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腸内細菌叢と新生児急性腎障害バイオマーカー

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小児腎臓学
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公開日: 2023年3月30日
腸内細菌叢と新生児急性腎障害バイオマーカー
https://link.springer.com/article/10.1007/s00467-023-05931-z



Kun Yang, Guoxia Du, ...Wenbin Dong 著者を表示する
小児腎臓学 38巻 3529-3547ページ (2023)この記事を引用する

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指標詳細

要旨
新生児における最も頻度の高い問題の1つは急性腎障害(AKI)であり、入院期間が長くなったり、死亡する可能性が高くなったりする。腸-腎軸は、腸内細菌叢と腎臓疾患、特にAKIとの間の双方向の相互作用を確立し、宿主の健康に対する腸内細菌叢の重要性を示している。評価パラメータとして血中クレアチニンと尿量を用いて新生児AKIを予測する能力はやや限られているため、多くの興味深いバイオマーカーが開発されている。これらの新生児AKI指標と腸内細菌叢との関係に関する詳細な研究はほとんどない。新生児AKIの腸-腎軸に関する新たな知見を得るため、本総説では腸-腎軸に基づき、腸内細菌叢と新生児AKIバイオマーカーの関係について述べる。

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略語
AKI:
急性腎障害

nAKI:
新生児AKI

sCr:
血清クレアチニン

UOP
尿量

AKIN:
急性腎障害ネットワーク

RIFLE
RIFLE:リスク損傷-機能不全-末期腎不全

KDIGO:
腎臓病:グローバルアウトカムの改善

GFR
糸球体濾過率

Th:
Tヘルパー

SCFAs
短鎖脂肪酸

TLR
Toll様受容体

TNF-α:
腫瘍壊死因子α

IL
インターロイキン

MCP-1
単球走化性タンパク質-1

ROS
活性酸素種

TMAO
トリメチルアミン-N-オキシド

IS:
インドール硫酸塩

PCS
P-クレゾール硫酸塩

LPS
リポ多糖

PI3K
ホスファチジルイノシトール-3-キナーゼ

AKT
プロテインキナーゼB

mTOR
哺乳類ラパマイシン標的

NF-κB
活性化B細胞の核因子κ-軽鎖エンハンサー

NLRP
ヌクレオチド結合ドメイン、ロイシンリッチ含有ファミリー、ピリンドメイン含有

MAPK
ミトジェン活性化プロテインキナーゼ

TGF
トランスフォーミング増殖因子

NOX
NADPHオキシダーゼ

PERK
プロテインキナーゼR様小胞体キナーゼ

ERK
細胞外シグナル制御キナーゼ

AhR
アリール炭化水素受容体

CKD
慢性腎臓病

HAVCR1:
A型肝炎ウイルス細胞受容体1

GPR
Gタンパク質共役受容体

HDACs
ヒストン脱アセチル化酵素

DC
樹状細胞

NGAL
好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン

LCN-2:
リポカリン-2

uNGAL:
尿中NGAL

STAT3
シグナル変換・転写活性化因子3

CysC
シスタチンC

KIM-1
腎障害分子1

OPN
オステオポンチン

FGF23
線維芽細胞増殖因子23

EGF
上皮成長因子

EGFR
EGF受容体

CCL2
C-Cモチーフケモカインリガンド2

JAM
接合部接着分子

MLCK
ミオシン軽鎖キナーゼ

NLR
Nod様受容体

PKC
プロテインキナーゼC

トレグ:
制御性T細胞

VLBW:超低出生体重児
超低出生体重児

Nrf2:
核赤血球2関連因子2

参考文献
Pantoja-Gómez OC, Realpe S, Cabra-Bautista G, Restrepo JM, Prado OL, Velasco AM, Martínez GE, Leal S, Vallejo A, Calvache JA (2022) 新生児急性腎障害の臨床経過:多施設前向きコホート研究。BMC Pediatr 22:136

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Jetton JG, Boohaker LJ, Sethi SK, Wazir S, Rohatgi S, Soranno DE, Chishti AS, Woroniecki R, Mammen C, Swanson JR, Sridhar S, Wong CS, Kupferman JC, Griffin RL, Askenazi DJ (2017) Incidence and outcomes of neonatal acute kidney injury (AWAKEN): a multicentre, multinational, observational cohort study. Lancet Child Adolesc Health 1:184-194

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

早産および漸増期新生児における早期急性腎障害:発生率、転帰、および関連する臨床的特徴:Gallo D, de Bijl-Marcus KA, Alderliesten T, Lilien M, Groenendaal F (2021). 新生児学 118:174-179

論文

PubMed

Google Scholar

Gohiya P, Nadkarni J, Mishra M (2022) KDIGO基準に基づく新生児急性腎障害の研究。小児新生児学 63:66-70

論文

PubMed

Google Scholar

Starr MC, Kula A, Lieberman J, Menon S, Perkins AJ, Lam T, Chabra S, Hingorani S (2020) The impact of increased awareness of acute kidney injury in the neonatal intensive care unit on acute kidney injury incidence and reporting: result of a retrospective cohort study. J Perinatol 40:1301-1307

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Shalaby MA, Sawan ZA, Nawawi E, Alsaedi S, Al-Wassia H, Kari JA (2018) Incidence, risk factors, and outcome of neonatal acute kidney injury: a prospective cohort study. 小児腎臓病 33:1617-1624

論文

PubMed

Google Scholar

Cleto-Yamane TL, Gomes CLR, Suassuna JHR, Nogueira PK (2019) Acute kidney injury epidemiology in pediatrics. J Bras Nefrol 41:275-283

論文

PubMed

Google Scholar

Ricci Z, Ronco C (2013) Neonatal RIFLE. 腎臓透析移植28:2211-2214

論文

PubMed

Google Scholar

Starr MC, Charlton JR, Guillet R, Reidy K, Tipple TE, Jetton JG, Kent AL, Abitbol CL, Ambalavanan N, Mhanna MJ, Askenazi DJ, Selewski DT, Harer MW (2021) Advances in neonatal acute kidney injury. 小児科 148:e2021051220

論文

PubMed

Google Scholar

Ramírez M, Chakravarti S, Busovsky-McNeal M, McKinstry J, Al-Qaqaa Y, Sahulee R, Kumar TKS, Li X, Goldberg JD, Gefen AM, Malaga-Dieguez L (2022) 尿中バイオマーカーTIMP-2およびIGFBP-7の上昇は、先天性心臓手術後の新生児における急性腎障害を予測する。J Pediatr Intensive Care 11:153-158

論文

PubMed

Google Scholar

このような新生児の急性腎不全の早期予測因子として、血漿シスタチンCと腎抵抗指数を比較した。J Pediatr Urol 16:206.e201-206.e208

論文

Google Scholar

Hidayati EL, Utami MD, Rohsiswatmo R, Tridjaja B (2021) 重症新生児における急性腎障害のマーカーとしての血清クレアチニンと比較したシスタチンC。小児腎臓 36:181-186

