临床荟萃 ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (7): 581-587.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2023.07.001
• 循证研究 • 下一篇
收稿日期:
2023-01-03
出版日期:
2023-07-20
发布日期:
2023-09-01
通讯作者:
苏美华
E-mail:sumh1234@163.com
基金资助:
Jin Jiahui1, Yang Yang2, Qin Tong1, He Yuxin1, Su Meihua1()
Received:
2023-01-03
Online:
2023-07-20
Published:
2023-09-01
Contact:
Su Meihua
E-mail:sumh1234@163.com
摘要:
目的 评价益生菌对2型糖尿病患者糖代谢的影响,并阐述其作用机制,为临床诊治提供思路与方法。方法 通过对PubMed、Embase、Web of science、中国知网、万方数据知识服务平台和维普中文科技期刊数据库进行检索,检索时间节点为2022年11月31日之前的随机对照试验,所有文献检索由两名研究者独立完成,并对纳入文献进行评价、提取资料后,将最终纳入的文献使用RevMan 5.4软件进行meta分析。结果 共纳入11篇文献,共有709名患者纳入研究,其中干预组人数为371名,对照组人数为338名。Meta分析结果显示:与对照组相比,益生菌可显著降低2型糖尿病患者空腹血糖、糖化血红蛋白、稳态模型评估的胰岛素抵抗指数及空腹胰岛素水平。结论 补充益生菌可改善2型糖尿病患者的糖代谢,可将益生菌作为2型糖尿病患者的辅助治疗之一。
中图分类号:
金家辉, 杨阳, 秦铜, 何雨欣, 苏美华. 补充益生菌对2型糖尿病患者糖代谢改善的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(7): 581-587.
Jin Jiahui, Yang Yang, Qin Tong, He Yuxin, Su Meihua. Probiotic supplementation on improving glucose metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis[J]. Clinical Focus, 2023, 38(7): 581-587.
#1 2型糖尿病 | #7 #1 and #3 in主题 |
#2益生菌 | #8 #4 and #2 in主题 |
#3双歧杆菌 | #9 #4 and #3 in主题 |
#4糖耐量受损 | #10 (#1 or #4) and (#2 and #3) in主题 |
#6 #1 and #2 in主题 | #11 (#1 or #4) and (#2 and #3) in摘要 |
表1 知网数据库部分检索策略
Tab. 1 Search strategies of CNKI database
#1 2型糖尿病 | #7 #1 and #3 in主题 |
#2益生菌 | #8 #4 and #2 in主题 |
#3双歧杆菌 | #9 #4 and #3 in主题 |
#4糖耐量受损 | #10 (#1 or #4) and (#2 and #3) in主题 |
#6 #1 and #2 in主题 | #11 (#1 or #4) and (#2 and #3) in摘要 |
作者与年限 | 国家 | 干预组 | 对照组 | 干预方案 | 干预 周期 | 结局 指标 | Cochrane 评分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样本量 (例) | 年龄 (岁) | 样本量 (例) | 年龄 (岁) | 干预组 | 对照组 | |||||||||
乐忠宏[ | 中国 | 80 | 59.4±6.1 | 45 | 58.1±5.3 | 二甲双胍+双歧杆菌四联活菌片 (3片/次,3次/d) | 二甲双胍+保持饮食 结构不变 | 12周 | ①②③ | 4分 | ||||
Palacios[ | 澳大 利亚 | 14 | 61.4±8.9 | 14 | 56.1±12.3 | 二甲双胍+益生菌胶囊(含有植物乳杆菌Lp-115、保加利亚乳杆菌Lb-64、加氏乳杆菌Lg-36短双歧杆菌Bb-03、动物双歧杆菌lactisBi-07、双歧杆菌Bb-06、嗜热链球菌St-21、布拉氏酵母DBVPG 6763的胶囊) | 二甲双胍+安慰剂(微晶纤维素,二氧化硅和硬脂酸镁) | 12周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Tonucci[ | 巴西 | 24 | 51.40±6.80 | 24 | 50.21±8.7 | 患者补充含有嗜酸乳杆菌La-5(6×107 CFU/g)、乳酸双歧杆菌BB-12(2×107CFU/g)的牛奶 | 补充安慰剂(牛奶) | 6周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Toejing[ | 泰国 | 18 | 61.78±7.73 | 18 | 63.50±5.94 | 补充含有益生菌的胶囊(副干酪乳杆菌HII01 50×109CFU/g) | 补充安慰剂(玉米淀粉) | 12周 | ①② | 4分 | ||||
