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Lactobacillus gasseri CKCC1913 mediated modulation of the gut–liver axis alleviated insulin resistance and liver damage induced by type 2 diabetes

加塞乳杆菌 胰岛素抵抗 2型糖尿病 代谢综合征 肠道菌群 代谢紊乱 内科学 脂质代谢 脂肪肝 血脂异常 益生菌 内分泌学 糖耐量受损 胰岛素 碳水化合物代谢 氧化应激 生物 糖尿病 医学 药理学 免疫学 细菌 遗传学 疾病
作者
Shuaiming Jiang,Aijie Liu,Wenhui Ma,Xinlei Liu,Pengfei Luo,Zhan Meng,Xiaoli Zhou,Lihao Chen,Jiachao Zhang
出处
期刊:Food & Function [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:14 (18): 8504-8520 被引量:1
标识
DOI:10.1039/d3fo01701j
摘要

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disorder characterized by dysregulation of lipid metabolism, insulin resistance, and gut microbiota disorder. Compared to drug interventions, probiotic interventions may have a more enduring effect without producing any side effects. Thus, the potential of probiotics as a therapeutic approach for diabetes and other metabolic disorders has gained increasing attention in recent years. In this study, we evaluated the therapeutic efficacy of Lactobacillus gasseri CKCC1913, a potential probiotic strain, in high-fat diet-induced insulin-resistant diabetes using the C57BL/6J mouse animal model. From the results, L. gasseri CKCC1913 has been shown to increase glucose tolerance, reduce fasting blood glucose levels in diabetic mice, and reduce the expression of pro-inflammatory cytokines, such as TNF-α and IL-6. Besides, L. gasseri CKCC1913 intervention effectively alleviated oxidative stress damage by increasing SOD activity, decreasing MDA levels, reducing insulin resistance, and improving dyslipidemia caused by diabetes. The potential mechanism of L. gasseri CKCC1913 in improving metabolic health and alleviating diabetes involves an increased abundance of beneficial bacteria, such as Parabacteroides merdae, which directly produce short-chain fatty acids that help regulate immune cells and reduce inflammation. SCFAs also enter the bloodstream and promote antioxidant enzyme activity in the liver, protecting against oxidative damage. Additionally, L. gasseri CKCC1913 influences local bacterial metabolism pathways, such as the superpathway of unsaturated fatty acid biosynthesis, leading to an increase in unsaturated fatty acids, increasing high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels and improving lipid metabolism and glucose control in diabetic mice. In summary, in this study, L. gasseri CKCC1913 and its potential impact on metabolic health highlight the promising potential of probiotics as a therapeutic approach for diabetes. Future research should focus on identifying the optimal dose and duration, investigating the long-term effects and mechanisms of action, and exploring the potential use of probiotics as an adjunct to other therapies or in preventing metabolic disorders.
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