Stomach Health > elodec Zdravje >  > Stomach Knowledges > želodec člen

Plos ONE: konjugirana linolna kislina Dopolnitev pod High-Fat Diet modulira Želodec Protein izražanja in Črevesne Mikrobiota v miši odrasle

Povzetek

prebavila predstavlja fiziološki vmesnik povezovalno hranil in mikrobiota-gostitelja presnovo. Konjugirana linolna kislina (CLA) so poročali, da prispevajo k zmanjšanje telesne teže in maščobe z rastjo. Modulacija s prehranskimi CLA v želodcu proteinov, povezanih z energetsko homeostaze ali mikrobiote lahko sodelujejo, čeprav ta še ni bila analizirana. To je v obravnavani raziskavi, katere namen je poudariti možne mehanizme CLA, ki prispevajo k ureditvi telesne teže. miši odraslih so hranili bodisi normalne maščobe (NF, 12% vsebine kJ maščob) ali z visoko vsebnostjo maščobe (HF, 43% vsebine kJ kot maščobe) prehrane. V slednjem primeru polovica živali prejeti dnevni oralni dopolnitev CLA. Analizirani so bili izraz in vsebina želodca beljakovin in specifičnih bakterijskih populacij iz cekum. CLA dopolnitev je bilo povezano s povečanjem izraza želodec beljakovin in deluje prebiotik dejanje na oba Bacteroidetes /Prevotella
in Akkermansia muciniphila
. Vendar pa CLA dopolnjevanje ni mogel preglasiti negativne učinke HF prehrane na Bifidobacterium
spp., Ki se je zmanjšala tako HF in HF + CLA skupin. Naši podatki kažejo, da CLA lahko uravnavajo izražanje želodčne beljakovin in izvajajo prebiotik vpliva na specifične črevesnih bakterij

Navedba. Chaplin A, Parra P, Serra F, Palou A (2015) konjugirana linolna kislina Dopolnitev pod High-Fat Diet modulira Želodec Protein Expression in Črevesne Mikrobiota pri odraslih miših. PLoS ONE 10 (4): e0125091. doi: 10,1371 /journal.pone.0125091

Akademska Urednik: Maria Alemany, Fakulteta za biologijo, ŠPANIJA

Prejeto: 3. februar 2015; Sprejeto: 13. marec 2015; Objavljeno: 27. april 2015

Copyright: © 2015 Chaplin et al. To je prost dostop članek razširja pod pogoji Creative Commons Attribution License, ki omogoča neomejeno uporabo, distribucijo in razmnoževanje v katerem koli mediju, pod pogojem, da prvotni avtor in vir knjižijo

Razpoložljivost podatkov: Vsi pomembni podatki so v papir in njene dodatne informacije datotek

Financiranje:. To delo je podprl AGL2012-33692 nepovratnih sredstev in projekt financira EU, (BIOCLAIMS FP7-244995). Skupina avtorjev prejme finančno podporo iz Instituto de Salud Carlos III, Centro de Investigación Biomedica en Red Fisiopatología de la Obesidad y NUTRICION, CIBERobn. Avtorji pripadajo nutrigenomike skupini, dodeljeno kot "Group of Excellence" v CAIB in podprl "Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement" regionalne vlade (CAIB) in sredstev Feder (EU). AC je podprta z doktorsko štipendijo, ki ga Conselleria d'Educació, cultura i Universitats, vlada z de les Illes Balears, projekt, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada. Med financerji imel nobene vloge pri oblikovanju študije, zbiranje in analizo podatkov, sklep, da se objavi, ali pripravi rokopisa

nasprotujočimi si interesi.. Avtorji so izjavili, da ne obstajajo konkurenčni interesi

Uvod

Debelost je trenutno raste po stopnji epidemije, šteje veliko nevarnost za zdravje po vsem svetu, in ima za posledico povečano tveganje za bolezni maščobnih jeter sladkorno boleznijo tipa II, pri nekaterih vrstah raka, visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja ter povečano smrtnost. Kljub velikim raziskovalnih naporov o vplivu prehrane, vadbe, izobraževanje, kirurškega posega ali zdravljenja z drogami, še vedno ni dolgoročna rešitev za učinkovito preprečevanje ali preprečevanje debelosti [1].

