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88直播 余正团队发表肠道微生物氨调控肠动力的原创成果

柳学渊 余正          2026年03月25日 17:25     浏览次数:

近日,国际微生物领域顶级期Nature MicrobiologResearch Briefing 形式专题报道88直播 人体微生物与健康课题组余正团队研究成果“Gut bacteria ammonia production restores acetylcholine neurotransmission and bowel motility”,同步刊发专家评述与编辑推荐,标志我国学者在肠道菌群——肠神经系统交叉领域获重要突破。88直播 余正副教授为通讯作者,博士生陈浩为第一作者,88直播 为唯一通讯单位。

在这项研究中,余正团队提出了一种新的宿主-菌群互作框架,当肠动力受损、胆碱能信号减弱时,肠道菌群并非被动变化,而是可通过增强脲酶活性和氨生成,对宿主神经递质不足作出代偿性响应,从而帮助维持肠道运动功能。这一发现提示,肠道微生物来源的氨并非单纯有害副产物,而是可增强肠神经兴奋性、恢复胆碱能神经传递并维持肠道蠕动的功能性信号

肠道菌群来源的氨通过促进乙酰胆碱释放调控肠动力的作用机制模型

本研究获得了同领域专家的高度评价,来自Technical University of Denmark大学的Anurag K. Sinha教授评论指出,本研究为“肠转运时间伴随高氨产生”提供了新的解释,尤其是提出“高脲酶活性而非一般蛋白分解增强导致氨升高”的观点具有创新意义。期刊高级编辑Atin Sharma教授指出,肠道菌群能够感知肠动力障碍并启动代偿机制,这一机制未来有望被用于开发新的治疗策略。研究核心理念最初因挑战传统认知未被普遍接受,团队通过多组学数据、动物模型实验和分子机制验证,构建起清晰因果链:肠动力减弱致胆碱能信号下降,激活菌群尿素酶活性使氨水平升高,氨再通过调控神经钙通道恢复神经递质释放。特别是在严格控制剂量,避免系统毒性的前提下实现生理性功能恢复,是该研究的重要技术突破。

综上,本研究深化了对“肠道菌群-肠神经系统”互作的理解,为肠动力障碍提供了全新的干预思路。通过将微生物氮代谢与神经递质调控直接连接起来,拓展了微生物代谢在维持宿主生理稳态中的功能边界。该研究得到国家自然科学基金、湖南省自然科学基金及88直播 创新驱动计划项目资助,获88直播 大力支持。

       原文链接://www.nature.com/articles/s41564-026-02292-9

(一审:柳学渊 二审:黄河 三审:王宽松)