Khalili[ | 伊朗 | 20 | 43.95±8.14 | 20 | 45±5.37 | 补充含有108CFU/g干酪乳杆菌的胶囊 | 补充安慰剂(含有麦芽糖糊精) | 8周 | ②③④ | 5分 | ||||
Firouzi[ | 伊朗 | 68 | 52.9±9.2 | 68 | 54.2±8.3 | 每包提供3×1010 CFU/g活微生物制剂粉末(其中每包粉末含有嗜酸乳杆菌,乳酸杆菌,双歧杆菌,长双歧杆菌) | 补充安慰剂 | 12周 | ②③ | 5分 | ||||
Alireza[ | 伊朗 | 30 | 36~75 | 30 | 36~75 | 补充含有2×109 CFU/g嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、双歧双歧杆菌的胶囊 | 补充安慰剂 | 12周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Bayat[ | 伊朗 | 20 | 46.95±9.34 | 20 | 54.1±9.54 | 补充含有益生菌的酸奶 | 饮食指导,保持饮食结 构不变 | 8周 | ①② | 4分 | ||||
Asemi[ | 伊朗 | 51 | 52.9±8.1 | 51 | 52.9±8.1 | 补充益生元的食品,其含有产孢乳杆菌1×107 CFU/g | 补充对照食品(不含益生菌) | 6周 | ③④ | 5分 | ||||
Mazloom[ | 伊朗 | 16 | 55.4±8 | 18 | 51.8±10.2 | 补充含有嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、双歧乳杆菌和干酪乳杆菌的胶囊 | 补充含有硬脂酸镁的 胶囊 | 6周 | ①③ | 4分 | ||||
Ostadrahimi[ | 伊朗 | 30 | 48.29±11.71 | 30 | 51.4±8.6 | 补充600 ml有益生菌的发酵乳(其含有嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、双歧杆菌) | 补充600 ml普通乳品 | 8周 | ①③ | 4分 |
表2 纳入研究的文献基本特征
Tab. 2 Basic characteristics of the included studies
作者与年限 | 国家 | 干预组 | 对照组 | 干预方案 | 干预 周期 | 结局 指标 | Cochrane 评分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样本量 (例) | 年龄 (岁) | 样本量 (例) | 年龄 (岁) | 干预组 | 对照组 | |||||||||
乐忠宏[ | 中国 | 80 | 59.4±6.1 | 45 | 58.1±5.3 | 二甲双胍+双歧杆菌四联活菌片 (3片/次,3次/d) | 二甲双胍+保持饮食 结构不变 | 12周 | ①②③ | 4分 | ||||
Palacios[ | 澳大 利亚 | 14 | 61.4±8.9 | 14 | 56.1±12.3 | 二甲双胍+益生菌胶囊(含有植物乳杆菌Lp-115、保加利亚乳杆菌Lb-64、加氏乳杆菌Lg-36短双歧杆菌Bb-03、动物双歧杆菌lactisBi-07、双歧杆菌Bb-06、嗜热链球菌St-21、布拉氏酵母DBVPG 6763的胶囊) | 二甲双胍+安慰剂(微晶纤维素,二氧化硅和硬脂酸镁) | 12周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Tonucci[ | 巴西 | 24 | 51.40±6.80 | 24 | 50.21±8.7 | 患者补充含有嗜酸乳杆菌La-5(6×107 CFU/g)、乳酸双歧杆菌BB-12(2×107CFU/g)的牛奶 | 补充安慰剂(牛奶) | 6周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Toejing[ | 泰国 | 18 | 61.78±7.73 | 18 | 63.50±5.94 | 补充含有益生菌的胶囊(副干酪乳杆菌HII01 50×109CFU/g) | 补充安慰剂(玉米淀粉) | 12周 | ①② | 4分 | ||||
Khalili[ | 伊朗 | 20 | 43.95±8.14 | 20 | 45±5.37 | 补充含有108CFU/g干酪乳杆菌的胶囊 | 补充安慰剂(含有麦芽糖糊精) | 8周 | ②③④ | 5分 | ||||