Prehranska konjugirana linolna kislina (CLA) nanaša na zmesi geometrijskih in pozicijskih izomerov linolenske kisline s konjugiranih dvojnih vezi najdemo v glavnem v mesu prežvekovalcev in mlečnih izdelkov [2]. Gojenje raziskave so pokazale, da so izomeri cis
-9, trans
-11 CLA in trans
-10, cis
-12-CLA imajo zlasti pomembno vlogo pri uravnavanju telesne teže in telesne maščobe tako živali [3-9] in človeka [10-13] študij,

Ta študija je bila izvedena za nadaljnjo opredelitev učinkov CLA o upravljanju telesne teže, ki jo obravnava nekatere vidike, da nam je znano, niso preučevali prej. Prebavni trakt je največji endokrini telesa in je odgovoren za pretvorbo hrane v energijo, je metabolično zelo aktivni in dom bilijonov mikrobov [14, 15]. Želodec je ena od prvih območij v prebavnem traktu, ki se odziva na vnos hrane. To sintetizira beljakovine, ki imajo pomembno vlogo pri energetski bilanci in se je izkazalo, da je treba uravnavati z dieto [16-21]. Še ena zanimiva komponenta je slepo ćrevo vsebina, ki skriva veliko bakterij, ki opravljajo več funkcij, vključenih v energetskih predpisov, kot so obdelava non-prebavljivih polisaharidov, pri presnovi beljakovin, sintezo vitaminov in proizvodnjo energije [22- 25]. Emerging dokazi kažejo, da se črevo mikrobiota lahko sodelujejo pri debelosti [26-28], in da je prehrana z veliko maščobami, zlasti bi lahko prispevala k modulacije te bakterijske skupnosti [29-33]. Zato je vloga hrane pri spreminjanju žive mikroorganizme v črevesju k bolj koristno profil je velikega pomena [34].

Na splošno to poudarja pomen medsebojnega hrane in različnih sestavin v prebavnem traktu. Cilj je bil, da preuči možnosti CLA pri regulaciji tako želodec beljakovin izraz in specifična črevesnih bakterij pri debelih miših pod dieti HF.

Materiali in metode

Živali

Moški C57BL /6J miši iz Charles River (Barcelona, ​​Španija), ki tehtajo 21 ± 0,1 g (5 tednov stari) so bile nastanjene v standardnih razmerah v kletkah, v skupinah po 4-5 in se hranijo v 12-h lučjo: temno cikel pri 22 ° C s hrano in vodo, ad libitum
. Kletke so Makrolon tip III (Tecniplast, Biosis Biološki sistemi S.L.) in posteljnina je Ultrasorb jelke oblanci (Panlab S.L.U). Posteljnina je enkrat tedensko. Po sprejemu so se živali lahko aklimatizacijo za en teden in razdeljeni v skupine, ki zagotavljajo enako težo povprečje. Hrana je bila spremenjena dvakrat na teden, in sesalni in telesne mase so zabeležili na vsake tri dni med poskusom [35]. Protokol žival sledila v tej študiji je bila pregleda in bioetike odbor Univerze Balearskih otokov (odobritev 13 th februarja 2006) in smernice Univerza za uporabo in vzdrževanje laboratorijskih živali so strogo upoštevati odobreni. si je prizadevala za zmanjšanje trpljenja.