論文

PubMed

Google Scholar

Starr MC, Menon S (2021) 新生児急性腎障害:症例に基づくアプローチ。小児腎臓 36:3607-3619

論文

PubMed

Google Scholar

早産新生児における腎形成、腎機能、バイオマーカー。Curr Med Chem 29:4097-4112

論文

PubMed

Google Scholar

Adak A, Khan MR (2019) An insight into gut microbiota and its functionalities. Cell Mol Life Sci 76:473-493

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Gomaa EZ(2020)健康と疾患におけるヒト腸内細菌叢/マイクロバイオーム:総説。アントニー・ヴァン・レーウェンフック 113:2019-2040

論文

PubMed

Google Scholar

Zhao J, Zhang X, Liu H, Brown MA, Qiao S (2019) Dietary protein and gut microbiota composition and function. Curr Protein Pept Sci 20:145-154

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Shi N, Li N, Duan X, Niu H (2017) 腸内マイクロバイオームと粘膜免疫系の相互作用。Mil Med Res 4:14

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

腸内細菌叢のアンバランスに応答する抗菌ペプチド産生。ペプチド 157:170865

論文

論文

PubMed

Google Scholar

中村彰宏, 栗原慎一郎, 高橋大輔, 大橋和彦, 中村祐一郎, 木村聡, 大貫正樹, 久米明彦, 笹沢由美子, 古澤由美子, 小畑由美子, 福田慎一郎, 齋木修一郎, 松本光弘, 長谷和彦 (2021) 共生ポリアミン代謝は大腸の上皮増殖とマクロファージ分化を制御する。Nat Commun 12:2105

論文

CAS

PubMed

PubMed中央

Google Scholar

秦 淇(2021)疾患発症における腸内細菌叢由来の代謝産物。日本感染症学会誌2021:6658674

論文

PubMed

PubMed中央

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中出裕章、岩田祐一、古市健一、三田宗弘、濱瀬和也、今野理恵、三宅隆司、酒井直樹、北島聡、遠山哲也、篠崎由美子、相良晃、宮川哲也、原敦子、清水正樹、上川陽子、佐藤和典、大島正明、 米田・中川・山村・金子・宮本・片根・本間・森田・須田・服部・和田(2018)腸内細菌叢由来のD-セリンは急性腎障害を予防する。JCI Insight 3:e97957

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

楊 J、金 CJ、呉 YS、李 HY、金 MG、呉 SW、趙 WY、林 SH、趙 SK(2020)腸内細菌叢は免疫調節により急性腎障害の重症度を制御する。Kidney Int 98:932-946

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Chou YT, Kan WC, Shiao CC (2022) Acute kidney injury and gut dysbiosis: a narrative review focus on pathophysiology and treatment. Int J Mol Sci 23:3658

論文

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PubMed

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グーグル奨学生

モレッロW、ダミーコF、セラフィネッリJ、トゥローニS、アバティI、フィオーリJ、バスキンE、ヤルシンカヤF、ヤンカウスキエネA、ペンネシM、ズロウスカA、ベチェルッチF、ドロズズD、メカフリD、クルゼミエンG、ラ・スコラC、 Taranta-Janusz K, Mehls O, Schaefer F, Candela M, Montini G (2021) 低用量抗生物質の予防投与は、膀胱尿管逆流の乳児において腸内細菌叢の急速な変化を引き起こす。Front Pediatr 9:674716

論文

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パブメドセントラル

Google Scholar

小児急性腎不全の微生物-メタボロームシグネチャー。Metabolites 10:142

論文

論文

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パブメドセントラル

グーグル奨学生

プロバイオティクスは免疫調節作用により急性腎障害の重症度を部分的に抑制する。Kidney Res Clin Pract 40:620-633

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Emal D, Rampanelli E, Stroo I, Butter LM, Teske GJ, Claessen N, Stokman G, Florquin S, Leemans JC, Dessing MC (2017) Depletion of gut microbiota protects against renal ischemia-reperfusion injury. J Am Soc Nephrol 28:1450-1461

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Li J, Moturi KR, Wang L, Zhang K, Yu C (2019) Gut derived-endotoxin contributes to inflammation in severe ischemic acute kidney injury. BMC Nephrol 20:16

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

腸-腎臓軸を再現する微小生理学的システム。Trends Biotechnol 39:811-823

論文

論文

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このような背景のもとで、我々は、微生物に依存したTMAO産生を抑制することで、マウスの慢性腎臓病が抑制されることを発見した。Sci Rep 11:518

論文

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パブメドセントラル

グーグル奨学生

グルタミン酸ナトリウムの摂取はトリメチルアミンN-オキシドの腎排泄を減少させ、腸内のAkkermansia muciniphilaの存在量を減少させる。Biochem Biophys Res Commun 630:158-166

論文

論文

PubMed

Google Scholar

小児における敗血症関連急性腎障害のUPLC-QTOF/MSによるバイオマーカーの同定。炎症 43:629-640

論文

PubMed

Google Scholar

趙YC、王YM、薛CH、張TT(2022)ドコサヘキサエン酸-アシル化クルクミンジエステルは、マウスにおけるリポ多糖およびトリメチルアミン-N-オキシドを介したPI3K/Akt/NF-κBシグナル伝達経路に対する腸内細菌叢の影響を制御することにより、シスプラチン誘発急性腎障害を緩和する。食品機能 13:6103-6117

論文

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PubMed

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楊斌(2022)腸-腎臓軸を介したマクロファージ表現型の薬理学的ターゲティングはマウスの腎線維症を改善する。薬理学研究 178:106161

論文

論文

PubMed

Google Scholar

糖尿病性腎臓病ラットにおいて、トリメチルアミンN-オキシドは腎臓の炎症と線維化を増悪させる。Front Physiol 12:682482

論文

PubMed

パブメド中央

Google Scholar

Lai Y, Tang H, Zhang X, Zhou Z, Zhou M, Hu Z, Zhu F, Zhang L, Nie J (2022) トリメチルアミン-N-オキシドはp38/MAPKシグナルの活性化とHuRのアップレギュレーションを介して腎障害を悪化させる。Kidney Blood Press Res 47:61-71

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

董福(Dong F)、姜世(Jiang S)、唐C(Tang C)、王X(Wang X)、任X(Ren X)、魏Q(Wei Q)、田J(Tian J)、胡W(Hu W)、郭J(Guo J)、傅X(Fu X)、劉L(Liu L)、Patzak A、Persson PB、高F(Gao F)、頼EY(Lai EY)、趙L(Zhao L)(2022)トリメチルアミンN-オキシドは、オートファジーを活性化することにより、高シュウ酸尿症によるシュウ酸カルシウム沈着と腎障害を促進する。Free Radic Biol Med 179:288-300

論文

論文

PubMed

Google Scholar

Kapetanaki S, Kumawat AK, Persson K, Demirel I (2021) ヒト腎線維芽細胞に対するTMAOの線維化作用は、NLRP3、カスパーゼ-1およびPERK/Akt/mTOR経路によって媒介される。Int J Mol Sci 22:11864

論文

CAS

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

クロロゲン酸はTMAO関連腸内微生物の制御とPI3K/ACT/mTOR経路の阻害を介して高尿酸血症腎症を予防する。J Agric Food Chem 70:10182-10193

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

腸内細菌叢異常と慢性腎臓病との関連。Eur Rev Med Pharmacol Sci 26:2057-2074

CAS

PubMed

Google Scholar

Wang W, Hao G, Pan Y, Ma S, Yang T, Shi P, Zhu Q, Xie Y, Ma S, Zhang Q, Ruan H, Ding F (2019) Serum indoxyl sulfate is associated with mortality in hospital-acquired acute kidney injury: a prospective cohort study. BMC Nephrol 20:57

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Veldeman L, Vanmassenhove J, Van Biesen W, Massy ZA, Liabeuf S, Glorieux G, Vanholder R (2019) 急性腎障害におけるタンパク質結合型尿毒症毒素インドキシル硫酸塩とp-クレジル硫酸塩の進化。Int Urol Nephrol 51:293-302

論文

CAS

PubMed

グーグル奨学生

Lv J, Chen J, Wang M, Yan F (2020) クロトはM2マクロファージの極性化を促進することにより、インドキシル硫酸誘導性心不全および腎障害を緩和する。Aging 12:9139-9150

論文

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PubMed

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グーグル奨学生

薮内直樹, 侯浩之, 軍田直樹, 成田泰弘, 神野浩之, 齋藤博之 (2021) インドキシル硫酸の肝生産の抑制は、硫酸転移酵素1a1欠損マウスにおけるシスプラチン誘発急性腎障害を抑制する。Int J Mol Sci 22:1764

論文

CAS

PubMed

パブメッドセントラル

Google Scholar

陳JH、趙CT、黄JW、洪KY、劉SH、Tarng DC、蒋CK(2021)尿毒症性毒素の早期除去はAKIからCKDへの移行を改善する。Clin Sci 135:2643-2658

論文

CAS

Google Scholar

Lactobacillus salivarius BP121は、ディスバイオシスの緩和を介して、インドキシル硫酸やp-クレゾール硫酸などの尿毒症性毒素を抑制することにより、シスプラチン誘発急性腎障害を予防する。Int J Mol Med 45:1130-1140

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

AST-120はアポトーシスと炎症性NF-κB/ICAM-1シグナルの抑制を介して急性腎障害マウスの心機能障害を改善する。J Inflamm Res 14:505-518

論文

PubMed

PubMed Central

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大腸内腔の常在菌が産生する遊離D-アミノ酸。Sci Rep 8:17915

論文

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PubMed

PubMed Central

グーグル奨学生

岩田祐輔、中出裕章、北島聡、米田中川聡、大島正明、酒井直樹、小倉秀樹、佐藤和彦、遠山哲也、山村吉隆、宮川俊哉、山崎秀樹、原敦子、清水正樹、古市憲一、三田誠一郎、浜瀬和彦、田中孝司、西田正樹、村松和弘、山本浩二、七野修一、上羽茂樹、松島健司、和田哲也 急性腎障害に対するd-アラニンの保護効果。Am J Physiol Renal Physiol 322:F667-F679

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

岡田 敦, 南學 昌彦, ジャオ TM, 前川 浩, 石門 靖, 川上 徹, 稲城 亮 (2017) 新規尿毒症毒素であるD-セリンはGCN2の活性化を介してヒト腎尿細管細胞の老化を誘導する。Sci Rep 7:11168

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

N-メチル-d-アスパラギン酸受容体の機能亢進はd-セリンを介する腎不全に関与する。Am J Physiol Renal Physiol 320:F799-F813

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Huang W, Zhou L, Guo H, Xu Y, Xu Y (2017) 腸由来の炎症反応による腎障害における短鎖脂肪酸の役割。Metab Clin Exper 68:20-30

論文

CAS

Google Scholar

Knauf F, Brewer JR, Flavell RA (2019) Immunity, microbiota and kidney disease. Nat Rev Nephrol 15:263-274

論文

PubMed

Google Scholar

Sun Y, Zhou C, Chen Y, He X, Gao F, Xue D (2022) 短鎖脂肪酸、特に酪酸の定量的増加は虚血再灌流障害から腎臓を保護する。J Investig Med 70:29-35

論文

PubMed

グーグル奨学生

Andrade-Oliveira V, Amano MT, Correa-Costa M, Castoldi A, Felizardo RJ, de Almeida DC, Bassi EJ, Moraes-Vieira PM, Hiyane MI, Rodas AC, Peron JP, Aguiar CF, Reis MA, Ribeiro WR, Valduga CJ, Curi R, Vinolo MA, Ferreira CM, Câmara NO (2015) 腸内細菌産物は虚血再灌流によるAKIを予防する。J Am Soc Nephrol 26:1877-1888

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Al-Harbi NO, Nadeem A, Ahmad SF, Alotaibi MR, AlAsmari AF, Alanazi WA, Al-Harbi MM, El-Sherbeeny AM, Ibrahim KE (2018) Short chain fatty acid, acetate ameliorates sepsis-induced acute kidney injury by inhibition of NADPH oxidase signaling in T cells. Int Immunopharmacol 58:24-31

論文

CAS

PubMed

グーグル奨学生

繊維由来の微生物代謝産物はGタンパク質共役受容体とHDAC阻害を介して急性腎障害を予防する。Front Cell Dev Biol 9:648639

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

鄒YT, 周J, 朱JH, 呉CY, 沈H, 張W, 周SS, 徐JD, 毛Q, 張YQ, 龍F, 李SL (2022) 腸内細菌叢はシスプラチン誘発急性腎障害に対する漢方処方瓊玉膏の保護効果を媒介する。Microbiol Spectr 10:e0075922

論文

PubMed

グーグル奨学生

Rumpel J, Spray BJ, Chock VY, Kirkley MJ, Slagle CL, Frymoyer A, Cho SH, Gist KM, Blaszak R, Poindexter B, Courtney SE (2022) 治療的低体温療法を受けた低酸素虚血性脳症の新生児における急性腎障害評価のための尿バイオマーカー。J Pediatr 241:133-140.e133

論文

CAS

パブコメ

Google Scholar

Askenazi DJ, Halloran BA, Heagerty PJ, Schmicker RH, Juul SE, Hingorani S, Goldstein SL (2022) 極低妊娠時期の新生児における尿急性腎障害バイオマーカー:21の尿バイオマーカー候補に関するネステッドケースコントロール研究。小児腎臓 38:1329-1342

