Bifidobacterium/ja: Difference between revisions

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Bifidobacterium/ja
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母乳には高濃度の乳糖と低量のリン酸塩([[pH buffer/ja|pH緩衝剤]])が含まれている。そのため、母乳が乳児の消化管内で乳酸菌(ビフィズス菌を含む)によって発酵されると、pHが低下してグラム陰性菌が増殖しにくくなる可能性がある。
母乳には高濃度の乳糖と低量のリン酸塩([[pH buffer/ja|pH緩衝剤]])が含まれている。そのため、母乳が乳児の消化管内で乳酸菌(ビフィズス菌を含む)によって発酵されると、pHが低下してグラム陰性菌が増殖しにくくなる可能性がある。


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== ビフィズス菌と乳児の腸内環境{{Anchor|Bifidobacteria and the infant gut}} ==
== Bifidobacteria and the infant gut ==
ヒトの乳児の腸は、出生までは比較的無菌状態で、周囲の環境や母親から細菌を取り込む。乳児の腸を構成する[[microbiota/ja|マイクロバイオータ]]は成人の腸とは異なる。乳児がマイクロバイオームの成人期に達するのは3歳頃で、マイクロバイオームの多様性が高まり、安定し、固形食に切り替わる時期である。母乳で育てられた乳児は、主に粉ミルクで育てられた乳児に比べ、''ビフィズス菌''に早くからコロニー形成される。ビフィドバクテリウム''は乳児の腸内マイクロバイオームで最も一般的な細菌である。乳幼児では[[genotype/ja|遺伝子型]]の経時的変動が大きく、成人の''ビフィドバクテリウム''に比べて安定性に欠ける。3歳未満の乳幼児はマイクロバイオーム細菌の多様性は低いが、成人と比較すると個体間の多様性は高い。 乳児の腸内細菌叢の''ビフィズス菌''の減少と多様性の増加は、母乳摂取量の減少と固形食摂取量の増加に伴って起こる。哺乳類の母乳にはすべて[[oligosaccharide/ja|オリゴ糖]]が含まれており、自然淘汰が見られる。ヒトの母乳のオリゴ糖は酵素で消化されず、消化管を通過した後、大腸で微生物叢によって分解される。ビフィズス菌''種のゲノム''[[Bifidobacterium longum/ja|B. longum]]''、B. bifidum、[[Bifidobacterium breve/ja|B. breve]]には、ヒトの母乳オリゴ糖の一部を加水分解できる遺伝子が含まれており、母乳栄養の乳児に多く見られる。ヒトによって産生された[[Glycan/ja|糖鎖]]は、''ビフィズス菌''の餌とエネルギーに変換される。
The human infant gut is relatively sterile up until birth, where it takes up bacteria from its surrounding environment and its mother. The [[microbiota]] that makes up the infant gut differs from the adult gut. An infant reaches the adult stage of their microbiome at around three years of age, when their microbiome diversity increases, stabilizes, and the infant switches over to solid foods. Breast-fed infants are colonized earlier by ''Bifidobacterium'' when compared to babies that are primarily formula-fed. ''Bifidobacterium'' is the most common bacteria in the infant gut microbiome. There is more variability in [[genotype]]s over time in infants, making them less stable compared to the adult ''Bifidobacterium''. Infants and children under three years old show low diversity in microbiome bacteria, but more diversity between individuals when compared to adults.  Reduction of ''Bifidobacterium'' and increase in diversity of the infant gut microbiome occurs with less breast-milk intake and increase of solid food intake. Mammalian milk all contain [[oligosaccharide]]s showing natural selection. Human milk oligosaccharides are not digested by enzymes and remain whole through the digestive tract before being broken down in the colon by microbiota. ''Bifidobacterium'' species genomes of ''[[Bifidobacterium longum|B. longum]], B. bifidum, [[Bifidobacterium breve|B. breve]]'' contain genes that can hydrolyze some of the human milk oligosaccharides and these are found in higher numbers in infants that are breast-fed. [[Glycan]]s that are produced by the humans are converted into food and energy for the ''B. bifidum.'' showing an example of [[coevolution]].
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Revision as of 14:45, 18 April 2024

Bifidobacterium/ja
Bifidobacterium adolescentis
ビフィドバクテリウム・アドレッセンティス
Scientific classification e
Domain: Bacteria
Phylum: Actinomycetota
Class: Actinomycetia
Order: Bifidobacteriales
Family: Bifidobacteriaceae
Genus: Bifidobacterium
Orla-Jensen 1924 (Approved Lists 1980)
Type species
Bifidobacterium bifidum/ja
(Tissier 1900) Orla-Jensen 1924 (Approved Lists 1980)
Species

See text.

乳酸菌(Bifidobacterium)は、グラム陽性非運動性、しばしば分岐した嫌気性細菌である。ビフィズス菌は消化管に偏在しているが、ヒトを含む哺乳類のや口腔(B. dentium)からも分離されている。 ビフィズス菌は、哺乳類の消化管微生物叢を構成する主要な細菌属のひとつである。一部のビフィズス菌はプロバイオティクスとして使用されている。

1960年代以前は、ビフィドバクテリウム種はラクトバチルス・ビフィズスと総称されていた。

歴史

アクティヴィアヨーグルトのサンプルから見つかったビフィドバクテリウム・アニマリス菌の一部:  目盛りの数字の目盛りは10マイクロメートル離れている。

1899年、パリのパスツール研究所のフランス人小児科医であったアンリ・ティシエは、母乳で育てられた乳児の腸内細菌叢からY字型の形態(「ビフィズス」)を特徴とする細菌を分離し、「ビフィズス菌」と命名した。1907年、パスツール研究所の副所長であったエリー・メチニコフは、乳酸菌が人間の健康に有益であるという理論を提唱した。メチニコフはブルガリア人の長寿発酵乳製品の摂取の結果であると観察した。メチニコフはまた、「発酵菌の培養物を経口投与することで、腸管内に有益な細菌が着床する」とも示唆した。

