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胆汁酸の代謝の変化 - 代謝と免疫調節の鍵

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公開日: 2024年04月04日
胆汁酸の代謝の変化 - 代謝と免疫調節の鍵

https://www.nature.com/articles/s41575-024-00914-3?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter



Ipsita Mohanty, Celeste Allaband, ...Pieter C. Dorrestein 著者を表示する
ネイチャーレビュー 消化器・肝臓学 (2024)この記事を引用する

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指標詳細

要旨
胆汁酸は、栄養吸収とミトコンドリア機能を制御し、腸内微生物群集組成を確立・維持し、炎症を媒介し、食欲とエネルギー恒常性を制御するシグナル伝達分子としての役割を果たす。胆汁酸は何百種類もあり、特にアミド化胆汁酸が多いという観察から、胆汁酸と胆汁酸酵素の機能に関する古典的な記述の多くを見直す必要がある。例えば、胆汁酸ヒドロラーゼは転移酵素活性も持っている。現在、胆汁酸の修飾は数百種類、胆汁酸関連遺伝子は数千種類、特にマイクロバイオームを含めると、人体全体に分布していることが知られている(例えば、胆汁酸塩加水分解酵素だけでも2,400種類以上ある)。遺伝子と低分子のレパートリーの多くが、その量も多様性も胆汁酸機能に特化しているという事実は、代謝と免疫恒常性の重要な調節因子としての胆汁酸の重要性を浮き彫りにしている。

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ティアラ・アフマド & レベッカ・A・ハウズラー

データの利用可能性
図2および補足図1で参照した構造データベースは、https://hmdb.ca/downloads (HMDB)、https://gnps-external.ucsd.edu/gnpslibrary (BILELIB19)、https://www.lipidmaps.org/data/structure/download.php (LIPID MAPS)からアクセスおよびダウンロードできる。図2および補足図1の生成に使用したソースコードは、https://github.com/YasinEl/Bile_Acid_Review_2022。図3a,bおよび4は、https://github.com/mohantyipsita/Bile_Acid_Review_2022。図3c,dは、https://github.com/callaband/Bile_Acid_Review_2022。

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謝辞
P.C.D.およびR.K.は、NIH U19 AG063744および微生物代謝物共同研究センター(1U24DK133658)の支援に感謝する。R.K.はDP1AT010885にも感謝する。

著者情報
著者および所属
カリフォルニア大学サンディエゴ校スカッグス薬学部(米国カリフォルニア州ラホヤ

Ipsita Mohanty、Helena Mannochio-Russo、Yasin El Abiead、Pieter C. Dorrestein

米国カリフォルニア州ラホヤ、カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部小児科

セレステ・アラバンド&ロブ・ナイト

カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部(米国カリフォルニア州サンディエゴ

リー・R・ヘイギー

カリフォルニア大学サンディエゴ校マイクロバイオーム・イノベーションセンター(米国カリフォルニア州ラホヤ

ロブ・ナイト&ピーテル・C・ドーレスタイン

カリフォルニア大学サンディエゴ校コンピューター科学・工学部(米国カリフォルニア州ラホヤ

ロブ・ナイト

米国カリフォルニア州ラホヤ、カリフォルニア大学サンディエゴ校バイオエンジニアリング学科

ロブ・ナイト

カリフォルニア大学サンディエゴ校薬理学科(米国カリフォルニア州ラホヤ

ピーテル・C・ドーレスタイン

共同質量分析イノベーションセンター、スカッグス薬学大学院、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ラホヤ、カリフォルニア州、USA

ピーテル・C・ドレスタイン

貢献
P.C.D.、I.M.およびC.A.は、論文のためのデータを調査し、内容の議論に大きく貢献した。H.M.-R.およびY.E.A.は、論文のためのデータ調査、内容の議論への実質的貢献、投稿前の原稿の査読・編集を行った。L.R.H.は、内容の検討、論文の執筆、投稿前の原稿の査読・編集に大きく貢献した。R.K.は内容の検討に大きく貢献し、投稿前に原稿の校閲・編集を行った。

責任著者
Pieter C. Dorrestein宛。

倫理申告
競合利益
P.C.D.は、Cybele社の顧問であり、持分を保有している。また、カリフォルニア大学サンディエゴ校の事前承認を得て、Enveda社、Arome社、Ometa社の共同設立者であり、持分を保有している。他のすべての著者は、競合する利害関係はないと宣言している。

査読
査読情報
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology誌は、Changtao Jiang氏、Matej Orešič氏、Eric Pamer氏、およびその他の匿名の査読者の方々に対し、本論文の査読への貢献に感謝する。

その他の情報
出版社注: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。

補足情報
補足情報
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(学会や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しています。本論文の受理された原稿版の著者によるセルフアーカイビングは、かかる出版契約の条件および適用法のみに準拠します。

転載と許可

この記事について
更新を確認する CrossMarkで最新性と真正性を確認する
この記事の引用
Mohanty、I.、Allaband、C.、Mannochio-Russo、H.ら. 胆汁酸の代謝風景の変化 - 代謝と免疫制御の鍵. Nat Rev Gastroenterol Hepatol (2024). https://doi.org/10.1038/s41575-024-00914-3

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受理
2024年2月14日

公開
2024年04月04日

DOI
https://doi.org/10.1038/s41575-024-00914-3

対象疾患
消化器疾患
免疫疾患
代謝疾患
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (Nat Rev Gastroenterol Hepatol) ISSN 1759-5053 (online) ISSN 1759-5045 (print)

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