論文

PubMed

グーグル奨学生

Jalali SZ, Enteshari M, Saadat F (2022) 出生時窒息の新生児の腎機能障害における尿中β2-ミクログロブリンとBUN値の相互評価。J Matern Fetal Neonatal Med 35:6624-6630

論文

CAS

パブコメ

Google Scholar

Abdullah KP, Yachha M, Srivastava G, Pillai A, Pandita A (2022) Perinatal Asphyxiaの新生児における急性腎障害の早期予測バイオマーカーとしての尿中β2ミクログロブリン。Eur J Pediatr 181:281-286

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Uygur Ö, Altun Köroğlu Ö, Levent RE, Sözmen E, Ergin F, Atay Y, Yalaz M, Akisü M, Kültürsay N (2021) 尿中バイオマーカーは重症先天性心疾患の新生児における急性腎障害を予測できるか?Turk J Med Sci 51:175-180

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

グーグル奨学生

腎毒性を有する可能性のある薬剤を投与された新生児におけるバイオマーカー。Eur Rev Med Pharmacol Sci 25:7078-7088

CAS

PubMed

Google Scholar

ボルヒャートE、デ・ラ・フエンテR、グスマンAM、ゴンサレスK、ロールA、モラレスK、ゴンサレスR、ジャリルR、レマG(2021)心臓手術を受けた新生児における腎障害の予測因子としてのバイオマーカー。灌流 36:825-831

論文

PubMed

Google Scholar

Slagle CL, Goldstein SL, Gavigan HW, Rowe JA, Krallman KA, Kaplan HC, Liu C, Ehrlich SR, Kotagal M, Bondoc AJ, Poindexter BB (2021) 尿中好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン上昇と新生児の術後急性腎障害との関連。J Pediatr 238:193-201.e192

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

細胞周期停止バイオマーカー:新生児・乳児の心臓手術関連急性腎障害に対する有用性。小児救急医療 21:563-570

論文

PubMed

Google Scholar

小児急性腎不全における尿中TIMP-2およびIGFBP-7の有用性。小児科研究 87:1052-1059

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

小児科医による小児腎臓病診断のための新規バイオマーカーの検討:症例対照研究。Med Princ Pract 29:285-291

論文

PubMed

Google Scholar

Brennan KG, Parravicini E, Lorenz JM, Bateman DA (2020) 心肺バイパスを受けた新生児における尿中好中球ゼラチナーゼ関連リポカリンと急性腎障害のパターン。小児(バーゼル)7:132

PubMed

Google Scholar

新生児における急性腎障害の尿中バイオマーカーとしての腎障害分子-1/クレアチニン。J Pediatr Urol 16:688.e681-688.e689

論文

Google Scholar

Unal ET, Ozer EA, Kahramaner Z, Erdemir A, Cosar H, Sutcuoglu S (2020) 超低出生体重早産児における急性腎障害の予測における尿中腎障害分子-1レベルの価値。J Int Med Res 48:300060520977442

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Chen J, Li G, Wang S, Hu X, Sun Y, Dai X, Bai Z, Pan J, Li X, Wang J, Li Y (2019) 糸球体の成熟と傷害のバイオマーカーとしての尿中ネフリンは、重症新生児における急性腎障害および死亡率と関連している。新生児学 116:58-66

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Adams PS, Vargas D, Baust T, Saenz L, Koh W, Blasiole B, Callahan PM, Phadke AS, Nguyen KN, Domnina Y, Sharma M, Kellum JA, Sanchez-de-Toledo J (2019) 先天性心疾患手術後の乳児における近赤外分光法による周術期腎オキシメトリー、尿中バイオマーカー、術後急性腎障害の関連性:クレアチニンはゴールドスタンダードであり続けるべきか?小児クリティカルケア医学 20:27-37

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Waldherr S, Fichtner A, Beedgen B, Bruckner T, Schaefer F, Tönshoff B, Pöschl J, Westhoff TH, Westhoff JH (2019) 動脈管開存症に対してインドメタシンを投与している超低出生体重児における尿中急性腎障害バイオマーカー。Pediatr Res 85:678-686

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Schroeder LW, Buckley JR, Stroud RE, Martin RH, Nadeau EK, Barrs R, Graham EM (2019) 血漿中好中球ゼラチナーゼ関連リポカリンは、心肺バイパスを受けた新生児における急性腎障害および臨床転帰と関連する。Pediatr Crit Care Med 20:957-962

論文

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Stojanović VD, Barišić NA, Radovanović TD, Kovač NB, Djuran JD, Antić APE, Doronjski AD (2018) Serum glutathione S-transferase Pi as predictor of the outcome and acute kidney injury in premature newborns. 小児腎臓病 33:1251-1256

論文

PubMed

グーグル奨学生

Reiter K, Balling G, Bonelli V, Pabst von Ohain J, Braun SL, Ewert P, Ruf B (2018) Neutrophil gelatinase-associated lipocalinは心肺バイパス後の新生児と乳児における炎症を反映し、信頼できる腎バイオマーカーではない:前向き症例対照研究。Cardiol Young 28:243-251

論文

PubMed

グーグル奨学生

El-Gammacy TM, Shinkar DM, Mohamed NR, Al-Halag AR (2018) Serum cystatin C as an early predictor of acute kidney injury in preterm neonates with respiratory distress syndrome. Scand J Clin Lab Invest 78:352-357

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Fang F, Hu X, Dai X, Wang S, Bai Z, Chen J, Pan J, Li X, Wang J, Li Y (2018) Subclinical acute kidney injury is associated with adverse outcomes in critically ill neonates and children. クリットケア(ロンドン)22:256

論文

Google Scholar

Khosravi N, Zadkarami M, Chobdar F, Hoseini R, Khalesi N, Panahi P, Karimi A (2018) The value of urinary cystatin C level to predict neonatal kidney injury. Curr Pharm Des 24:3002-3004

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Elmas AT, Karadag A, Tabel Y, Ozdemir R, Otlu G (2017) Non-septicおよびNon-asphyxiated重症早産新生児における急性腎障害の早期判定のための尿バイオマーカーの分析。J Matern Fetal Neonatal Med 30:302-308

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Baumert M, Surmiak P, Więcek A, Walencka Z (2017) Serum NGAL and copeptin levels as predictors of acute kidney injury in asphyxiated neonates. Clin Exper Nephrol 21:658-664

論文

CAS

Google Scholar

Abdelaal NA, Shalaby SA, Khashana AK, Abdelwahab AM (2017) Serum cystatin C as an earlier predictor of acute kidney injury than serum creatinine in preterm neonates with respiratory distress syndrome. Saudi J Kidney Dis Transpl 28:1003-1014

論文

PubMed

Google Scholar

リポカリン-2:構造、機能、分布および代謝障害における役割。Biomed Pharmacother 142:112002

論文

論文

PubMed

Google Scholar

Bellos I, Fitrou G, Daskalakis G, Perrea DN, Pergialiotis V (2018) Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as predictor of acute kidney injury in neonates with perinatal asphyxia: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr 177:1425-1434

