ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА РИОФЛОРА БАЛАНС НЕО НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
https://doi.org/10.20514/2226-6704-2013-0-4-61-67
Аннотация
Изучив влияние современного комплексного пробиотика РиоФлора Баланс Нео на метаболизм кишечной микробиоты, авторы пришли к выводу, что применение РиоФлора Баланс Нео восстанавливает нормальный метаболизм микрофлоры, стимулируя синтез необходимых для функций кишечника КЖК. Существенным преимуществом пробиотика РиоФлора Баланс Нео является активация синтеза бутирата (масляной кислоты) — наиболее важного продукта жизнедеятельности микрофлоры кишечника, который регулирует пролиферацию слизистой оболочки кишечника и обеспечивает естественный онкопротекторный эффект.
Об авторах
И. А. ЛиРоссия
г. Москва
С. Ю. Сильвестрова
Россия
г. Москва
Е. В. Трейман
Россия
г. Москва
В. Н. Дроздов
Россия
г. Москва
Список литературы
1. Албертс Б., Брей Д., Льюс Д. и др. Молекулярная биология клетки, тт. 1–3. М., 1994.
2. Ардатская М.Д. Клиническое значение короткоцепочечных жирных кислот при патологии желудочно-кишечного тракта. Дис. … д-ра мед. наук. М., 2003.
3. Арутюнян Э.Э., Ардатская М.Д., Минушкин О.Н. Изучение короткоцепочечных жирных кислот у больных неспецифическим язвенным колитом // Кремлевск. мед. 2002. № 1. С. 21–25.
4. Василенко В.В. Дисбактериоз — синдром раздражённого кишечника: эссе-анализ проблемы // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2000. № 6. С. 10–13.
5. Дубинин А.В., Бабин В.Н., Раевский П.М. Трофические и регуляторные связи макроорганизма и микрофлоры // Клин. мед. 1991. № 7. С. 24–28.
6. Метаболизм бактерий. Пер. с англ., под ред. И. Ганзалус, Р. Стайнер, М.: Издат. Ин. лит., 1963.
7. Минушкин О.Н., Ардатская М.Д., Бабин В.Н. и др. Дисбактериоз кишечника // Рос. мед. журн. 1999. № 3. С. 40–45.
8. Парфёнов А.И. Энтерология на рубеже ХХ и ХХI веков // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2004. № 3. С. 41–44.
9. Agarwal V.P., Schimmel E.M. Diversion colitis: a nutritional deficiency syndrome? // Nutr. Rev. 1989. Vol. 47. P. 257–261.
10. Albert M.J., Bhat P., Rajan D. et al. Faecal flora of South Indian infants and young children in health and with acute gastroenteritis // J. Med. Microbiol. 1978. Vol. 11. P. 137–143.
11. Archer S.Y., Meng S., Shei A. et al. p21 (WAF1) is required for butyratemediated growth inhibition of human colon cancer cells // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1998. Vol. 95. P. 6791–6796.
12. Bartram H.P., Scheppach W., Schmid H. et al. Proliferation of human colonic mucosa as an intermediate biomarker of carcinogenesis: effects of butyrate, deoxycholate, calcium, ammonia and pH // Cancer Res. 1993. Vol. 53. P. 3283–3288.
13. Boffa L.C., Lupton J.R., Mariani M.R. et al. Modulation of colonic epithelial cell proliferation, histone acetylation, and luminal short-chain fatty acids by variation of dietary fiber (wheat bran) in rats // Cancer Res. 1992. Vol. 52. P. 5906–5912.
14. Clausen M.R., Bonnen H., Tvede M., Mortensen P.B. Colonic fermentation to short-chain fatty acids is decreased in antibiotic-associated diarrhea. Gastroenterology 1991; 101: 1497-1504.
15. Cummings J.H., Englyst H.N. Fermentation in the human large intestine and the available substrates // Am. J. Clin. Nutr. 1987. Vol. 45. P. 1243–1255.
16. Domon-Dell C., Wang Q., Kim S. et al. Stimulation of the intestinal Cdx2 homeobox gene by butyrate in colon cancer cells // Gut. 2000. Vol. 50. P. 525–529.
17. Gibson G.R., Macfarlane G.T. (eds.) Human colonic bacteria: role in nutrition, physiology and pathology // CRC Press. 1995. P. 1–18.
18. Gibson P.R., Folino M., Rosella O. et al. Effects of dietary fibre on colonic mucosal characteristics in rats // Gastroenterology. 1993. Vol. 104. P. 405.
19. Gorbach S.L., Banwell J.G., Chatterjec B.D. et al. Acute undifferentiated human diarrhea in the tropic.1. Alterations in intestinal microflora // J. Clin. Invest. 1977. Vol. 50. P. 881–889.
20. Guillemot F., Colombel J.F., Neut C. et al. Treatment of diversion colitis by short-chain fatty acids: prospective and double-blind study // Dis. Colon. Rectum. 1991. Vol. 34. P. 861–864.
