常用肥皂成分迅速破坏肠道菌群

【字体: 时间:2016年05月19日 来源:生物通

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  最近一项新的研究表明,三氯生——存在于许多消费品(从洗手液到玩具,甚至牙膏)中的一种抗菌剂和抗真菌剂,可迅速破坏肠道内的细菌群落。相关研究结果由来自俄勒冈州立大学(OSU)的科学家发表在今天的《PLOS ONE》杂志上。

  

生物通报道:最近一项新的研究表明,三氯生——存在于许多消费品(从洗手液到玩具,甚至牙膏)中的一种抗菌剂和抗真菌剂,可迅速破坏肠道内的细菌群落。相关研究结果由来自俄勒冈州立大学(OSU)的科学家发表在今天的《PLOS ONE》杂志上。

这项研究是在斑马鱼中开展的,研究人员认为这是一种重要的动物模型,可帮助确定这种抗菌化合物对人类生物学和健康可能产生的影响。

在上世纪70年代,三氯生第一次被用于医院擦洗,现在是世界上最常见的抗菌药物之一,存在于洗发水、除臭剂、牙膏、漱口水、厨房用具、砧板、玩具、床上用品、袜子和垃圾袋中。它继续被用于医疗设置,很容易通过皮肤被人体吸收。

本文通讯作者、俄勒冈州立大学科学和农业科学学院助理教授Thomas Sharpton指出:“公众对于接触微生物病原体一直都有担忧,从而导致了这些抗菌产品的使用增加。然而,现在有越来越多的人意识到,我们肠道中的细菌对人类健康的重要性,并且,过度使用抗生素会导致‘超级细菌’的出现。不断设法杀死我们周围世界中的细菌,有什么后果?我们对此才刚刚有所了解。”

在这项新的研究中,研究人员发现,三氯生暴露可使实验室动物体内微生物组的多样性和组成发生快速的变化。这对动物或人类健康可能意味着什么?我们还不明确,但科学家认为,肠道中细菌受到损害,可能有助于疾病发展或疾病的严重性。

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与其他化合物相比,有些细菌更容易受到三氯生的影响,如肠杆菌科;其他细菌则更具弹性,如假单胞菌属。这项研究的第一作者、俄勒冈州立大学理学院微生物学博士后Christopher Gaulke说:“显然可能存在需要抗菌药物的情况。然而,科学家们现在有证据表明,肠道细菌可能对代谢、心血管、自身免疫和神经系统产生影响,并且对于过度使用这些药物的担心,并非杞人忧天。累积影响也是可能的。我们需要对其影响做更多的评估,其中一些影响可能是戏剧性的和持久的。”

肠相关的微生物组对人类健康发挥至关重要的作用,可防止与病原体共植,刺激免疫系统的发展,并产生宿主所需的微量元素。科学家们在研究中指出,这种微生物组的功能障碍与人类疾病有关,包括糖尿病、心脏病、关节炎和营养不良。

研究人员说,人类经常暴露于大量的化学品、金属、防腐剂、微生物和营养物质,其中一些可能是有益的,一些是无害的,其他一些则是有害的。科学家说,目前这项研究的一部分重点是,通过斑马鱼的快速筛选,开发改良的方法,更轻松地确定哪些化合物可能是可以接受的,哪些可能是有毒的。

在某种程度上,三氯生一直受到关注是因为,它是如此广泛使用,它也容易通过皮肤和胃肠道而被吸收,出现在尿液、粪便和母乳中。在鱼和大鼠中,它也与内分泌紊乱有关,可以作为一种肝肿瘤促进剂,并可能改变炎症反应。这项研究显示,它很快就能引起微生物群落结构的变化,并可能改变特定细菌类群的丰度。

早在2013年,英国广播公司网站就报道称,美国食品和药物监督管理局(FDA)专家发出警告,在肥皂和沐浴液中的抗菌剂可能会构成健康风险,其中的“三氯生”与“三氯卡班”成分或可扰乱人体内激素的水平,并要求对这类产品进行安全审查。相关阅读:抗菌肥皂可能存在健康隐患 或扰乱体内激素水平

2014年,相继有报道称,洗手液含有很多有害物质,其中三氯生会危害人体甲状腺,甚至会杀死所有细菌,有可能导致癌症的发生。因此,最好选用肥皂而不用洗手液洗手。相关阅读:洗手液致癌没证据 三氯生的危害还在研究中长期使用抗菌皂可能干扰人体荷尔蒙

加州大学医学院的研究团队发现,长期接触三氯生这种化合物可能会导致严重的后果,这项研究发表在2014年11月份的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。研究显示,三氯生会在实验室小鼠中引发肝纤维化和癌症,而且这个效果所涉及的分子机制与人类有关。相关阅读:PNAS:常见肥皂成分可能致癌

(生物通:王英)

生物通推荐原文摘要:

Triclosan Exposure Is Associated with Rapid Restructuring of the Microbiome in Adult Zebrafish.
Abstract: Growing evidence indicates that disrupting the microbial community that comprises the intestinal tract, known as the gut microbiome, can contribute to the development or severity of disease. As a result, it is important to discern the agents responsible for microbiome disruption. While animals are frequently exposed to a diverse array of environmental chemicals, little is known about their effects on gut microbiome stability and structure. Here, we demonstrate how zebrafish can be used to glean insight into the effects of environmental chemical exposure on the structure and ecological dynamics of the gut microbiome. Specifically, we exposed forty-five adult zebrafish to triclosan-laden food for four or seven days or a control diet, and analyzed their microbial communities using 16S rRNA amplicon sequencing. Triclosan exposure was associated with rapid shifts in microbiome structure and diversity. We find evidence that several operational taxonomic units (OTUs) associated with the family Enterobacteriaceae appear to be susceptible to triclosan exposure, while OTUs associated with the genus Pseudomonas appeared to be more resilient and resistant to exposure. We also found that triclosan exposure is associated with topological alterations to microbial interaction networks and results in an overall increase in the number of negative interactions per microbe in these networks. Together these data indicate that triclosan exposure results in altered composition and ecological dynamics of microbial communities in the gut. Our work demonstrates that because zebrafish afford rapid and inexpensive interrogation of a large number of individuals, it is a useful experimental system for the discovery of the gut microbiome's interaction with environmental chemicals.

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