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Shaffer CL(2022) 急性腎障害のある小児心臓病患者における腎バイオマーカーの使用。J Pediatr Pharmacol Ther 27:506-516

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Kuo J, Akison LK, Chatfield MD, Trnka P, Moritz KM (2022) 未熟児の急性腎障害を予測する血清および尿バイオマーカー:診断精度に関するシステマティックレビューとメタアナリシス。J Nephrol 35:2001-2014

論文

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Kisiel A, Roszkowska-Blaim M, Pańczyk-Tomaszewska M, Stelmaszczyk-Emmel A, Górska E, Borszewska-Kornacka M (2017) Perinatal risk factors on neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) level in umbilical and peripheral blood in neonates. Cent Eur J Immunol 42:274-280

論文

CAS

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Google Scholar

小児腎臓病における高ビリルビン血症の腎機能指標への影響。小児腎臓 36:3711-3716

論文

PubMed

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小児腎臓病における腎機能指標と高ビリルビン血症との関係。In Vivo 34:1333-1339

論文

CAS

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Google Scholar

Moschen AR, Gerner RR, Wang J, Klepsch V, Adolph TE, Reider SJ, Hackl H, Pfister A, Schilling J, Moser PL, Kempster SL, Swidsinski A, Orth Höller D, Weiss G, Baines JF, Kaser A, Tilg H (2016) リポカリン2は腸内細菌叢の変化に伴う炎症と腫瘍形成から保護する。細胞宿主微生物 19:455-469

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Qiu X, Chen C, Chen X (2021) リポカリン2の欠損は加齢に伴う腸内細菌叢の構造と代謝の再構築を抑制する。バイオモレキュールズ 11:1286

論文

論文

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Qiu X, Macchietto MG, Liu X, Lu Y, Ma Y, Guo H, Saqui-Salces M, Bernlohr DA, Chen C, Shen S, Chen X (2021) 高脂肪食誘発性肥満における抗菌ペプチドリポカリン2によって制御される腸内細菌叢と微生物代謝産物の同定。Int J Obes (London) 45:143-154

論文

CAS

Google Scholar

森一憲、鈴木崇、南島聡、五十嵐貴之、井上和彦、西村大輔、関寛之、山田哲也、小杉慎一郎、香取信彦、橋口聡、森崎博之(2016)好中球ゼラチナーゼ関連リポカリンはマウスの腸内細菌叢を制御する。J Gastroenterol Hepatol 31:145-154

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

マウスにおけるリポカリン2(LCN2)の枯渇は、分節した糸状菌による腸内環境の異常と持続的なコロニー形成を引き起こす。Int J Mol Sci 22:13156

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

リポカリン2は樹状細胞の活性を調節し、マイクロバイオーム依存的にインフルエンザに対する免疫を形成する。PLoS Pathog 17:e1009487

論文

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

リポカリン2欠損による腸内細菌叢の異常は、高齢マウスにおいてメタボリックシンドロームを引き起こす。Physiol Genomics 52:314-321

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

新生児の急性腎障害の予測因子としての血清シスタチンC:メタアナリシス。J Pediatr (Rio J) 98:230-240

論文

PubMed

Google Scholar

Jiang S, Xie S, Lv D, Wang P, He H, Zhang T, Zhou Y, Lin Q, Zhou H, Jiang J, Nie J, Hou F, Chen Y (2017) Alteration of the gut microbiota in Chinese population with chronic kidney disease. Sci Rep 7:2870

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Tang WH, Wang Z, Kennedy DJ, Wu Y, Buffa JA, Agatisa-Boyle B, Li XS, Levison BS, Hazen SL (2015) 腸内細菌叢依存性トリメチルアミンN-オキシド(TMAO)経路は慢性腎臓病における腎不全の発症と死亡リスクの両方に寄与する。Circ Res 116:448-455

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Steimle A, Gronbach K, Beifuss B, Schäfer A, Harmening R, Bender A, Maerz JK, Lange A, Michaelis L, Maurer A, Menz S, McCoy K, Autenrieth IB, Kalbacher H, Frick JS (2016) 共生腸内常在菌は宿主のカテプシンS活性調節因子として働く。J Autoimmun 75:82-95

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Geng J, Qiu Y, Qin Z, Su B (2021) 成人患者における急性腎障害の予測における腎障害分子1の価値:系統的レビューとベイズメタ解析。J Transl Med 19:105

論文

CAS

PubMed

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Google Scholar

同系腎移植拒絶反応の最も有望なバイオマーカー。J Immunol Res 2022:6572338

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Tanase DM, Gosav EM, Radu S, Costea CF, Ciocoiu M, Carauleanu A, Lacatusu CM, Maranduca MA, Floria M, Rezus C (2019) 急性腎障害(AKI)シスプラチン誘発腎毒性におけるバイオマーカー腎臓分子-1(KIM-1)の予測的役割。Int J Mol Sci 20:5238

論文

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Westhoff JH, Seibert FS, Waldherr S, Bauer F, Tönshoff B, Fichtner A, Westhoff TH (2017) 小児急性腎障害における有害転帰予測のための尿中カルプロテクチン、腎障害分子-1、好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン。Eur J Pediatr 176:745-755

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Chakraborty S, Mandal J, Cheng X, Galla S, Hindupur A, Saha P, Yeoh BS, Mell B, Yeo JY, Vijay-Kumar M, Yang T, Joe B (2020) 腸内細菌組成の日内時間依存的変化は、食塩感受性高血圧と腎障害に同期的に関連している。高血圧 76:59-72

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Sun G, Yin Z, Liu N, Bian X, Yu R, Su X, Zhang B, Wang Y (2017) Gut microbial metabolite TMAO contributes to renal dysfunction in a mouse model of diet-induced obesity. Biochem Biophys Res Commun 493:964-970

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Snelson M, Clarke RE, Nguyen TV, Penfold SA, Forbes JM, Tan SM, Coughlan MT (2021) 高タンパク質食の長期摂取はマイクロバイオームを変化させ、マウスの腸管透過性、全身性炎症、腎障害を増加させる。Mol Nutr Food Res 65:e2000851

論文

PubMed

Google Scholar

Pongking T, Haonon O, Dangtakot R, Onsurathum S, Jusakul A, Intuyod K, Sangka A, Anutrakulchai S, Cha'on U, Pinlaor S, Pinlaor P (2020) グルタミン酸ナトリウムと高脂肪・高フルクトース食の組み合わせは腎障害、腸内細菌異常症、宿主-微生物共代謝のリスクを増加させる。PLoS One 15:e0231237

論文

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Google Scholar

Hsiao YP, Chen HL, Tsai JN, Lin MY, Liao JW, Wei MS, Ko JL, Ou CC (2021) Lactobacillus reuteriとClostridium butyricumの併用投与は、腸内細菌叢の再構成、酪酸産生の増加、腎炎症の抑制により、シスプラチン誘発腎障害を減弱させる。栄養素 13:2792