Miši so bile razdeljene v tri skupine zdravljenja (n = 8). Vse diete so pripravili raziskovalno diete (Inc, New Brunswick) in predstavljene kot peleti do živali. Podrobna sestava teh diet je mogoče najti v S1 tabeli. Miši je prejela eno od naslednjih dietah za 54 dni: standardno dieto normalno maščobe (NF), ki vsebuje 12% kJ vsebnost maščob, ki se uporablja kot kontrolo ali visoko vsebnostjo maščob prehrane (HF), ki je vseboval 43% vsebnosti kJ kakor maščobe. Diete so temeljili na standardu glodalce prehrane AIN-76a. Zato sta prehrana vsebovala enak delež beljakovin (20% kJ vsebin) in ogljikovih hidratov je bila uporabljena za prilagoditev energijske vsebnosti. Tako, NF prehrana vsebuje 40% (m /m) saharoze in HF 35% (m /m). Nato je bil dnevni odmerek CLA dati polovico živali, ki prejemajo prehrane HF. Tonalin (sami pripravili Cognis) je bila uporabljena kot CLA dodatek, ki zagotavlja 6 mg CLA /dan (21,4 nmol /izomer /dan), saj kot oralno. Tonalin TG 80, pridobljen iz sončničnega olja, ki je sestavljena iz triacilglicerolov, ki vsebujejo približno 80% CLA z razmerjem aktivnih izomerov CLA 50:50 cis
-9 trans
-11 in trans
-10, cis
-12. Na koncu poskusa, telesna teža ni razlik med HF in CLA skupino, medtem ko je bila telesne maščobe statistično nižja v CLA živalih. Celoten sklop podatkov, vključno s težo živali, telesne maščobe (dan 40) in ocenjenega vnosa hrane so bile že objavljene [35].

Žrtev in vzorec zbiranje

daritev vseh živali je bila izvedena znotraj živali objektih, na začetku lahkega cikla po 10h pomanjkanja hrane. Živali smo anestezirali z intraperitonealno injekcijo sestavljen iz mešanice xilacine (10 mg /kg telesne teže) in ketamina (100 mg /kg telesne teže). Organi in vzorci interesa so izrezali in stehtali (želodec in cekum). Želodec je bil odprt in v notranjosti je postrga zbrati sluznico. Cekum je tudi Rasporiti in vsebina zbirajo. Vsa tkiva smo splaknili s fiziološko raztopino, ki vsebuje 0,1% dietil pirokarbonatom (Sigma, Madrid, Španija) in snap-zamrznili pri -80 ° C.

Količinska želodca leptin in grelina

želodčne sluznice je homogenizirano pri 4 ° C v razmerju 1: 3 (m /v) PBS (mM: 137 NaCl, 2,7 KCI, 10 fosfatni pufer, pH 7,4) in centrifugirali pri 7000 x g
za 2min pri 4 ° C. Skupno proteina določimo po 5-kratno razredčenju supernatanta s PBS metodi Bradford [36]. Želodca leptin bila določena v začetnem homogenizatu z encimsko imunskim testom (ELISA) kit miš leptin (R &D Systems, Minneapolis, MN). Določitev grelina v želodcu je bila izvedena v skladu s [37]. Želodec Homogeno zmes zmešamo z 10 volumni 1 M ocetne kisline, ki vsebuje 20 mM HCl, kuhamo 20 minut in centrifugiramo pri 7000 x g
za 2 min pri 4 ° C. Supernatant smo liofiliziramo in resuspendiramo v PBS. koncentracija grelina v želodcu je nato določimo z uporabo miške ghrelin encim imunsko preiskovalno metodo (EIA) komplet (Phoenix Evropo, Karlsruhe, Nemčija).

RNA izolacija, retrotranscription in v realnem času qPCR

Total RNA črpanje iz želodca je bila izvedena z Tripure Reagent (Diagnostic Gmbh Roche, Mannheim, Nemčija) v skladu z navodili proizvajalca. Izolirano RNA smo količinsko, z uporabo NanoDrop ND-1000 spektrometra (NanoDrop Technologies Inc., Wilmington, DE, ZDA) in njeno celovitost je bila potrjena z uporabo elektroforezo na agaroznem gelu.

