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胆汁酸は、腸内代謝、細胞シグナル伝達、およびマイクロバイオームの構成において重要な役割を果たしています。

肝臓は一次胆汁酸の生成を担っていますが、腸内細菌がこれらの化合物を改変することで、その多様性と生物学的機能を高めており、2022年時点で70種類以上の二次胆汁酸が同定されています。

腸内細菌叢は、アミノ酸(グリシンやタウリン)の脱結合、脱ヒドロキシ化、脱水素化、およびC-5位のエピマー化を通じて胆汁酸を改変し、アロ胆汁酸を生成するほか、ヒドロキシル基のエピマー化を通じてイソ胆汁酸を生成する。 最近、腸内微生物叢が胆汁酸を再結合させることができることが発見され、これにより微生物由来結合型胆汁酸(MCBA)として知られる新しいクラスのBA化合物が生成されることが明らかになった。これらの二次胆汁酸の化学的変化は、肝硬変、炎症性腸疾患、がんなどのいくつかの疾患と関連している。腸由来の胆汁酸の複雑な化学的多様性や、微生物叢との相互作用については、まだほとんど知られていない。

胆汁酸はTGR5を介してシグナル伝達を行い、腸管幹細胞を活性化させ、上皮の再生を促進する

Sorrentino G、Perino A、Yildiz E、El Alam G、Sleiman MB、Gioiello A、Pellicciari R、Schoonjans K. 『Gastroenterology』. PMID 32485177 DOI: 10.1053/J.Gastro.2020.05.067.

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マイクロバイオームが化学的に及ぼす世界的な影響には、新規の胆汁酸抱合体が含まれる

Quinn RA、Melnik AV、Vrbanac A、Fu T、Patras KA、Christy MP、Bodai Z、Belda-Ferre P、Tripathi A、 Chung LK、Downes M、Welch RD、Quinn M、Humphrey G、Panitchpakdi M、Weldon KC、Aksenov A、da Silva R、Avila-Pacheco J、Clish C、Bae S、Mallick H、Franzosa EA、Lloyd-Price J、Bussell R、Thron T、Nelson AT、[…]

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宿主と腸内細菌叢の相互作用の解明とコレステロール値への影響

Villette R、Kc P、Beliard S、Salas Tapia MF、Rainteau D、Guerin M、Lesnik P. Front Pharmacol. 2020年4月3日;11:278. doi: 10.3389/fphar.2020.00278. 電子版 2020年.

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腸内細菌由来の胆汁酸代謝物は、マクロファージの分極化を変化させ、高脂肪食による結腸炎症に関与する

Lingyu Wanga、Zizhen Gonga、Xiuyuan Zhang、Fangxinxing Zhua、Yuchen Liud、Chaozhi Jind、Xixi Dua、Congfeng Xu、Yingwei Chen、Wei Caia、Chunyan Tian、およびJin Wu、『Gut Microbes』2020年11月9日、12(1):1-20。 doi: 10.1080/19490976.2020.1819155.

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健康な新生児および小児における糞便中胆汁酸の発生パターン

Jing-Jing Xiong、Hong-wei Hu、Chuan-Zhi Xu、Jian-Wen Yin、Mei Liu、Li-Zhi Zhang、Yong Duan、Yong-Kun Huang. Med Scie Monit. 2021 26;27: e.928214.

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百歳超えの高齢者の健やかな加齢における胆汁酸と腸内細菌の役割

Bipin Rimal および Andrew D. Patterson、『Nature』2021年、599号(7885号)。

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