已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Study on the relationship between tea polyphenols alleviating osteoporosis and the changes of microorganism-metabolite-intestinal barrier

代谢物 多酚 骨质疏松症 菌群(微生物学) 骨吸收 肠道菌群 乳酸菌 骨重建 化学 厚壁菌 微生物学 拟杆菌 食品科学 生物 生物化学 药理学 医学 内科学 细菌 抗氧化剂 发酵 16S核糖体RNA 遗传学
作者
Xin Wen,Panyang Wu,Lifeng Lao,Guofu Pi
出处
期刊:Microbial Pathogenesis [Elsevier BV]
卷期号:188: 106564-106564 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.micpath.2024.106564
摘要

Tea polyphenols are known to alleviate osteoporosis; however, the role of intestinal flora in this process has not been studied. This research employed 16s rRNA sequencing and non-targeted metabonomics to investigate the potential link between osteoporosis mitigation and changes in intestinal flora. MicroCT and tissue staining results demonstrated that tea polyphenols improved bone microstructure, modulated bone metabolism, and significantly alleviated osteoporosis. The administration of tea polyphenols led to alterations in the intestinal flora's composition, marked by increased abundance of Firmicutes and Lactobacillus and decreased prevalence of Bacteroidetes and Bacteroides. Concurrently, the levels of serum metabolites such as Spermidine and 5,6-Dihydrouracil, associated with intestinal microorganisms, underwent significant changes. These variations in intestinal flora and metabolites are closely linked to bone metabolism. Furthermore, tea polyphenols partially repaired intestinal barrier damage, potentially due to shifts in intestinal flora and their metabolites. Overall, our findings suggest that tea polyphenol intervention modifies the intestinal flora and serum metabolites in osteoporotic mice, which could contribute to the repair of intestinal barrier damage and thereby mitigate osteoporosis. This discovery aids in elucidating the mechanism behind tea polyphenols' osteoporosis-relieving effects.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
小马完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
5秒前
hahah驳回了李健应助
5秒前
6秒前
zz0429发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
9秒前
李健的小迷弟应助是谁采纳,获得10
9秒前
lurun完成签到,获得积分10
9秒前
小康找文献完成签到 ,获得积分10
9秒前
jerry发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
大个应助李多多采纳,获得10
12秒前
佩琪小姨发布了新的文献求助10
14秒前
充电宝应助11xxyy采纳,获得10
15秒前
xin发布了新的文献求助10
15秒前
小马日常挨打完成签到 ,获得积分10
15秒前
可爱霖霖完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
隐形的雁完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
18秒前
所所应助早晚炸了学校采纳,获得10
19秒前
jerry完成签到,获得积分10
20秒前
black的hole发布了新的文献求助10
21秒前
azmj发布了新的文献求助10
21秒前
研友_VZG7GZ应助程绍杰采纳,获得10
22秒前
22秒前
23秒前
错过发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
11xxyy完成签到,获得积分10
25秒前
77seven发布了新的文献求助10
27秒前
30秒前
32秒前
32秒前
高分求助中
All the Birds of the World 3000
Weirder than Sci-fi: Speculative Practice in Art and Finance 960
IZELTABART TAPATANSINE 500
Spontaneous closure of a dural arteriovenous malformation 300
GNSS Applications in Earth and Space Observations 300
Handbook of Laboratory Animal Science 300
Not Equal : Towards an International Law of Finance 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3720891
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3266900
关于积分的说明 9946472
捐赠科研通 2980628
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1634972
邀请新用户注册赠送积分活动 776198
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 746158