代謝

ビフィズス菌は、炭水化物を発酵させるために使用されるユニークなフルクトース-6-リン酸ホスホケトラーゼ経路を持っている。

ビフィズス菌の代謝研究の多くはオリゴ糖代謝に焦点を当てている。乳児に関連するビフィズス菌の系統型ミルクオリゴ糖を発酵する能力を進化させたようであるが、成人に関連する種は植物オリゴ糖を使用し、それぞれの環境で遭遇するものと一致している。母乳栄養の乳児はビフィズス菌が優勢な腸内コンソシアを持つことが多いため、ミルクオリゴ糖のビフィズス形成特性を模倣しようとする応用が数多く試みられている。これらは植物由来のフラクトオリゴ糖または乳製品由来のガラクトオリゴ糖に大別され、ミルクオリゴ糖異化とは異なる代謝を受ける。

酸素への反応

ビフィズス菌属のメンバーは酸素2に敏感であるため、一般的にプロバイオティクスの活性は嫌気性の生息環境に限定される。最近の研究では、いくつかのビフィドバクテリウム株が様々なタイプのoxic増殖を示すことが報告されている。低濃度のO2やCO2は、これらのビフィズス菌株の増殖に刺激的な効果をもたらす。異なるO2濃度下での増殖プロファイルに基づき、Bifidobacterium種は4つのクラスに分類された: O2-過敏性、O2-感受性、O2-耐性、そして微好気性である。好気性増殖阻害の主な要因は、増殖培地中の過酸化水素(H2O2)の生成であると提唱されている。O2感受性のBifidobacterium bifidumを精製し、H2O2を形成するNADHオキシダーゼが発見された。bジヒドロオロテートデヒドロゲナーゼと同定した。この酵素は、高好気性環境におけるH2O2産生に関与している可能性が示唆された。

ゲノム

ビフィドバクテリウム属のゲノムの大きさは1.73 Mb(Bifidobacterium indicum)から3.25 Mb(Bifidobacterium biavatii)で、それぞれ1,352個と2,557個のタンパク質コード化オープンリーディングフレームが予測されている。

この属のパンゲノムを含むビフィズス菌遺伝子の機能分類から、同定されたビフィズス菌遺伝子の13.7%が糖質代謝に関与する酵素をコードしていることが明らかになった。

臨床的使用

潰瘍性大腸炎の従来の治療にプロバイオティクスとしてビフィズス菌を加えることは、寛解率の改善と寛解維持の改善に関連することが示されている。いくつかのビフィズス菌株は重要なプロバイオティクスと考えられており、食品産業で使用されている。ビフィズス菌の異なる種および/または菌株は、腸内微生物の恒常性の調節、腸粘膜に定着および/または感染する病原体および有害細菌の抑制、局所的および全身的な免疫応答の調節、微生物叢内の発癌性酵素活性の抑制、ビタミンの産生、多くの食事性化合物の生物活性分子への変換など、様々な有益な健康効果を発揮する可能性がある。ビフィズス菌は腸粘膜バリアを改善し、腸内のリポ多糖レベルを低下させる。

ビフィズス菌は過敏性腸症候群(IBS)患者の腹痛も改善する可能性があるが、これまでの研究では結論が出ていない。

天然に存在するビフィズス菌属は、乳児のグラム陰性病原体の増殖を抑制する可能性がある。

母乳には高濃度の乳糖と低量のリン酸塩(pH緩衝剤)が含まれている。そのため、母乳が乳児の消化管内で乳酸菌(ビフィズス菌を含む)によって発酵されると、pHが低下してグラム陰性菌が増殖しにくくなる可能性がある。

ビフィズス菌と乳児の腸内環境

ヒトの乳児の腸は、出生までは比較的無菌状態で、周囲の環境や母親から細菌を取り込む。乳児の腸を構成するマイクロバイオータは成人の腸とは異なる。乳児がマイクロバイオームの成人期に達するのは3歳頃で、マイクロバイオームの多様性が高まり、安定し、固形食に切り替わる時期である。母乳で育てられた乳児は、主に粉ミルクで育てられた乳児に比べ、ビフィズス菌に早くからコロニー形成される。ビフィドバクテリウムは乳児の腸内マイクロバイオームで最も一般的な細菌である。乳幼児では遺伝子型の経時的変動が大きく、成人のビフィドバクテリウムに比べて安定性に欠ける。3歳未満の乳幼児はマイクロバイオーム細菌の多様性は低いが、成人と比較すると個体間の多様性は高い。 乳児の腸内細菌叢のビフィズス菌の減少と多様性の増加は、母乳摂取量の減少と固形食摂取量の増加に伴って起こる。哺乳類の母乳にはすべてオリゴ糖が含まれており、自然淘汰が見られる。ヒトの母乳のオリゴ糖は酵素で消化されず、消化管を通過した後、大腸で微生物叢によって分解される。ビフィズス菌種のゲノムB. longum、B. bifidum、B. breveには、ヒトの母乳オリゴ糖の一部を加水分解できる遺伝子が含まれており、母乳栄養の乳児に多く見られる。ヒトによって産生された糖鎖は、ビフィズス菌の餌とエネルギーに変換される。

Species

The genus Bifidobacterium comprises the following species:

こちらも参照

外部リンク