論文

論文

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高尿酸血症誘発ラット腎障害における腸内細菌叢の変化を介したダフネチンの腎保護効果。J Food Biochem 46:e14377

論文

論文

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リンHT, 岩田祐輔, 千田恭子, 酒井竹森, 中出裕之, 大島正彦, 中川・米田聡, 小倉弘樹, 佐藤和彦, 南俊彦, 北島聡, 遠山哲也, 山村吉隆, 宮川俊彦, 原敦子, 清水幹夫, 古市憲一, 酒井直樹, 山田英樹, 浅沼和夫, 松島幸一郎, 和田哲也 (2022) 糖尿病性腎臓病には腸内細菌の移動が関与している。J Am Soc Nephrol 33:1105-1119

論文

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PubMed Central

グーグル・スカラー

Kaleta B(2019)腎疾患におけるオステオポンチンの役割。Inflamm Res 68:93-102

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Cen C, Aziz M, Yang WL, Nicastro JM, Coppa GF, Wang P (2017) Osteopontin blockade attenuates renal injury after ischemia reperfusion by inhibiting NK cell infiltration. ショック 47:52-60

論文

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Khamissi FZ, Ning L, Kefaloyianni E, Dun H, Arthanarisami A, Keller A, Atkinson JJ, Li W, Wong B, Dietmann S, Lavine K, Kreisel D, Herrlich A (2022) 呼吸不全の原因物質として腎障害により放出された循環オステオポンチンを同定。Sci Adv 8:eabm5900

論文

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レプトスピラ症患者における血漿オステオポンチン濃度と腎障害の生化学的マーカーとの関連。Diagnostics (Basel) 10:439

論文

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PubMed

Google Scholar

Beitland S, Nakstad ER, Berg JP, Trøseid AS, Brusletto BS, Brunborg C, Lundqvist C, Sunde K (2019) Urine β-2-microglobulin, osteopontin, and trefoil factor 3 may predict acute kidney injury and outcome after cardiac arrest. Crit Care Res Pract 2019:4384796

PubMed

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Varalakshmi B, Kiranmyai VS, Aparna B, Ram R, Rao P, Kumar VS (2020) 透析を必要とする急性腎障害患者における血漿オステオポンチン値:南インドの3次医療機関における研究。Int Urol Nephrol 52:917-921

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Askenazi DJ, Koralkar R, Patil N, Halloran B, Ambalavanan N, Griffin R (2016) 超低出生体重児における急性腎障害尿バイオマーカー。Clin J Am Soc Nephrol 11:1527-1535

論文

CAS

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Ren S, Hui Y, Goericke-Pesch S, Pankratova S, Kot W, Pan X, Thymann T, Sangild PT, Nguyen DN (2019) 胎内炎症に曝露された早産ブタにおける生理活性乳因子の腸および免疫効果。Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 317:G67-G77

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

腸内常在菌の恒常性維持におけるオステオポンチンの潜在的役割. PLoS One 12:e0173629

論文

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グーグル奨学生

日本消化器病学会誌『日本消化器病学会雑誌』に掲載された日本消化器病学会誌の論文。Cell Mol Gastroenterol Hepatol 14:813-839

論文

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CD4(+)T細胞から分泌されるオステオポンチンは急性移植片対宿主病を抑制する。Cell Rep 37:110170

論文

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オステオポンチン欠損は腸内細菌叢とマクロファージ貪食活性が破壊されたマウスの自然大腸炎を加速する。PLoS One 10:e0135552

論文

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Fatkhullina AR, Peshkova IO, Dzutsev A, Aghayev T, McCulloch JA, Thovarai V, Badger JH, Vats R, Sundd P, Tang HY, Kossenkov AV, Hazen SL, Trinchieri G, Grivennikov SI, Koltsova EK (2018) An interleukin-23-interleukin-22 axis regulates intestinal microbial homeostasis to protect from diet-induced atherosclerosis. 免疫 49:943-957.e949

論文

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杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)、杭州大学医学部附属病院(杭州市)。Front Pharmacol 13:936677

論文

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Google Scholar

Volovelsky O、Terrell TC、Swain H、Bennett MR、Cooper DS、Goldstein SL(2018)術前のFGF23値は、小児の心臓手術後の重症急性腎障害を予測する。小児腎臓病 33:2363-2370

論文

PubMed

Google Scholar

Christov M, Waikar SS, Pereira RC, Havasi A, Leaf DE, Goltzman D, Pajevic PD, Wolf M, Jüppner H (2013) 急性腎障害後に血漿FGF23値が急速に上昇する。Kidney Int 84:776-785

論文

CAS

PubMed

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Google Scholar

Hanudel MR, Wesseling-Perry K, Gales B, Ramos G, Campbell V, Ethridge K, Scotti M, Elashoff DA, Alejos J, Reemtsen B, Salusky IB (2016) 小児心臓手術患者における急性腎障害と慢性低酸素血症が線維芽細胞増殖因子23値に及ぼす影響。Pediatr Nephrol 31:661-669

論文

PubMed

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Volovelsky O, Gist KM, Terrell TC, Bennett MR, Cooper DS, Alten JA, Goldstein SL (2018) 術後早期の線維芽細胞増殖因子23の測定は、心臓手術後の乳児における重症急性腎障害を予測する。Clin Nephrol 90:165-171

論文

CAS

PubMed

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Google Scholar

Hanudel MR, Zinter MS, Chen L, Gala K, Lim M, Guglielmo M, Deshmukh T, Vangala S, Matthay M, Sapru A (2019) Plasma total fibroblast growth factor 23 levels are associated with acute kidney injury and mortality in children with acute respiratory distress syndrome. PLoS One 14:e0222065

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

高リン食がCKDラットの腸内細菌叢に及ぼす影響。腎不全 43:1577-1587

論文

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

健康成人における短期低リン食の本格的臨床データと腸内細菌叢の再構築。J Ren Nutr 31:448-458

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Bora SA, Kennett MJ, Smith PB, Patterson AD, Cantorna MT (2018) The gut microbiota regulates endocrine vitamin D metabolism through fibroblast growth factor 23. Front Immunol 9:408

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Qin Z, Li H, Jiao P, Jiang L, Geng J, Yang Q, Liao R, Su B (2022) 急性腎障害の予測における尿中インターロイキン-18の価値:系統的レビューとメタ解析。腎不全 44:1717-1731

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Cavalcante C, Cavalcante MB, Castello Branco KMP, Chan T, Maia ICL, Pompeu RG, de Oliveira Telles AC, Brito AKM, Libório AB (2022) 小児心臓手術における急性腎障害のバイオマーカー。小児腎臓病 37:61-78

