多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
您的位置:首页>期刊>医学实践与研究
{/pboot:if} 《医学实践与研究》是一本聚焦医学领域实践探索与学术研究深度结合的国际开源中文期刊。它致力于呈现临床医学、基础医学与转化医学的最新成果,尤其关注临床诊疗中的实践创新、多学科协作的诊疗模式,以及前沿技术在疾病预防、诊断与治疗中的应用路径。本期刊旨在搭建医学工作者、研究者与教育者的交流平台,促进临床经验与科研成果的转化融合,推动医学理论与实践的协同发展,提升医疗从业者的临床水平与科研创新能力。
期刊涵盖的广泛议题包括:医学教育、医学心理、医院检验、护理医学、中医中药、医院药事、技术与方法、医药心理、放射与影像、医药论坛、康复医学、护理园地、制剂与方法、医学检验、影像与检验、中中西医结合、医院要事、医药检验、基础医学、综述、论著、病例报告、卫生与预防、康复医药等。
本刊是一本由同行评审的高要求、高水准的学术期刊出版物,编者鼓励与本刊相关的、有理论和实践贡献的来稿。
文稿严禁抄袭,一律文责自负。
遵义医科大学第五附属(珠海)医院,广东珠海,519100;
摘要:目的:探讨经灌肠粪菌移植对早产小鼠肠道菌群定植及粘膜屏障功能的影响。方法:建立剖宫产早产小鼠模型,随机分为粪菌移植组、口服益生菌组和足月对照组。动态监测并比较各组肠道菌群组成、肠道组织病理、紧密连接蛋白表达及免疫指标。结果:与口服益生菌组相比,经灌肠FMT能更有效地促进早产小鼠肠道菌群多样性的恢复(P<0.05),显著增加有益菌(如乳杆菌属、双歧杆菌属)的相对丰度,并降低潜在致病菌(如肠杆菌科)的比例(P<0.05)。在肠道屏障功能方面,FMT组小鼠肠道绒毛结构更完整,炎症浸润更轻;紧密连接结构清晰完整;Claudin-1与Mucin-2蛋白表达水平在干预中后期(第14、21、28天)显著上调(P<0.01);粪便SIgA水平亦随时间显著升高(P<0.05)。相关性分析显示,肠道菌群多样性指数与Claudin-1蛋白表达、SIgA水平呈显著正相关(r=0.742,0.698,P<0.01),而与肠道组织炎症评分呈负相关(r=-0.715,P<0.01)。结论:经灌肠途径实施的粪菌移植能有效重建早产小鼠紊乱的肠道菌群,促进有益菌定植,并通过调节紧密连接蛋白表达及局部免疫反应,显著增强肠道粘膜屏障功能。本研究为FMT作为一种潜在的、针对喂养不耐受早产儿的肠道微生态干预策略提供了重要的临床前实验依据。
关键词:粪菌移植;早产小鼠;肠道菌群;粘膜屏障;紧密连接蛋白;分泌型免疫球蛋白A
参考文献
[1]Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, et al. The global epidemiology of preterm birth. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;52:3-12.
[2]张沂,朱燕洁,陈超.早产儿发生率及变化趋势[J].中华新生儿科杂志,2021,36(4):74-77.
[3]Patel RM, Denning PW. Intestinal microbiota and its relationship with necrotizing enterocolitis. Pediatr Res. 2015;78(3):232-238.
[4]Bäckhed F, Roswall J, Peng Y, et al. Dynamics and Stabilization of the Human Gut Microbiome during the First Year of Life. Cell Host Microbe. 2015;17(5):690-703.
[5]Gensollen T, Iyer SS, Kasper DL, et al. How colonization by microbiota in early life shapes the immune system. Science. 2016;352(6285):539-544.
[6]Mai V, Torrazza RM, Ukhanova M, et al. Distortions in development of intestinal microbiota associated with late onset sepsis in preterm infants. PLoS One. 2013;8(1):e52876.
[7]贾琼,童笑梅.早产儿菌群特征及与疾病关系的研究进展[J].中国当代儿科杂志,2020,22(11):103-107.
[8]Chelakkot C, Ghim J, Ryu SH. Mechanisms regulating intestinal barrier integrity and its pathological implications. Exp Mol Med. 2018;50(8):1-9.
[9]Peng L, Li ZR, Green RS, et al. Butyrate enhances the intestinal barrier by facilitating tight junction assembly via activation of AMP-activated protein kinase in Caco-2 cell monolayers. J Nutr. 2009;139(9):1619-1625.
[10]钟敏,崔伯塔,张发明.结肠植管途径粪菌移植治疗克罗恩病合并肠内瘘感染[J].湖北民族学院学报(医学版),2019,36(2):5-6.
[11]Arboleya S, Sánchez B, Milani C, et al. Intestinal microbiota development in preterm neonates and effect of perinatal antibiotics. J Pediatr. 2015;166(3):538-544.
[12]Suez J, Zmora N, Segal E, Elinav E. The pros, cons, and many unknowns of probiotics. Nat Med. 2019;25(5):716-729.
[13]de Groot PF, Frissen MN, de Clercq NC, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation in metabolic syndrome: History, present and future. Gut Microbes. 2017;8(3):253-267.
[14]Suzuki T. Regulation of intestinal epithelial permeability by tight junctions. Cell Mol Life Sci. 2013;70(4):631-659.
[15]Kelly CJ, Zheng L, Campbell EL, et al. Crosstalk between Microbiota-Derived Short-Chain Fatty Acids and Intestinal Epithelial HIF Augments Tissue Barrier Function. Cell Host Microbe. 2015;17(5):662-671.
[16]Johansson ME, Phillipson M, Petersson J, et al. The inner of the two Muc2 mucin-dependent mucus layers in colon is devoid of bacteria. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(39):15064-15069.
[17]Bunker JJ, Bendelac A. IgA Responses to Microbiota. Immunity. 2018;49(2):211-224.