《蛋白质摄入与骨骼健康:德国营养学会循证指南系统综述的总括综述》

  • 来源专题:重大疾病防治
  • 编译者: 蒋君
  • 发布时间:2023-05-09
  • 这项总括性审查旨在评估年轻人(0.8 g/kg体重/天)和老年人(1.0 g/kg体重/日)的蛋白质摄入量超过当前建议是否会影响骨密度和骨折风险。此外,还评估了动物或植物蛋白的作用。在PubMed、Embase和Cochrane系统综述数据库中进行了系统文献检索,以获得2008年11月至2021年8月期间发表的前瞻性研究的系统综述(SR),包括或不包括荟萃分析。使用既定工具和预定义标准对检索到的SRs的方法学质量、证据的结果特异性确定性和证据的总体确定性进行了评估。随机对照试验(RCT)和/或队列研究的11个SR被纳入。在队列研究和随机对照试验的SR中,每千克体重/天的蛋白质摄入量分别在0.21–0.95克(低摄入量)和>1.24克(高摄入量)之间,以及0.67–1.1克(对照组)和1.01–1.69克(干预组)之间。绝大多数结果特异性证据的确定性被评为“低”或“非常低”。总的、动物或植物蛋白摄入对每一项研究结果的关联(队列研究)或影响(随机对照试验)的证据的总体确定性被评定为“不足”,但高蛋白摄入与低蛋白摄入降低髋部骨折风险的可能证据除外。由于低/对照组和高/干预组的蛋白质摄入量非常异质,证据的确定性也很低,目前尚不清楚高于当前建议的剂量或蛋白质摄入量类型(动物或植物蛋白)是否会影响整体骨骼健康。然而,有可能的证据表明,高蛋白摄入与低蛋白摄入可以降低髋部骨折的风险。
  • 原文来源:https://paperity.org/p/308614961/protein-intake-and-bone-health-an-umbrella-review-of-systematic-reviews-for-the-evidence
相关报告
  • 《【科学私享】IF=15.1!食品顶刊综述:甜菜碱:关于膳食来源、健康益处、作用机制和应用的全面回顾》

    • 来源专题:食品安全与健康
    • 编译者:杨娇
    • 发布时间:2025-05-13
    • 2025年4月,国际食品期刊《Trends in Food Science & Technology 》(中国科学院一区TOP,IF=15.1)发表题为“Betaine: A comprehensive review on dietary sources, health benefits, mechanisms of action, and application”的综述型论文。杨志军博士为第一作者(2024年6月毕业于中山大学公共卫生学院,师从朱惠莲教授,现就职于广东省农业科学院果树研究所)。中山大学公共卫生学院朱惠莲教授为唯一通讯作者。 成果介绍 甜菜碱(N,N,N-三甲基甘氨酸)是一种天然存在的化合物,广泛存在于谷物、海产品、蔬菜、水果等多种动植物食品中。不同食物的甜菜碱含量因食物来源及烹饪方式而异。藜麦、黑麦、灰菜、甜菜和菠菜的甜菜碱含量相对较高(120~630 mg/100g),小麦、大麦、燕麦、红薯、葵花籽仁及各种海产品,如鱼虾类,也是甜菜碱的重要来源(30~85 mg/100g),相较之下,奶类和蛋类的甜菜碱含量较低(0.5~2.0 mg/100g)。值得注意的是,膳食中的胆碱可以在人体内不可逆地代谢为甜菜碱,因此富含胆碱的食物,如鸡蛋和肝脏等,也被认为是甜菜碱的间接来源之一。膳食甜菜碱和甜菜碱补充剂的生物利用度相似。 作为一种新型的功能性食品原料,甜菜碱具有多种健康益处,包括抗氧化、抗炎、减肥、抗糖尿病、保护肝、肾、神经系统和心血管、以及调节肠道菌群。例如,甜菜碱已显示出显著的神经保护作用,可以减轻认知障碍,其机制包括抑制氧化应激和炎症、改善突触功能、抑制小胶质细胞和星形胶质细胞活化、激活BDNF/ERK以及抑制cGAS-STING通路。此外,甜菜碱可通过降低氧化应激、抑制炎症和降低血压来有效预防心血管损伤。甜菜碱还具有明显的保肝作用,其机制包括提高SAM/SAH比例、降低内质网应激和细胞凋亡、激活自噬、调节脂质代谢和调节肠道菌群。甜菜碱通过降低血糖浓度和胰岛素抵抗、增加葡萄糖摄取和胰岛素敏感性、抑制NF-κB和激活Nrf2/HO-1通路,发挥对糖尿病的防治作用。 甜菜碱已被广泛应用于多个领域,如食品加工、功能性食品、医药、化妆品、个人护理产品、饲料和食品贮藏等。例如,在饼干中添加甜菜碱可提高其上表面的黄色强度和鲜艳度。根据FDA自愿化妆品注册计划数据库,甜菜碱可用于化妆品和个人护理产品中,例如头发调理剂、皮肤调理剂、保湿剂、表面活性剂-清洁剂、抗静电剂和增粘剂。此外,甜菜碱已被应用于香蕉、梨、桃、山楂、黄瓜和西葫芦等果蔬的贮藏,可减轻低温贮藏过程中的冷害。甜菜碱的更多应用领域值得进一步研究。 本综述旨在帮助人们更好地了解甜菜碱的膳食来源、健康益处、作用机制及工业应用,为甜菜碱作为功能性食品的未来发展提供基础。 图文赏析 朱惠莲 朱惠莲,博士,中山大学公共卫生学院教授(三级),博士生导师。现任广东省营养学会理事长,中国营养学会常务理事,中国营养学会老年营养分会副主任委员,国民营养健康专家委员会委员,国家首批健康科普专家,全国学校食品安全与营养健康工作专家,广东省食品安全学会副会长,广东省食品安全专家委员会委员。主要从事营养膳食与健康关系的流行病学研究及机制探讨。在膳食营养与慢病(心血管疾病、脂肪肝和肝癌)防治、我国老年人营养与健康(肌肉衰减综合征)、婴幼儿营养与生长发育等领域进行了大量的研究工作。主持8项国家自然科学基金项目以及多项省部级课题。参与起草国家重要指南和共识,包括《中国居民膳食指南》和《中国居民膳食营养素推荐摄入量》以及《中国中老年人健康状况及专属营养解决方案白皮书》等。获得广东省科技进步奖二等奖(第1)、中国营养学会科学技术奖二等奖(第1)和华夏医学科技奖三等奖(第1)。以通讯作者在Hepatology、Redox Biology、Theranostics、J Cachexia Sarcopenia Muscle、AJCN、Circulation等学术刊物上发表论文100多篇。 原文链接 https://doi.org/10.1016/j.tifs.2025.104993
  • 《研究综述:2020年11月13日》

