ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В статье проводится анализ терминологической интерпретации нарушений микробиоценоза кишечника в норме и патологии. Подробно рассматривается роль микробиоты в жизненно важных метаболических процессах организма человека. Приведены характеристика пробиотиков и их значение в терапии социально значимых заболеваний. Подчеркивается особая роль пробиотических препаратов в профилактике антибиотикоассоциированных поражений пищеварительного тракта.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Михаил Алексеевич ОСАДЧУК

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»

Email: osadchuk.mikhail@yandex.ru
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета 119991, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д. 8

Дмитрий Владимирович БАЛАШОВ

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»; ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»

Email: d-balashov@yandex.ru
к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета; главный врач 119991, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д. 8

Максим Михайлович ОСАДЧУК

ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»

Email: maxlife2004@mail.ru
к.м.н., заведующий отделом организационно-методической и клиникоэкспертной работы 117546, г. Москва, ул. Медынская, д. 7

Список литературы

  1. Комаров Ф.И., Осадчук М.А., Осадчук А.М. Практическая гастроэнтерология. М.: Медицинское информационное агентство, 2010. 480 с
  2. Nissle A. Über die Grundlagen einer neuen ursächlichen Bekämpfung der pathologischen Darmflora. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1916;42:1181-4.
  3. Бондаренко В.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериоз кишечника как клинико-лабораторный синдром: современное состояние проблемы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 304 с.
  4. Gupta A., Chey W.D. Breath testing for small intestinal bacterial overgrowth: a means to enrich rifaximin responders in ibs patients? Am. J. Gastroenterol. 2016;111 (3):305-6.
  5. Салливан А., Норд К. Место пробиотиков в терапии инфекций желудочно-кишечного тракта у человека. Клин. микробиол. 2003;5:280-5.
  6. Moloney R.D., Desbonnet L., Clarke G., Dinan T.G., Cryan J.F. The microbiome: stress, health and disease. Mamm. Genome. 2014;25:49-74.
  7. O'Mahony S.M., Hyland N.P., Dinan T.G., Cryan J.F. Maternal separation as a model of brain-gut axis dysfunction. Psychopharmacology (Berl). 2011;214:71-88.
  8. Mayer E.A. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. Nat. Rev. Neurosci. 2011 ; 12:453-66.
  9. Grenham S., Clarke G., Cryan J., Dinan T.G. Brain-gut-microbe communication in health and disease. Frontiers in Gastrointestinal Science. 2011: In Press beyond intestinal disorders. World J. Gastroenterol. 2015;21(1):102-11.
  10. Murphy E.F., Cotter P.D., Healy S., Marques T.M., O'Sullivan O., Fouhy F., Clarke S.F., O'Toole P.W., Quigley E.M., Stanton C. Composition and energy harvesting capacity of the gut microbiota: relationship to diet, obesity and time in mouse models. Gut. 2010;59:1635-42.
  11. Parks B.W., Nam E., Org E., Kostem E., Norheim F., Hui S.T., Pan C., Civelek M., Rau C.D., Bennett B.J. Genetic control of obesity and gut microbiota composition in response to high-fat, high-sucrose diet in mice. Cell Metab. 2013;17:141-52.
  12. Teixeira T.F., Collado M.C., Ferreira C.L., Bressan J., Peluzio Mdo C. Potential mechanisms for the emerging link between obesity and increased intestinal permeability. Nutr. Res. 2012;32:637-47.
  13. Kootte R.S., Vrieze A., Holleman F., Dallinga-Thie G.M., Zoetendal E.G., de Vos W.M., Groen A.K., Hoekstra J.B., Stroes E.S., Nieuwdorp M. The therapeutic potential of manipulating gut microbiota in obesity and type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes. Metab. 2012;14:112-20.
  14. Traseid M., Manner I.W., Pedersen K.K., Haissman J.M., Kvale D., Nielsen S.D. Microbial translocation and cardiometabolic risk factors in HIV infection. AIDS Res Hum Retroviruses. 2014;30:514-22. 41
  15. Wang Z., Klipfell E., Bennett B.J., Koeth R., Levison B.S., Dugar B., Feldstein A.E., Britt E.B., Fu X., Chung Y.M. Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease. Nature. 2011;472:57-63.
  16. Tuohy K.M., Fava F., Viola R. The way to a man's heart is through his gut microbiota - dietary pro- and prebiotics for the management of cardiovascular risk. Proc. Nutr. Soc. 2014;73:172-85.
  17. Tang W.H., Wang Z., Levison B.S., Koeth R.A., Britt E.B., Fu X., Wu Y., Hazen S.L. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N. Engl. J. Med. 2013;368:1575-84.
  18. Koeth R.A., Wang Z., Levison B.S., Buffa J.A., Org E., Sheehy B.T., Britt E.B., Fu X., Wu Y., Li L. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. Nat. Med. 2013;19:576-85.