論文

PubMed

Google Scholar

Miao N, Yin F, Xie H, Wang Y, Xu Y, Shen Y, Xu D, Yin J, Wang B, Zhou Z, Cheng Q, Chen P, Xue H, Zhou L, Liu J, Wang X, Zhang W, Lu L (2019) ガスダーミンDのカスパーゼ-11による切断は、急性腎障害における尿細管上皮細胞のパイロプトーシスと尿中IL-18排泄を促進する。Kidney Int 96:1105-1120

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Greenberg JH, Zappitelli M, Jia Y, Thiessen-Philbrook HR, de Fontnouvelle CA, Wilson FP, Coca S, Devarajan P, Parikh CR (2018) 小児心臓手術後のAKI進行のバイオマーカー。J Am Soc Nephrol 29:1549-1556

論文

CAS

PubMed

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Google Scholar

Oncel MY, Canpolat FE, Arayici S, Alyamac Dizdar E, Uras N, Oguz SS (2016) Perinatal asphyxiaの新生児における急性腎障害の尿中マーカー。腎不全 38:882-888

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

李Y、傅C、周X、蕭Z、朱X、金M、李X、馮X(2012)重症新生児における急性腎障害のバイオマーカーとしての尿中インターロイキン-18とシスタチン-C。小児腎臓病 27:851-860

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Miklaszewska M, Korohodai P, Kwinta P, Tomasik T, Zachwieja K, Klich B, Tkaczyk M, Droźdź D, Pietrzyk JA (2015) 早産新生児における尿中インターロイキン18およびインターロイキン6測定の臨床的妥当性。Przegl Lek 72:589-596

PubMed

Google Scholar

李Y、李X、周X、ヤンJ、朱X、パンJ、ジンM、朱X、風X、シャオZ(2013)重症新生児におけるインターロイキン18とシスタチンCの尿中濃度に及ぼす敗血症の影響。小児腎臓病 28:135-144

論文

PubMed

Google Scholar

高 浩(Gao H)、曹 茂(Cao M)、姚 耀(Yao Y)、胡 吴(Hu W)、孫 浩(Sun H)、張 耀(Zhang Y)、曾 慈(Zeng C)、唐 慈(Tang J)、阮 斯(Luan S)、陳 鵬(Chen P)(2021)調節不全の微生物叢主導型ガスダミンDの活性化は、IL-18放出を媒介することにより大腸炎の発症を促進する。Front Immunol 12:750841

論文

論文

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杭X、Ed-Dra A、Song Y、Elbediwi M、Nambiar RB、Zhou X、Yue M(2022) Lacticaseibacillus rhamnosusは腸の炎症を緩和し、サルモネラ致死感染に対する微生物叢を介した防御を促進する。Front Immunol 13:973224

論文

論文

PubMed

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Google Scholar

Castillo-Dela Cruz P, Wanek AG, Kumar P, An X, Elsegeiny W, Horne W, Fitch A, Burr AHP, Gopalakrishna KP, Chen K, Methé BA, Canna SW, Hand TW, Kolls JK (2019) 腸内IL-17Rシグナルは、微生物由来産物の制御によってIL-18駆動性肝炎を抑制する。Cell Rep 29:2270-2283.e2277

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Somm E, Jornayvaz FR (2022) 代謝におけるインターロイキン18:マウスの生理学からヒトの病気まで。(2022)代謝におけるインターロイキン18:マウス生理学からヒト疾患まで.

論文

Google Scholar

Leite JA, Pessenda G, Guerra-Gomes IC, de Santana AKM, André Pereira C, Ribeiro Campos Costa F, Ramos SG, Simões Zamboni D, Caetano Faria AM, Candido de Almeida D, Olsen Saraiva Câmara N, Tostes RC, Santana Silva J, Carlos D (2020) DNAセンサーAIM2は、IL-18経路を介して腸のホメオスタシスを制御することにより、ストレプトゾトシン誘発1型糖尿病から保護する。細胞 9:959

論文

論文

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Jarret A, Jackson R, Duizer C, Healy ME, Zhao J, Rone JM, Bielecki P, Sefik E, Roulis M, Rice T, Sivanathan KN, Zhou T, Solis AG, Honcharova-Biletska H, Vélez K, Hartner S、 Low JS, Qu R, de Zoete MR, Palm NW, Ring AM, Weber A, Moor AE, Kluger Y, Nowarski R, Flavell RA (2020) 腸神経系由来のIL-18が粘膜バリア免疫を制御している。細胞 180:50-63.e12

論文

論文

PubMed

PubMed Central

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Seregin SS, Golovchenko N, Schaf B, Chen J, Pudlo NA, Mitchell J, Baxter NT, Zhao L, Schloss PD, Martens EC, Eaton KA, Chen GY (2017) NLRP6はAkkermansia muciniphilaのコロニー形成を制限することにより、Il10(-/-)マウスを大腸炎から保護する。Cell Rep 19:733-745

論文

論文

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Tye H, Yu CH, Simms LA, de Zoete MR, Kim ML, Zakrzewski M, Penington JS, Harapas CR, Souza-Fonseca-Guimaraes F, Wockner LF, Preaudet A, Mielke LA, Wilcox SA, Ogura Y, Corr SC, Kanojia K, Kouremenos KA、 De Souza DP, McConville MJ, Flavell RA, Gerlic M, Kile BT, Papenfuss AT, Putoczki TL, Radford-Smith GL, Masters SL (2018) NLRP1は酪酸産生常在菌を制限して炎症性腸疾患を悪化させる。Nat Commun 9:3728

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

ウロモジュリン:健康と疾患における役割。生理学雑誌 83:477-501

論文

CAS

Google Scholar

Bennett MR, Pyles O, Ma Q, Devarajan P (2018) 尿中ウロモジュリンの術前レベルは、小児心肺バイパス手術後の急性腎障害を予測する。小児腎臓病 33:521-526

論文

PubMed

Google Scholar

You R, Zheng H, Xu L, Ma T, Chen G, Xia P, Fan X, Ji P, Wang L, Chen L (2021) 尿中ウロモジュリンの減少は急性腎障害と関連する可能性がある:系統的レビューとメタ解析。集中治療 9:70

論文

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Micanovic R, Khan S, Janosevic D, Lee ME, Hato T, Srour EF, Winfree S, Ghosh J, Tong Y, Rice SE, Dagher PC, Wu XR, El-Achkar TM (2018) Tamm-Horsfall protein regulates mononuclear phagocytes in the kidney. J Am Soc Nephrol 29:841-856

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Puthumana J, Thiessen-Philbrook H, Xu L, Coca SG, Garg AX, Himmelfarb J, Bhatraju PK, Ikizler TA, Siew ED, Ware LB, Liu KD, Go AS, Kaufman JS, Kimmel PL, Chinchilli VM, Cantley LG, Parikh CR (2021) Biomarkers of inflammation and repair in kidney disease progression. J Clin Invest 131:e139927