    • 来源专题:人类遗传资源和特殊生物资源流失
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2020-11-16
    • 欢迎来到2020年11月13日的《研究综述》,这是布罗德研究所的科学家和他们的合作者发布的最新研究的循环快照。 动物基因组计划:迄今为止最大的一组哺乳动物基因组 由脊椎动物基因组学组的Diane Genereux、Kerstin lindbladtoh和Elinor Karlsson领导的一个名为“动物基因组学联盟”的国际研究团队,分析和比较了涵盖了近1.1亿年进化历程的所有哺乳动物家族中超过80%的基因组。他们的基因组数据集旨在推进人类健康研究和生物多样性保护,包括了120多个以前未曾测序过的物种基因组,以前所未有的规模捕捉了哺乳动物多样性,并揭示了面临灭绝风险的物种。了解更多的自然和广泛的新闻故事。 位置,位置,位置 转录因子TFEB作为细胞产生溶酶体的传感器和信号,溶酶体帮助细胞循环旧的或不需要的细胞成分,并摄入病原体。由于TFEB和溶酶体功能的崩溃与代谢、神经学和感染性疾病有关,Kim Carey、Geraldine Paulus、核心研究所成员和免疫项目主任Ramnik Xavier和同事们开始确定TFEB指导的所有细胞回路。他们发现TFEB的转录影响很大程度上取决于它在细胞中的位置和它的刺激状态,它的影响受到BHLHE40和BHLHE41基因的控制。在细胞报告中了解更多。 多功能药物 阻断CDK4/6的药物被设计为触发癌细胞的细胞周期阻滞,但似乎也会以许多其他方式影响癌细胞生物学。利用实验室模型和临床标本,一个由Henry Long (DFCI)、癌症项目副成员Jean Zhao和Shom Goel (MacCallum癌症中心)领导的团队发现,这些化合物在激活广泛的增强子和超级增强子的过程中,显著地改变了癌细胞的染色质景观。这些增强子的影响解释了许多药物的附加作用,包括免疫原性的变化,凋亡反应和分化。该团队在《自然癌症》(付费墙)上写道,他们的发现可以指导CDK4/6抑制剂的进一步工作。 映射蛋白质周转 当细胞执行其功能时,细胞内特定蛋白质的水平经常变化。一个复杂的酶网络控制着这种混合物的组成,在不再需要蛋白质时降解它们。为了更好地理解这一细胞机制,新陈代谢计划的副成员Robert Farese和Tobias Walther领导的一个团队开发了一个平台,将蛋白质转换的定量测量与系统的基因删除相结合,并在酵母酿酒酵母中进行了测试。所得到的周转图(T-MAP)为识别和分析泛素介导的蛋白降解系统提供了一种新的资源。在细胞报告中了解更多。