21. Hague A., Diaz G.D., Hicks D.J. et al. Bcl-2 and bak may play a pivotal role in sodium butyrate – induced apoptosis in colonic epithelial cells; however overexpression of bcl-2 does not protect against bak-mediated apoptosis // Int. J. Cancer. 1997. Vol. 72. P. 898–905.
22. Hague A., Elder D.J., Hicks D.J. et al. Apoptosis in colorectal tumor cells: induction by the short chain fatty acids butyrate, propionate and acetate and by the bile salt deoxycholate // Int. J. Cancer. 1995. Vol. 60. P. 400–406.
23. Harig J.M., Soergel K.H., Komorowski R.A. et al. Treatment of diversion colitis with short-chain fatty acid irrigation // N. Engl. J. Med. 1989. Vol. 320. P. 23–28.
24. Harris W.S., Counor W.E., Jukeles B.B. // Metabolism. 1984. Vol. 33. P. 1016–1019.
25. Heimdahl A., Nord C.E. Effect of erythromycin and clindamycin on the indigenous human anaerobic flora and new colonization of the gastrointestinal tract // Eur. J. Clin. Microbiol. 1982. Vol. 1. P. 38–48.
26. Hoverstad T., Carlstedt-Duke B., Lingaas E. et al. Influence of ampicillin, clindamycin, and metronidazole on faecal excretion of short-chain fatty acids in healthy subjects // Scand. J. Gastroenterol. 1986. Vol. 21. P. 621–626.
27. Liu M.S., Ghosh S., Yang Y. Change in membrane lipid fluidity induced by phospholipase A. activation: a mechanism of endotoxic shock // Life Sci. 1983. Vol. 33. P. 1995–2002.
28. Macfarlane G.T., Gibson G.R., Beatty E.R., Cummings J.H. Estimation of short-chain fatty acid production from protein by human intestinal bacterial based on branched chain fatty acid measurements // FEMS Microbiol. Ecol. 1992. Vol. 101. P. 81–88.
29. Mariadason J.M., Velcich A., Wilson A.J. et al. Resistance to butyrateinduced cell differentiation and apoptosis during spontaneous Caco-2 cell differentiation // Gastroenterology. 2001. Vol. 120. P. 889–899.
30. Mortensen P.B., Clausen M.R. Antibiotic-associated diarrhoea. In: Binder H.J., Cummings J., Soergel K. (eds). Short chain fatty acid. Kluwer Academic Publishers, 1994. P. 240–247.
31. Niles R.M., Wilhelm S.A., Thomas P., Zamcheck N. The effect of sodium butyrate and retinoic acid on growth and CEA production in a series of human colorectal tumor cell lines representing different states of differentiation // Cancer Invest. 1988. Vol. 6. P. 39–45.
32. Ramakrishna B.S., Mathan V.I. Colonic dysfunction in acute diarrhea: the role of luminal short chain fatty acids // Gut. 1993. Vol. 34. P. 1215–1218.
33. Royall D., Wolever T.M.S., Jeejeebhoy K.N. Clinical significance of colonic fermentation // Am. J. Gastroenterol. 1990. Vol. 85. P. 1307–1312.
34. Salminen S., Isolauri E., Onela T. Gut flora in normal and disordered states // Chemotherapy. 1995. Vol. 41, Suppl. 1. P. 5–15.
35. Scheppach W., Sommer H., Kirchner T. et al. Effect of butyrate enemas on the colonic mucosa in distal ulcerative colitis // Gastroenterology. 1992. Vol. 103. P. 51–56.
36. Siliprandi N., Di Lisa F., Menabo R. Propionyl-L-carnitine: biochemical significance and possible role in cardiac metabolism // Cardiovasc. Drugs. Ther. 1991. Vol. 5. P. 11–16.
37. Stephen A.M. Propionate and its role in lipid metabolism / SCFAs and metabolism // Short Chain Fatty Acides. Congress Short Report Falk Symposium, comp. by W. Scheppach, Strasbourg, 1993, P. 27–28.
38. Tazume S., Takeshi K., Saidi M. et al. Ecological studies on intestinal microbial flora of Kenyan children with diarrhea // J. Trop. Med. Hyg. 1990. Vol. 93. P. 215–221.
Рецензия
Для цитирования:
Ли И.А., Сильвестрова С.Ю., Трейман Е.В., Дроздов В.Н. ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА РИОФЛОРА БАЛАНС НЕО НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА. Архивъ внутренней медицины. 2013;(4):61-67. https://doi.org/10.20514/2226-6704-2013-0-4-61-67
For citation:
Ли И.А., Сильвестрова С.Ю., Трейман Е.В., Дроздов В.Н. ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА РИОФЛОРА БАЛАНС НЕО НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА. The Russian Archives of Internal Medicine. 2013;(4):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.20514/2226-6704-2013-0-4-61-67