論文

論文

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

尿路感染症におけるヒトウロモジュリンフィラメントの構造と機能。サイエンス 369:1005-1010

論文

論文

PubMed

Google Scholar

柳原 聡、金谷 崇、福田 聡、中戸 悟、花里 昌彦、Wu XR、山本 直樹、大野 弘(2017)ウロモジュリン-SlpA結合は腸管上皮M細胞による乳酸菌取り込みを規定する。Int Immunol 29:357-363

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Bekiares N, Krueger CG, Meudt JJ, Shanmuganayagam D, Reed JD (2018) Effect of sweetened dried cranberry consumption on urinary proteome and fecal microbiome in healthy human subjects. omics 22:145-153

論文

CAS

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

腎臓は全身的にウロモジュリンを産生することで敗血症を予防する。Am J Physiol Renal Physiol 323:F212-F226

論文

論文

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Cortvrindt C, Speeckaert R, Delanghe JR, Speeckaert MM (2022) 尿中上皮成長因子:腎疾患における有望な「次世代」バイオマーカー。Am J Nephrol 53:372-387

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

上皮成長因子の欠損は進行性腎疾患の素因となる。FASEB J 36:e22286

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Smith JA, Stallons LJ, Schnellmann RG (2014) 内毒素誘発急性腎障害におけるEGFR/Aktシグナル経路を介した腎皮質ヘキソキナーゼおよびペントースリン酸経路の活性化。Am J Physiol Renal Physiol 307:F435-F444

論文

CAS

PubMed

パブメドセントラル

Google Scholar

Norvik JV, Harskamp LR, Nair V, Shedden K, Solbu MD, Eriksen BO, Kretzler M, Gansevoort RT, Ju W, Melsom T (2021) 上皮成長因子の尿中排泄と腎機能の急速な低下。腎移植36:1882-1892

論文

PubMed

Google Scholar

Ledeganck KJ, den Brinker M, Peeters E, Verschueren A, De Winter BY, France A, Dotremont H, Trouet D (2021) 次世代:尿中上皮成長因子は1型糖尿病の小児および青年における腎機能の早期低下と関連する。Diabetes Res Clin Pract 178:108945

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Hanna M, Brophy PD, Giannone PJ, Joshi MS, Bauer JA, RamachandraRao S (2016) Early urinary biomarkers of acute kidney injury in preterm infants. Pediatr Res 80:218-223

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Sweetman DU, Onwuneme C, Watson WR, O'Neill A, Murphy JF, Molloy EJ (2016) 新生児脳症児の腎機能と新規尿バイオマーカー。Acta Paediatr 105:e513-e519

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

Gupta C, Massaro AN, Ray PE (2016) A new approach to define acute kidney injury in term newborns with hypoxic ischemic encephalopathy. 小児腎臓病 31:1167-1178

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

ディアオ・H、ジャオ・A、ユー・B、ヘー・J、鄭・P、ユー・J、ルオ・Y、ルオ・J、マオ・X、チェン・D(2020)ビートパルプ:成長期の豚の腸内健康を改善する代替法。動物(バーゼル)10:1860

論文

PubMed

Google Scholar

樹状細胞による微生物叢由来の短鎖脂肪酸によるアンフィレグリン発現促進はGPR43とBlimp-1によって制御されている。Biochem Biophys Res Commun 533:282-288

論文

CAS

PubMed

Google Scholar

酪酸産生プロバイオティクスであるClostridium butyricumは上皮成長因子受容体の活性化を介して実験的大腸炎を緩和する。Food Funct 13:7046-7061

論文

論文

PubMed

Google Scholar

新生児後期敗血症モデルにおいて、母親のEGFR活性化により腸管に常在する病原性大腸菌の移行が阻止される。Proc Natl Acad Sci U S A 117:7941-7949

論文

CAS

PubMed

パブメッドセントラル

Google Scholar

Levesque CL, Akhtar N, Huynh E, Walk C, Wilcock P, Zhang Z, Dyce PW, de Lange CFM, Khafipour E, Li J (2018) The impact of epidermal growth factor supernatant on pig performance and ileal microbiota. Transl Anim Sci 2:184-194

論文

CAS

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

Wang S, Guo C, Zhou L, Zhong Z, Zhu W, Huang Y, Zhang Z, Gorgels TG, Berendschot TT (2016) 離乳子豚の十二指腸発達に対する上皮成長因子発現Saccharomyces cerevisiaeの栄養補給の効果。Br J Nutr 115:1509-1520

論文

論文

PubMed

Google Scholar

Zhang Z, Cao L, Zhou Y, Wang S, Zhou L (2016) 上皮成長因子発現Saccharomyces cerevisiaeを与えた離乳子豚の十二指腸微生物叢の解析。BMC Microbiol 16:166

論文

PubMed

PubMed Central

Google Scholar

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資金提供
本論文は、中国国家自然科学基金(81571480)、四川省科学技術部主要科学技術特別プロジェクト(22ZDYF1470)、瀘州市人民政府-西南医科大学科学技術戦略協力プロジェクト(2020LZXNYDJ03)の支援を受けた。

著者情報
著者および所属
西南医科大学附属病院小児科新生児科、瀘州市、646000、中国

楊昆(ヤン・クン)、杜国霞(ドゥ・グオシア)、劉金井(リウ・ジンジン)、趙秀愛(チャオ・シュアイ)、董文彬(ドン・ウェンビン

西南医科大学附属病院周産期科、瀘州、646000、中国

クン・ヤン、グオクシア・ドゥ、ジンジン・リウ、シュアイ・ザオ、ウェンビン・ドン

四川省先天異常臨床研究センター、瀘州、646000、中国

クン・ヤン、グオクシア・ドゥ、ジンジン・リウ、シュアイ・ザオ、ウェンビン・ドン

貢献
KYとWDが原稿をデザインした。KYが原稿を執筆。KY、GD、JL、SZは原稿のためのデータを収集した。KY、GD、JL、SZ、WDが原稿を修正した。すべての著者が原稿に貢献し、提出された原稿を承認した。

筆者
Wenbin Dongまで。

倫理申告
利益相反
著者らは競合する利益はないと宣言している。

追加情報
出版社ノート
シュプリンガー・ネイチャーは、出版された地図の管轄権の主張および所属機関に関して中立を保っています。

権利と許可
シュプリンガー・ネイチャーまたはそのライセンサー(学会またはその他のパートナーなど)は、著者またはその他の権利者との出版契約に基づき、本論文の独占的権利を有する。

転載と許可

この記事について
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この記事の引用
Yang, K., Du, G., Liu, J. et al. 腸内細菌叢と新生児急性腎障害バイオマーカー. Pediatr Nephrol 38, 3529-3547 (2023). https://doi.org/10.1007/s00467-023-05931-z

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受領
2022年12月22日

改訂
2023年2月28日

受理
2023年2月28日

発行
2023年3月30日

発行日
2023年11月

DOI
https://doi.org/10.1007/s00467-023-05931-z

キーワード
腸内細菌叢
新生児
急性腎障害
バイオマーカー
腸-腎軸
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