Vzorci so bili retrotranscribed in PCR v realnem času je bila izvedena za analiza želodčne proteinov. Na kratko, 0,25 ug celotne RNA (v končnem volumnu 5 ul) so denaturiran pri 65 ° C za 10 minut, nato pa obrnjene prepisana na cDNA uporabo MuLV reverzne transkriptaze (Applied Biosystems, Madrid, Španija), pri 20 ° C za 15 min, 42 ° C za 30 minut in končno stopnjo 5 min pri 95 ° C v toplotno termostatiranje (Applied Biosystems 2720 Toplotna ciklerja, Madrid, Španija).

Vsaka PCR smo izvedli z razredčenim predlogo cDNA, naprej in nazaj primerji (5 pm vsak) in Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, CA, ZDA). Temeljni premazi so bili zasnovani in pridobljeni iz Sigma Aldrich Química SA (Madrid, Španija) in sekvence so opisani v tabeli 1. PCR v realnem času smo izvedli z uporabo Applied Biosystems StepOnePlus PCR v realnem času Systems (Applied Biosystems) z naslednjo predlogo: 10 min pri 95 ° C, čemur sledi skupno 42 temperaturnim ciklom (15 s pri 95 ° C in 1 minuto pri 60 ° C). Da bi lahko preverili čistost proizvodov pomnoženih, je talilni krivulja proizvedeno po vsaki vožnji v skladu z navodili proizvajalca. Prag cikel (Ct) je bila izračunana s programsko opremo inštrumenta (StepOne Software v2.0) in relativno izražanje vsakega gena je bila izračunana kot odstotek NF miši z uporabo 2 -ΔΔCt metodo [38]. Beta-aktina je bil uporabljen kot referenčni gen.

Bakterijska profiliranje s qPCR

Skupaj bakterijsko DNA je bila vzeta iz približno 50 mg slepiča vzorcev uporabe E.Z.N.A. Blato DNA kit (Omega Biotek, GA, ZDA). koncentracija DNA smo določili z uporabo NanoDrop ND-1000 spektrofotometer (NanoDrop Technologies Inc., Wilmington, DE, USA) in njegove celovitosti, ki agaroznem gelu potrjen. Ocenjevanje prisotnosti in relativni višini bakterijskih vrst, smo določili z merjenjem DNA številčnost 16S rRNA zaporedij genov s qPCR z Applied Biosystems StepOnePlus realnem času PCR System (Applied Biosystems) po prej opisanih protokolov [39, 40]. Posebne primerji za Clostridium coccoides
, Clostridium leptum
in Lactobacillus
spp. (Predstavniki Firmicutes ); Bacteroides /Prevotella
(Bacteroidetes); Bifidobacterium
spp. (Actinobacteria); Akkermansia muciniphila
(Verrucomicrobia); enterobakterije
(Proteobacteria); in Skupaj Bakterije
so bili pridobljeni iz Sigma (Madrid, Španija). Skupaj Bakterije
se nanaša na široko območje univerzalni temeljni premaz, ki priznava ohranjeno regijo 16S rRNA kodira gen za širok spekter bakterijskih vrst, in je bila uporabljena za normalizacijo testa do celotne bakterijske DNK. Zaporedja so opisani v tabeli 2. Prag cikel je bila izračunana z 2 -ΔΔCt metoda [38], in glede bakterijske vsebine in krat spremembe (FC) je bilo izračunano (Log 22 -ΔΔCt). Vrednosti smo normalizirali s povprečjem skupine NF.

Statistična analiza

Podatki so prikazani kot sredstvo ± SEM. Enakost varianc med skupinami je bila ocenjena s Levenejev testu. Ko je prevzel Homogenost variance je enosmerni ANOVA uporablja za določanje pomen različnih parametrov med skupinami. Če je bila pomembna razlika je test Bonferroni uporablja za ugotavljanje, če je razlika določi in popraviti za večkratno testiranje. Ko homogenosti varianc ni bila domneva, podatki so bili log preoblikovala. Linearni razmerja med ključnimi spremenljivkami smo testirali z uporabo Pearson korelacijske koeficiente. Prag pomembnosti je bil določen na P < 0,05. Analiza je bila opravljena s programom SPSS za različico operacijskega sistema Windows 21.0 (SPSS, Chicago, IL, ZDA).

