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为便于读者系统了解“肠–X轴”领域的最新进展,本刊精选了近期发表于hLife的相关文章,推出“Gut–X axis”文章合集。合集重点关注肠道菌群通过免疫、代谢、氧化应激等通路,与肝脏、口腔、生殖系统、衰老过程及环境适应等多个“X”维度之间的交互作用。欢迎阅读与分享!
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1. Fecal microbiota transplantation in clinical practice: Present controversies and future prospects
通信作者:陈启仪、秦环龙
本文结合国际最新临床试验结果和上海十院肠道微生态诊疗中心近万人临床实践数据,开创性提出肠菌移植疗法(FMT)对肠内和肠外疾病的治疗响应规律,系统讨论临床实践中供体、受体和临床因素对患者预后的影响,提出大数据平台解决方案以提高重大慢病患者对FMT疗法的治疗响应。

引用:
Tian H, Wang X, Fang Z, et al. Fecal microbiota transplantation in clinical practice: Present controversies and future prospects. hLife 2024; 2: 269–283.
2. Crucial functions of gut microbiota on gut–liver repair
hLife | 中国医科大学孙逊团队揭示肠道菌群在肠—肝轴修复中的重要作用
通信作者:郑倩倩、孙逊本文结合肠—肝轴双向通讯系统探讨了关键肠道菌群和微生物代谢产物之间的相互作用及其在维持肠道完整性和促进肝脏再生中的关键功能,并对其调控机制和潜在治疗策略进行了深入分析,强调了精准医学框架内个性化微生物干预的前景,对于加速基础研究到临床应用的过渡以及防治相关肠、肝疾病提供了理论基础。
引用:Wang Y, Yan H, Zheng Q, et al. Crucial functions of gut microbiota on gut–liver repair. hLife 2025; 3: 364–385.
3. Fecal microbiota transplantation: A new strategy to delay aging
通信作者:任捷、刘光慧
本研究系统总结了粪菌移植在衰老研究中的最新进展:与老年人或患病个体相比,年轻个体的肠道微生物群对宿主有益;当寿命较长物种的肠道微生物群移植到寿命较短的物种中时,也会对宿主产生有益影响。
引用:Yan H, Ren J, Liu GH. Fecal microbiota transplantation: A new strategy to delay aging. hLife 2023; 1: 8–11.
4. Altitude adaptation: The unseen work of gut microbiota
通信作者:毕玉晶、杨瑞馥
低压低氧等高原环境因素导致低海拔人群暴露时面临巨大的生理挑战,严重时可危及生命。目前尚无有效手段减轻高原环境对机体的生理胁迫。肠道菌群作为人体最大的微生态系统,在促进机体适应极端环境方面具有重要作用,成为改善高原反应的新靶点。本文系统综述了肠道菌群与高原适应方向的研究进展,以期为改善高原反应提供理论支撑。
引用:Guo J, Zhao R, Li K, et al. Altitude adaptation: The unseen work of gut microbiota. hLife 2024; 3: 5–20.
5. Dextran sulfate sodium-induced colitis exacerbates periodontitis via the NADPH oxidase 2/reactive oxygen species axis in M1-like macrophages
hLife | 北大口腔陈峰团队揭示结肠炎加剧牙周炎新机制:NOX2/ROS轴是关键!
通信作者:段成钢,陈峰
本研究为理解牙周炎和IBD之间的相互作用提供了新的分子机制,并为开发新的治疗策略提供了潜在靶点。通过调控NOX2/ROS轴,未来可能能够有效减轻或预防由结肠炎加剧的牙周炎,从而改善患者的生活质量。
引用:Xu T, Zhang L, Li M, et al. Dextran sulfate sodium-induced colitis exacerbates periodontitis via the NADPH oxidase 2/reactive oxygen species axis in M1-like macrophages, hLife 2025; 3: 187–200.
6. Reconciling host-microbiota metabolic incompatibility safeguards male fertility
hLife | 肠道菌群与宿主代谢的兼容性:揭秘对雄性生育力的影响
通信作者:彭敏
本研究揭示了宿主酶ACSS1和ACSS2在调控肠道菌群产生的乙酸方面的关键作用,进而维持雄性小鼠的生育力。提示了宿主与微生物之间代谢不兼容性的处理机制,以及肠道菌群与宿主代谢及生殖系统之间相互作用和影响的重要性机制。
引用:Shang Q, Li Z, Yin N, et al. Reconciling host-microbiota metabolic incompatibility safeguards male fertility. hLife 2024; 2: 284–295.
hLife |菌群、慢性炎症与健康:炎症组学开启精准医疗新时代
通信作者:杨瑞馥,朱宝利,Seppo J. Salminen
本文系统阐述了肠道微生物群通过调控慢性炎症影响肥胖、代谢疾病等全身性疾病的机制,开创性地提出“炎症组”和“炎症组学”这两个术语,旨在解码菌群失调驱动的慢性炎症,并阐明其与疾病的关联。
引用:Zhang H, Yang Lee BJ, Wang T, et al. Microbiota, chronic inflammation, and health: The promise of inflammatome and inflammatomics for precision medicine and health care. hLife 2025; 3: 307–326.
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