yang tahan insulin. J. Agric. Makanan. Kimia. 2021, 69, 9813–9821. [CrossRef]

112. Sinha, SR; Haileselassie, Y.; Nguyen, LP; Tropini, C.; Wang, M.; Becker, LS; Sim, D.; Jarr, K.; Lembing, ET; Singh, G.; et al. Kekurangan Asid Hempedu Sekunder Akibat Dysbiosis Menggalakkan Keradangan Usus. Mikrob Hos Sel 2020, 27, 659–670.e5. [CrossRef]

113. Ko, W.-K.; Lee, S.-H.; Kim, SJ; Jo, M.-J.; Kumar, H.; Han, I.-B.; Sohn, S. Kesan anti-radang asid ursodeoxycholic oleh tindak balas keradangan yang dirangsang lipopolysaccharide dalam RAW 264.7 makrofaj. PLoS ONE 2017, 12, e0180673. [CrossRef]

114. Calmus, Y.; Weill, B.; Ozier, Y.; Chereau, C.; Houssin, D.; Poupon, R. Sifat imunosupresif asid chenodeoxycholic dan ursodeoxycholic dalam tetikus. Gastroenterologi 1992, 103, 617–621. [CrossRef]

115. Abdulrab, S.; Al-Maweri, S.; Halboub, E. Asid Ursodeoxycholic sebagai terapeutik calon untuk mengurangkan dan/atau mencegah COVID-19- ribut sitokin yang berkaitan. Med. Hipotesis 2020, 143, 109897. [CrossRef]

116. Wahlström, A.; Sayin, SI; Marschall, H.-U.; Bäckhed, F. Perbincangan silang usus antara asid hempedu dan mikrobiota dan kesannya terhadap metabolisme perumah. Metab Sel. 2016, 24, 41–50. [CrossRef]

117. Ding, L.; Yang, L.; Wang, Z.; Huang, W. Reseptor nuklear asid hempedu FXR dan penyakit sistem pencernaan. Acta Pharm. Dosa. B 2015, 5, 135–144. [CrossRef] [PubMed]

118. Brevini, T.; Maes, M.; Webb, GJ; John, BV; Fuchs, CD; Buescher, G.; Wang, L.; Griffiths, C.; coklat, ML; Scott, KAMI; et al. Perencatan FXR mungkin melindungi daripada jangkitan SARS-CoV-2 dengan mengurangkan ACE2. Alam 2023, 615, 134–142. [CrossRef] [PubMed]

119. Hollman, DAA; Milona, ​​A.; van Erpecum, KJ; van Mil, SWC Tindakan anti-radang dan metabolik FXR: Pandangan tentang mekanisme molekul. Biochim. Et Biophys. Acta (BBA)-Mol. Biol Sel. Lipid 2012, 1821, 1443–1452. [CrossRef] [PubMed]

120. Batiha, GE-S.; Al-Quraish, HM; Al-Gareeb, AI; Youssef, FS; El-Sherbeni, SA; Negm, WA Kajian prospektif tentang kemungkinan kesan asid obetikolik terhadap jangkitan SARS-CoV-2. Inflammopharmacology 2023, 31, 9–19. [CrossRef]

121. Li, M.-Y.; Li, L.; Zhang, Y.; Wang, X.-S. Ekspresi gen reseptor sel SARS-CoV-2 ACE2 dalam pelbagai jenis tisu manusia. Jangkitan. Dis. Kemiskinan 2020, 9, 23–29. [CrossRef] [PubMed]

122. Chaisuwan, W.; Phimolsiripol, Y.; Chaiyaso, T.; Techapun, C.; Leksawasdi, N.; Jantanasakulwong, K.; Rachtanapun, P.; Wangtueai, S.; Sommano, SR; awak, S.; et al. Aktiviti antiviral polisakarida bakteria, kulat dan alga sebagai bahan bioaktif: Kegunaan yang berpotensi untuk meningkatkan sistem imun dan mencegah virus. Depan. Nutr. 2021, 8, 772033. [CrossRef] [PubMed]

123. Gupta, Y.; Maciorowski, D.; Zak, SE; Kulkarni, CV; Herbert, AS; Durvasula, R.; Fareed, J.; Dye, JM; Kempaiah, P. Heparin: Penggunaan semula yang ringkas untuk mencegah penularan SARS-CoV-2 berdasarkan keberkesanan nanomolar in-vitronya. Int. J. Biol. Makromol. 2021, 183, 203–212. [CrossRef] [PubMed]

124. Kwon, PS; Oh, H.; Kwon, S.-J.; Jin, W.; Zhang, F.; Fraser, K.; Hong, JJ; Linhardt, RJ; Dordick, JS Sulfated polisakarida berkesan menghalang SARS-CoV-2 secara in vitro. Discov Sel. 2020, 6, 50. [CrossRef] [PubMed]

125. Chittum, JE; Sankaranarayanan, NV; O'Hara, CP; Desai, UR Mengenai selektiviti pengecaman heparan sulfat oleh glikoprotein pancang SARS-CoV-2. ACS Med. Kimia. Lett. 2021, 12, 1710–1717. [CrossRef] [PubMed]

126. Hao, W.; Ma, B.; Li, Z.; Wang, X.; Gao, X.; Li, Y.; Qin, B.; Shang, S.; Cui, S.; Tan, Z. Pengikatan protein pancang SARS-CoV-2 kepada glycans. Sci. lembu jantan. 2021, 66, 1205–1214. [CrossRef] [PubMed]

127. Villapol, S. Gejala gastrousus yang dikaitkan dengan COVID-19: Kesan pada mikrobiom usus. Terjemahan Res. 2020, 226, 57–69. [CrossRef]

128. Yang, T.; Chakraborty, S.; Saha, P.; Mell, B.; Cheng, X.; Yeo, J.-Y.; Mei, X.; Zhou, G.; Mandal, J.; Golonka, R.; et al. Tikus gnotobiotik mendedahkan bahawa mikrobiota usus mengawal mRNA kolon Ace2, reseptor untuk kejangkitan SARS-CoV-2. Hipertensi 2020, 76, e1–e3. [CrossRef]

129. Dia, F.; Zhang, T.; Xue, K.; Fang, Z.; Jiang, G.; Huang, S.; Li, K.; Gu, Z.; Shi, H.; Zhang, Z.; et al. Analisis multi-omik najis mendedahkan pelbagai perubahan molekul ekosistem usus dalam pesakit-19 COVID. dubur. Chim. Acta 2021, 1180, 338881. [CrossRef]

130. Saint-Criq, V.; Lugo-Villarino, G.; Thomas, M. Dysbiosis, kekurangan zat makanan, dan paksi usus-paru yang dipertingkatkan menyumbang kepada penyakit pernafasan yang berkaitan dengan usia. Penuaan Res. Wahyu 2021, 66, 101235. [CrossRef]

131. Budden, KF; Gellatly, SL; Kayu, DLA; Cooper, MA; Morrison, M.; Hugenholtz, P.; Hansbro, PM Hubungan patogenik yang muncul antara mikrobiota dan paksi usus-paru-paru. Nat. Mikrobiol Rev. 2017, 15, 55–63. [CrossRef] [PubMed]

132. Olímpio, F.; Andreata-Santos, R.; Rosa, PC; Santos, W.; Oliveira, C.; Aimbire, F. Lactobacillus rhamnosus memulihkan isyarat antivirus dan melemahkan rembesan sitokin daripada sel epitelium bronkial manusia yang terdedah kepada asap rokok dan dijangkiti SARS-CoV-2. Probiotik Antimikrob. Protein 2022, 8, 1–16. [CrossRef] [PubMed]

133. Manna, S.; Chowdhury, T.; Chakraborty, R.; Peptida terbitan Mandal, SM Probiotik dan molekul imunomodulatornya boleh memainkan peranan pencegahan terhadap penyakit virus termasuk COVID-19. Probiotik Antimikrob. Protein 2021, 13, 611–623. [CrossRef] [PubMed]

134. Brown, JA; Sanidad, KZ; Lucotti, S.; Lieber, CM; Cox, RM; Ananthanarayanan, A.; Basu, S.; Chen, J.; Shan, M.; Amir, M.; et al. Metabolit yang berasal dari mikrobiota usus memberikan perlindungan terhadap jangkitan SARS-CoV-2. Mikrob Usus 2022, 14, 2105609. [CrossRef] [PubMed]

135. Li, J.; Richards, EM; Handberg, EM; Pepine, CJ; Raizada, MK Butyrate mengawal selia COVID{1}}–gen yang berkaitan dalam organoid epitelium usus daripada tikus normotensif. Hipertensi 2021, 77, e13–e16. [CrossRef] [PubMed]

Penafian/Nota Penerbit:Kenyataan, pendapat dan data yang terkandung dalam semua penerbitan adalah semata-mata dari pengarang dan penyumbang individu dan bukan MDPI dan/atau editor. MDPI dan/atau editor(s) menafikan tanggungjawab untuk sebarang kecederaan kepada orang atau harta benda akibat daripada sebarang idea, kaedah, arahan atau produk yang dirujuk dalam kandungan.


【Untuk maklumat lanjut:george.deng@wecistanche.com / WhatsApp:8613632399501】

Anda mungkin juga berminat