Rezultati

CLA dopolnitev modulira izražanje regulatornih proteinov v želodcu

Izražanje proteinov, povezanih z energetsko presnovo in regulacije vnosa hrane je bila določena v miške želodcu. Leptin mRNA izraz v skupini HF ni spremenil, vendar leptinski protein smo pri teh živalih povečana (2-kratnih vs NF, p = 0,003). Po drugi strani pa dopolnjevanje z CLA povzročila 6-krat višjo ekspresije leptin mRNA (v primerjavi z NF, p = 0,001), ki je v skladu z višjo vsebnostjo NF želodca leptin (2-kratnim, p = 0,014 vs. ) (slika 1A). -CLA krmijo živali razstavljena tudi povečano grelina mRNA izraz (3-krat, p = 0,006 vs.NF), vendar ni bilo sprememb niso opazili med skupinami glede ghrelin proteina (slika 1B).

Poleg tega je bila povezana CLA dopolnjevanje povečane ekspresije vseh analiziranih in statistična značilnost je, doseženimi pri resistin (Retn) (3-krat, p = 0,026) z želodcem proteinov, G-protein pripojen receptor 39 ( Gpr39)
(4-krat , p = 0,001), glukagon ( GCG)
(2-krat, 0,001) in Glukagon Receptor ( Gcgr)
(5-krat, p = 0,011) (slika 1C).

cekum mikrobiota se spreminja s CLA

da bi še dodatno preučili učinek CLA, je slepo ćrevo vsebnost miši analizirati, da se ugotovi, bakterijskih vrst, potencialno povezanih z debelostjo in presnovo energije. Ugotovljeno je bilo pomembno povečanje bakterijske vsebine DNA cekum pri miših krmijo s HF dieto (3-krat v primerjavi z NF, p = 0,032), ki se je zmanjšal s CLA dopolnitev in pokazala nobene razlike v primerjavi z NF živali (slika 2A). To je skupaj z razlikami v gut mikrobiote sestavi.

Ni statistično pomembne spremembe so bile ugotovljene v zvezi z vsebino Firmicutes pod različnimi prehranskimi zdravljenja (slika 2b). hranjenje HF bila v glavnem povezana z zmanjšanjem Bifidobacterium
spp. (P = 0,009 v primerjavi z NS, z kratno spremembo (Log 2 FC) od -3.07). CLA dopolnitev ni nevtralizirala ta znižanja, ki predstavlja podobne vrednosti (p = 0,034 v primerjavi z NS; -2,18 Log 2 FC) (slika 2C). V nasprotju s tem, živali, ki prejemajo CLA je pokazala znatno povečanje v dveh bakterijskih vrst, ki so v interesu: Bacteroides /Prevotella
(p = 0,021 v primerjavi z NS; 1,30 Log 2 FC) (slika 2D) in
. muciniphila
, kar je povzročilo povečanje dramatično tako v primerjavi z NF (p = 0,014; 4,33 Log 2 FC) in HF (p = 0,002) (slika 2E). Ni bistvenih sprememb na enterobakterije
profil so opazili (slika 2F).

cekum mikrobiota povezana s telesno težo in telesne maščobe

Naslednja testirali hipotezo, da številčnost specifičnih bakterij vrste v vsebino miško cekum se lahko povezan z modulacijo telesne teže in telesne maščobe. Na eni strani, C
. coccoides
(r = 0,433, p = 0,044) in C
. leptum
(r = 0,488, p = 0,021), ki oba pripadata na Firmicutes 'skupine, je pokazala pozitivne korelacije s telesno težo. Bacteroides /Prevotella
pokazala tudi pozitivno korelacijo (r = 0,581, p = 0,006) s telesno težo. Po drugi strani pa se je telesne maščobe v negativni korelaciji s Bifidobacterium
spp. (R = -.547, p = 0,008). Korelacija matrika je prikazan v tabeli 3.