  19. Wang Z., Tang W.H., Buffa J.A., Fu X., Britt E.B., Koeth R.A., Levison B.S., Fan Y., Wu Y., Hazen S.L. Prognostic value of choline and betaine depends on intestinal microbiota-generated metabolite trimethylamine-N-oxide. Eur. Heart J. 2014;35:904-10.
  20. Le Roy T., Llopis M., Lepage P., Bruneau A., Rabot S., Bevilacqua C., Martin P., Philippe C., Walker F., Bado A. Intestinal microbiota determines development of non-alcoholic fatty liver disease in mice. Gut. 2013;62:1787-94.
  21. Delzenne N.M., Cani P.D. Interaction between obesity and the gut microbiota: relevance in nutrition. Annu. Rev. Nutr. 2011 ;31:15-31.
  22. Bugianesi E., Moscatiello S., Ciaravella M.F., Marchesini G. Insulin resistance in nonalcoholic fatty liver disease. Curr. Pharm. Des. 2010;16:1941-51.
  23. van Best N., Jansen P.L., Rensen S.S. Rensencorresponding author. The gut microbiota of nonalcoholic fatty liver disease: current methods and their interpretation. Hepatol. Int. 2015;9(3):406-15.
  24. Schnabl B., Brenner D.A. Interactions between the intestinal microbiome and liver diseases. Gastroenterology. 2014;146:1513-24.
  25. Rabot S., Membrez M., Bruneau A., Gérard P., Harach T., Moser M., Raymond F., Mansourian R., Chou C.J. Germ-free C57BL/6J mice are resistant to high-fat-diet-induced insulin resistance and have altered cholesterol metabolism. FASEB J. 2010;24:4948-59.
  26. Frémont M., Coomans D., Massart S., De Meirleir K. High-throughput 16S rRNA gene sequencing reveals alterations of intestinal microbiota in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients. Anaerobe. 2013;22:50-6.
  27. Borody T.J., Nowak A., Finlayson S. The GI microbiome and its role in chronic fatigue syndrome: A summary of bacteriotherapy. J. Australas. Coll. Nutr. Env. Med. 2012;31:3.
  28. Reynolds L.A., Finlay B.B. A case for antibiotic perturbation of the microbiota leading to allergy development. Expert Rev. Clin. Immunol. 2013;9:1019-30.
  29. Strachan D.P. Hay fever, hygiene, and household size. BMJ. 1989;299:1259-60.
  30. Noverr M.C., Huffnagle G.B. The ‘microflora hypothesis' of allergic diseases. Clin. Exp. Allergy. 2005;35:1511-20.
  31. Olszak T., An D., Zeissig S., Vera M.P., Richter J., Franke A., Glickman J.N., Siebert R., Baron R.M., Kasper D.L. Microbial exposure during early life has persistent effects on natural killer T cell function. Science. 2012;336:489-93.
  32. Stensballe L.G., Simonsen J., Jensen S.M., Bennelykke K., Bisgaard H. Use of antibiotics during pregnancy increases the risk of asthma in early childhood. J. Pediatr. 2013;162:832-8.
  33. Goksör E., Alm B., Pettersson R., Möllborg P., Erdes L., Aberg N., Wennergren G. Early fish introduction and neonatal antibiotics affect the risk of asthma into school age. Pediatr. Allergy Immunol. 2013;24:339-44.
  34. Jang S.O., Kim H.J., Kim Y.J., Kang M.J., Kwon J.W., Seo J.H., Kim H.Y., Kim B.J., Yu J., Hong S.J. Asthma prevention by lactobacillus rhamnosus in a mouse model is associated With CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T Cells. Allergy Asthma Immunol. Res. 2012;4:150-6.
  35. Fiocchi A., Burks W., Bahna S.L., Bielory L., Boyle R.J., Cocco R., Dreborg S., Goodman R., Kuitunen M., Haahtela T. Clinical Use of Probiotics in Pediatric Allergy (CUPPA): A World Allergy Organization Position Paper. World Allergy Organ. J. 2012;5:148-67.
  36. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание.-Москва, 2001.
  37. Rosa R.M., Ferrari Mde L., Pedrosa M.S., Ribeiro G.M., Brasileiro-Filho G., Cunha A.S. Correlation of endoscopic and histological features in adults with suspected celiac disease in a referral center of minas gerais. Brazil. Arq Gastroenterol. 2014;51 (4):290-6.
  38. Осадчук М.А., Осадчук М.М. Синдром раздраженного кишечника и микробиота: пути оптимизации терапии. Врач. 2015;5:47-51.
  39. Lilly D.M., Stillwell R.H. Probiotics: Growth promoting factors produced by microorganisms. Science. 1965;147:747-8.
  40. Румянцев В.Г. Пробиотики: перспективы лечебного применения при воспалительных заболеваниях кишечника. Фарматека. 2009;13:77-9.
  41. Малов В.А., Гюлазян Н.М. Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта: современное состояние проблемы. Лечащий врач. 2007;6:24-8
  42. Kumar S., Singhi S. Role of probiotics in prevention of Candida infection in critically ill children. Mycoses. 2013;56(3):204-11.
  43. Vandenplas Y., Huys G., Daube G. Probiotics: an update. J. Pediatr. (Rio J). 2015;91 (1) :6-21.
  44. Singhi S.C., Kumar S. Probiotics in critically ill children. Published online 2016 Mar 29. doi: 10.12688/f1000research.7630.
  45. Langdon A., Crook N., Dantas G. The effects of antibiotics on the microbiome throughout development and alternative approaches for therapeutic modulation. Genome Med. 2016;8:39.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО «Бионика Медиа», 2016

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах