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仔猪肠道损伤修复营养调控及其机制和应用

仔猪肠道损伤修复营养调控及其机制和应用12徐子伟3(浙江省农业科学院畜牧兽医研究所,杭州 310021)4摘要:仔猪早期断奶是现代养猪业中的一项重要技术措施,但断奶应激又导致仔猪出现早5期断奶综合征,尤其是肠道损伤。

肠道正常的功能依赖肠道黏膜上皮屏障、免疫屏障、生物6屏障的完整性来维持。

断奶应激会导致仔猪肠道黏膜形态结构改变、肠上皮屏障通透性增加、7消化吸收功能降低、黏液层厚度下降、肠道pH升高、免疫抑制、肠道微生物菌群失衡等,8甚至造成肠道功能的继发性损伤和功能紊乱。

因此,肠道损伤修复及其营养调控研究日益受9到关注。

直接或间接调控因子主要包括:1)多肽类生长因子。

主要包括表皮生长因子(EGF)、10胰高血糖素样肽-2(GLP-2)、胰岛素样生长因子-Ⅰ(IGF-Ⅰ)和转化生长因子(TGF)等。

11本文介绍了本团队制备的pGLP-2长效化产物对降低仔猪肠道炎性反应,提高黏膜屏障功能12的作用。

2)微生态调控剂。

包括益生菌制剂和抗菌肽。

猪饲粮中常用益生菌有屎肠球菌、芽孢杆菌、植物乳杆菌、乳球菌、酵母菌等。

已报道用于仔猪饲粮的抗菌肽主要有天蚕素、1314防御素、抗菌肽buforin Ⅱ、抗菌肽P5及复合肽等。

3)营养代谢调控剂。

报道较多的氨15基酸及其衍生物有谷氨酰胺及其替代品α-酮戊二酸、L-精氨酸、N-乙酰半胱氨酸等。

研究16较多的其他调控剂还有短链脂肪酸、壳聚糖、植物多糖、锌和硒等。

本文对上述各类损伤修17复调控因子研究进展进行了综述。

18关键词:断奶仔猪;肠道;损伤修复;多肽类生长因子;微生态调控剂;营养代谢调控剂中图分类号:S 文献标识码:A 文章编号:1920在现代养猪业中,仔猪早期断奶是提高母猪年生产力和减少母-仔猪疾病传播的技术措21施。

但断奶应激则又导致仔猪出现早期断奶综合征,首当其冲的是仔猪肠道损伤。

因此,肠道损伤修复及其营养调控研究日益受到关注。

肠道正常的功能依赖肠道黏膜上皮屏障、免疫2223屏障、生物屏障这三大屏障的完整性来维持。

断奶应激会导致仔猪肠道屏障功能受损,表现24为仔猪肠道黏膜形态结构改变、肠上皮屏障通透性增加、免疫抑制、肠道微生物菌群失衡等。

25直接或间接调控仔猪肠道营养、生长发育与促进肠道损伤修复的因子种类繁多,主要包括多26肽类生长因子、微生态调控制剂和营养代谢调节剂等。

本文在分析仔猪断奶导致的肠道损伤27问题基础上,对相关的各类损伤修复调控因子研究进展进行综述。

1 仔猪断奶导致的肠道损伤28291.1 仔猪肠道屏障及其损伤301.1.1 肠黏膜上皮屏障损伤31肠道黏膜位于肠道最外层,直接与肠道中的营养物质和微生物接触,是机体阻止肠腔内32细菌入侵和毒素吸收的重要屏障。

肠黏膜上皮屏障分为物理屏障和化学屏障:1)物理屏障。

33主要指健康完整的肠道上皮细胞及细胞间的紧密连接[1]。

仔猪断奶后,肠道物理屏障发生变34化,①小肠黏膜形态结构改变。

表现为黏膜萎缩、绒毛变短、隐窝加深、吸收能力下降[2],35多数研究认为这与仔猪断奶后采食量下降有关[3],摄入能量和蛋白质不足影响上皮细胞增36殖,该状态下的细胞增殖弥补不了绒毛表面成熟细胞的损伤[4];②肠上皮屏障通透性增加。

37这是一个选择透过性屏障,一方面允许营养物质有序进入,另一方面有效阻止大分子抗原物38质、病原微生物、肠道内细菌及其毒素等进入,起到防御作用[5]。

断奶仔猪经受多种应激后,39肠道通透性增加,肠屏障功能受损,导致腹泻和疾病[6]。

③消化吸收功能降低。

小肠刷状缘酶可反映小肠功能,仔猪断奶降低小肠刷状缘乳糖酶活性[7]。

有报道断奶后无论补饲与否,4041乳糖酶和蔗糖酶的活性都显著下降,尤以乳糖酶下降更严重,可能因为其更多分布在绒毛顶42端[8]。

肠道碱性磷酸酶是肠黏膜上的标志酶,断奶应激显著降低仔猪空肠碱性磷酸酶活性[9]。

43有研究发现断奶后3 d仔猪小肠黏膜内氨基肽酶-N及二肽氨基肽酶Ⅳ的活性显著降低[10]。

2)44化学屏障。

它是由胃肠道分泌的胃酸、溶菌酶、胆汁、肠道黏液蛋白和其他抗菌肽等构成的45微环境,能够裂解和杀灭细菌、防止毒素等有害物质吸收。

早期断奶导致小肠细胞损伤、杯状细胞数量减少、黏液层厚度下降、黏蛋白含量下降、肠道化学屏障受损。

此外,断奶前因4647母乳含有大量乳糖,可在仔猪胃内产生乳酸,弥补胃酸不足。

断奶后这一营养源缺乏,胃内48pH升高,pH大于4.0时,消化道有害菌会大量繁殖生长[11]。

对于早期断奶仔猪,调节肠道pH是维护肠道化学屏障的措施。

49501.1.2 肠道免疫屏障损伤51肠道免疫屏障主要由肠黏膜吸收上皮细胞和肠道淋巴组织构成。

仔猪主动免疫到2月龄52才基本成熟,而早期断奶通常在4周之前。

早期断奶会降低仔猪抗体水平,导致机体免疫力53下降和腹泻[12]。

早期断奶仔猪出现免疫抑制的原因:1)母源有益因子消失。

母乳特别是初54乳中含有多种生物活性成分,如激素、生长因子、神经肽、抗炎症因子和免疫调节因子,对肠道上皮、肠神经系统和黏膜免疫系统发育起重要作用[13];2)断奶仔猪受到饲粮抗原的挑5556战。

饲粮中大豆蛋白如大豆球蛋白、β-聚球蛋白可引起仔猪肠道过敏反应[14],抗原性大豆57蛋白影响小肠组织中T、B淋巴细胞含量和小肠电解质分泌;3)断奶造成仔猪免疫系统发育58所需营养不足。

断奶后仔猪采食量下降、营养吸收不良而造成的营养缺乏会导致淋巴器官萎59缩和对致病菌、病毒感染的敏感度增加。

601.1.3 肠道生物屏障损伤61肠道是动物机体内最大的储菌库,肠道常驻菌群是一个相互依赖又相互作用的微生态系62统,这种微生态平衡构成了肠道生物屏障。

早期断奶在一定程度上影响肠道菌群的正常发育,63造成菌群失调,引起肠道疾病。

断奶前仔猪粪便中少见产肠毒素大肠杆菌,而断奶后粪便中64大量出现,甚至成为优势菌[6]。

断奶可引起有益菌群的数量下降,增加肠道有害菌群寄居,65打破正常菌群平衡[15],致病性病原体在肠道中大量繁殖并产生毒素,破坏肠道的黏膜系统,66或使脏器血氧供应减少,进一步损伤黏膜屏障。

1.2 仔猪肠道损伤有关机理的新近研究6768仔猪断奶应激会引起养分摄入不足,肠道消化吸收率下降,肠道菌群比例失调,免疫功69能受抑制,肠道黏膜屏障受损及通透性增加,外界有毒有害物质侵入,肠道炎症和机体疾病70发生。

受损的肠道黏膜屏障进一步激活多个与肠道功能相关的信号通路,从而造成肠道的继71发性损伤。

利用基因芯片技术研究21日龄断奶的仔猪在28日龄时与同日龄哺乳仔猪的肠道72基因表达差异,结果表明断奶显著改变了仔猪肠道功能基因表达,其中导致氧化应激和免疫激活的21个基因表达上调,营养代谢和细胞增殖有关的18个基因表达下调,显示断奶应激7374通过能量代谢、氧化应激、肠道细胞增殖和凋亡等通路造成仔猪肠道黏膜屏障损伤[16]。

75microRNAs(miRNAs)是一类长约18~26 nt的内源性单链非编码小分子RNA,作为细胞增殖、分化和凋亡的关键调控因子,影响着机体内部几乎所有的信号通路。

本团队研究者Tao7677等[17]针对断奶应激致仔猪肠道损伤问题,分析了断奶后1、4和7 d仔猪与同日龄哺乳仔猪空78肠组织中miRNAs的表达差异,发现断奶应激显著改变仔猪断奶后第1周肠道组织miRNAs的表79达谱,特别是断奶后4 d仔猪肠道中发现了98个差异表达的miRNAs,其中92个上调、6个下调,80进一步分析发现:1)上调表达的miR-146b呈最大差异倍数,有研究证实miR-146家族81(miR-146a和miR-146b)可通过作用于其靶基因白细胞介素-1受体相关激酶1和转化生长因子-β(TGF-β)调控肠黏膜免疫系统和肠上皮细胞的增殖及分化[18];2)在F18大肠杆菌敏8283感型断奶仔猪肠道中呈上调表达的miR-215,在本研究中呈显著下调且高度表达,提示断奶84应激和F18大肠杆菌肠道损伤反应机理可能不同;3)6个miRNAs(miR-155、miR-150-1、85miR-204、miR-132、miR-212和miR-218-2)在仔猪断奶后1、4和7 d的其中2个相邻时间点上86呈一致性的显著上调表达。

这提示上述miRNAs在断奶应激致仔猪肠道损伤中起重要作用。

872 多肽类生长因子的肠道损伤修复调控882.1 表皮生长因子(EGF)89EGF是1条由53个氨基酸组成的单链多肽,分子内的6个半胱氨酸组成3个二硫键,90形成反向平行的β-折叠片段。

EGF的特殊空间结构使其耐受酸、热和胰蛋白酶、胃蛋白酶91和糜蛋白酶[19]。

它具有促进细胞内DNA、RNA和蛋白质合成,刺激多种组织细胞增殖分化,92促进肠道生长发育及损伤修复等作用。

EGF对仔猪肠道作用效果与递送方式和剂量有关。

断93奶仔猪饲喂EGF(17.86 µg/d)可提高小肠淀粉酶、脂肪酶、胃蛋白酶、蔗糖酶及鸟氨酸脱羧酶活性,降低热休克蛋白表达量,减轻小肠黏膜损伤程度[20]。

饲粮补充0.5 mg/kg EGF可9495增加仔猪胃蛋白酶活性,补充1.5 mg/kg EGF显著增加空肠中碱性磷酸酶和乳糖酶活性[21]。

96腹膜内注射EFG可促进肠道上皮细胞增殖,加快流行性腹泻仔猪萎缩性肠炎的损伤恢复[22]。

97EGF的有限来源制约了其在养猪生产中的应用,基因工程是获得EGF的重要方法。

从仔98猪肠道损伤修复角度出发,本团队构建了表达猪EGF重组乳酸菌,并通过小鼠葡聚糖硫酸钠99(DSS)结肠炎模型进行评价。

试验显示,与正常对照组相比,DSS模型组小鼠结肠长度显著降低,结肠紧密连接蛋白occludin、白细胞介素-10(IL-10)和白细胞介素-4(IL-4)浓100101度显著降低,肿瘤坏死因子-α(TNF-α)浓度显著增加,血清内毒素浓度及二胺氧化酶和102髓过氧化物酶活性增加;与模型对照组相比,口服重组乳酸菌组小鼠结肠长度、紧密连接蛋白浓度、IL-10和IL-4浓度显著增加,分别增加34.32%、40.63%、58.87%和27.86%,TNF-α103104浓度降低14.18%,血清内毒素浓度及二胺氧化酶和髓过氧化物酶活性分别降低22.57%、10519.83%和46.19%,说明DSS造成小鼠结肠结构和功能严重损伤,乳酸菌表达的重组pEGF可106修复受损结肠组织,对维持肠道屏障完整性和促进肠道健康有重要意义。

1072.2 胰岛素样生长因子-Ⅰ(IGF-Ⅰ)108IGF-Ⅰ为含有70个氨基酸的单链多肽,由3个二硫键交叉连接而成,主要在肝脏合成,也在肠道组织中合成。

IGF-Ⅰ是多功能生长因子,具有类胰岛素功能,能促进脂肪、糖原、109110蛋白质合成,刺激RNA和DNA合成以及细胞增生。

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