Pogovor

Ta študija vsebuje dokaze, da ima CLA dopolnitev po dieti HF opazen učinek na določenih mestih prebavil na miško, s povečanjem želodca protein izražanja in s spodbujanjem prebiotik vpliva na črevesne mikrobiote. Glede na to, da je prebavni trakt združuje medsebojni hrane, mikrobiote in presnovnih učinkov na gostitelja, lahko ti rezultati so pomembni za razvoj strategij za obvladovanje telesne teže, saj CLA so spojine, ki se uporablja za zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh [10-13] .

Gut hormoni se izločajo v želodcu kot odziv na vnos hrane in igrajo ključno vlogo pri signalnih vnos hrane za možgane [41]. Leptin in grelina predstavljajo dva izmed najbolj preučevanih proteinov, ki sodelujejo pri presnovi energije, tako se izloča v ustrezni višini, ki jo želodčne sluznice [42-47]. V skladu z ravnmi leptin mRNA, Opažena je bila tudi višja želodca vsebnost beljakovin, ki je v skladu s povečano koncentracijo leptina v plazmi, opisanih v teh živali [35]. To je bilo prej opisano, da hranjenje z visoko vsebnostjo maščobe stimulira želodca leptin signalno pot [44], učinek, ki se ne bi nevtralizirati s CLA in bi prispevala k delno pojasni, zakaj ni bilo razlik videli v zvezi z vnosom hrane v tem poskusne ustanovi [35 ]. Po drugi strani pa grelina gen gut orexigenic hormon, ki je večinoma ureja hranjenje [48], in čeprav mRNA ekspresija poveča s CLA, raven proteina ghrelin niso spremenile. Neskladja, opažene med mRNA izražanja in koncentracije proteina bi povezano s prisotnostjo dnevnih ritmov opisanih tako ghrelin in leptin v želodčni okolja, ki omogoča boljšo urejenost [49]. Poleg teh glavnih želodca proteinov, smo analizirali ghrelin o-aciltransferazne ( Mboat4)
, resistin in Gpr39
, kot tudi glukagon, somatostatina in njihovi receptorji, proteini, ki so vključeni tudi v energijska bilanca in so opisani v želodčni sluznici [50-56], čeprav je njihov potencial za uravnavanje telesne teže ni temeljito raziskano. V zvezi s tem, Mboat4
je posebnega pomena, saj je encim, odgovoren za aciliranje ghrelin [56] in se aktivira s dietnih lipidov, ki delujejo kot acilirnih substrate [57]. Zanimivo je, da vsi proteinov analiziranih pokazala povečano izražanje s CLA dopolnitev, kar kaže, da CLA izomerov posebej čutila, ki so jih geni kodirajo želodčne proteine, ki se odzivajo na živilskih pokazatelje.

Poleg tega, da zgoraj navedenih učinkov CLA spodbujati spremembe v gut mikroorganizme v spodnjem delu prebavnega trakta. V zadnjih letih je bilo predlagano, da se v debelih državah povečano razmerje Firmicutes da Bacteroidetes kot tudi izguba bakterijske raznovrstnosti [26-28], čeprav se trenutno bolj osredotočiti se dajejo na bakterijskih vrst, za presnovo gostitelja opredelitev kot nove podatki se pojavljajo (obravnavano v nedavnem pregledu [58]). Niti CLA dopolnitev ali HF prehrana je sam povezan s spremembami bi med bakterijskih vrst v deblu mu je Firmicutes. Vendar HF hranjenje znižala Bifidobacterium
spp., V skladu s prejšnjimi študijami na živalih [59-62], to zmanjšanje ni bilo nevtralizirati z CLA. Glede na dopolnitev ni mogla ponovno vzpostaviti normalno telesno težo [35] je bila ugotovljena pozitivna povezava s telesno težo tako za C
. coccoides
in C
. leptum
, v soglasju z možnega škodljivega vloga teh bakterij na debelost [33, 63, 64], kot tudi negativna korelacija z Bifidobacterium
spp., Organizaciji, ki je prav tako so že na voljo v obeh živalskih modelih in ljudeh [60-63].

v nasprotju s tem, CLA povzroča prebiotik učinek v dopolnjenih živali. Bacteroides /Prevotella
je bakterijska vrsta znanih za uporabo prehranskih polisaharidov v prebiotik način [65]. Izjemen porast je bilo v skladu s CLA dopolnitev, ki kažejo, da je CLA lahko daje prebiotik učinek. To je podprto z zelo visoko indukcijo A
. muciniphila
rasti s CLA. Prisotnost tega mucin razgradi bakterijske vrste, ki se nahaja v sluzi sloj, ki je povezan z zdravo sluznico in je na splošno zmanjša pri debelih državah [66-68]. Everard sod. [69] so pred kratkim dokazali, da OLIGOFRUKTOZE obnovi A
. muciniphila
vsebnost debelih živali, kar je povezano z izboljšanjem presnovnih profila. Zato je povečana slepiča vsebina A
. muciniphila
najdete pod CLA dopolnitev kaže, da je ta spojina je kakršen prebiotik ukrepe na tem bakterijskih vrst preveč. Kolikor nam je znano, je to prvi dokaz o CLA-prebiotik učinkom, ki daje prednost posebno rast potencialno koristnih bakterij v črevesju. Vendar pa je to povečanje v tako Bacteroides /Prevotella
in A
. muciniphila
ni bilo dovolj, da bi si popolnoma opomore od te živali še vedno debeli [35]. Ne moremo izključiti, da bi večji CLA odmerek in /ali daljše zdravljenje, ki je navadno povezana z vitkejšo fenotipa [70], povzroči še večje povečanje A
. muciniphila
vsebine in imajo bolj pomembne učinke na presnovne parametre. To bi bila primerna z nižjo indukcijo A
. muciniphila
najti v tej študiji, v primerjavi z drugimi, [69, 71].

Na splošno so naši podatki kažejo, da je prebavni trakt prvo mesto za ukrepanje na bioaktivnih izomerov CLA, ki je sposoben za moduliranje želodčnih odzive kot tudi metabolizem mikrobioto-gostitelja. Ne moremo izključiti možnega medsebojnega želodca okolje in rast bakterij, povezanih s pokazatelje hrane, ki spremljajo vnos CLA. Vendar pa CLA inducira izražanje genov, ki kodirajo želodčne beljakovine, povezane z regulacijo energetskega ravnovesja in deluje prebiotik vpliva na izbranih bakterijskih vrst. Rast potencialno koristnih bakterij, še posebej Bacteroidetes /Prevotella
in A
. muciniphila
predlaga CLA daje probiotični učinek, ki bi lahko prispevale k bolj zdravemu presnovnega profila. Nadaljnje in temeljite raziskave o tem, kako posebna prehranska zdravljenje vpliva na specifične fiziološke komponente, kot so prebavila, bo pomagal osvetliti njihov vpliv na posebne pogoje, kot so debelost, ter razviti učinkovite strategije za obvladovanje telesne teže.

Podpora Informacije
S1 tabeli. Podrobna sestava prehrane
Sestava normalnih in mastno dietah, ki se uporabljajo med poskusom
DOI:.. 10.1371 /journal.pone.0125091.s001
(DOCX)

Priznanja

zahvaljujemo Sarah Laraichi (laboratorij za kalorimetrijo in materiali, Fakulteta za znanosti, Abdelmalek Essaâdi University, 93030 Tetouan, Maroko) za njeno pomoč pri oskrbi živali in zbiranje vzorcev v času njenega bivanja v našem laboratoriju.

Other Languages