Firouzi[ | 伊朗 | 68 | 52.9±9.2 | 68 | 54.2±8.3 | 每包提供3×1010 CFU/g活微生物制剂粉末(其中每包粉末含有嗜酸乳杆菌,乳酸杆菌,双歧杆菌,长双歧杆菌) | 补充安慰剂 | 12周 | ②③ | 5分 | ||||
Alireza[ | 伊朗 | 30 | 36~75 | 30 | 36~75 | 补充含有2×109 CFU/g嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、双歧双歧杆菌的胶囊 | 补充安慰剂 | 12周 | ①②③④ | 5分 | ||||
Bayat[ | 伊朗 | 20 | 46.95±9.34 | 20 | 54.1±9.54 | 补充含有益生菌的酸奶 | 饮食指导,保持饮食结 构不变 | 8周 | ①② | 4分 | ||||
Asemi[ | 伊朗 | 51 | 52.9±8.1 | 51 | 52.9±8.1 | 补充益生元的食品,其含有产孢乳杆菌1×107 CFU/g | 补充对照食品(不含益生菌) | 6周 | ③④ | 5分 | ||||
Mazloom[ | 伊朗 | 16 | 55.4±8 | 18 | 51.8±10.2 | 补充含有嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、双歧乳杆菌和干酪乳杆菌的胶囊 | 补充含有硬脂酸镁的 胶囊 | 6周 | ①③ | 4分 | ||||
Ostadrahimi[ | 伊朗 | 30 | 48.29±11.71 | 30 | 51.4±8.6 | 补充600 ml有益生菌的发酵乳(其含有嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、双歧杆菌) | 补充600 ml普通乳品 | 8周 | ①③ | 4分 |
[1] | World Health Organization Global Reports on Diabetes[R]. Geneva:WHO, 2016. |
[2] |
Barko PC, McMichael MA, Swanson KS, et al. The gastrointestinal microbiome: A review[J]. J Vet Intern Med, 2018, 32(1):9-25.
doi: 10.1111/jvim.14875 pmid: 29171095 |
[3] |
Larsen N, Vogensen FK, van den Berg FW, et al. Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from non-diabetic adults[J]. PLoS One, 2010, 5(2):e9085.
doi: 10.1371/journal.pone.0009085 URL |
[4] |
Lee S, Kirkland R, Grunewald ZI, et al. Beneficial effects of non-encapsulated or encapsulated probiotic supplementation on microbiota composition, intestinal barrier functions, inflammatory profiles, and glucose tolerance in high fat fed rats[J]. Nutrients, 2019, 11(9):1975.
doi: 10.3390/nu11091975 URL |
[5] | 乐忠宏, 崔婷婷, 王朏朏, 等. 益生菌对2型糖尿病患者肠道菌群及胰岛素敏感性的影响[J]. 中国糖尿病杂志, 2022, 30(7):491-495. |
[6] |
Palacios T, Vitetta L, Coulson S, et al. Targeting the intestinal microbiota to prevent type 2 diabetes and enhance the effect of metformin on glycaemia: A randomised controlled pilot study[J]. Nutrients, 2020, 12(7):2041.
doi: 10.3390/nu12072041 URL |
[7] |
Tonucci LB, Olbrich Dos Santos KM, Licursi de Oliveira L, et al. Clinical application of probiotics in type 2 diabetes mellitus: A randomized, double-blind, placebo-controlled study[J]. Clin Nutr. 2017, 36(1):85-92.
doi: S0261-5614(15)00331-3 pmid: 26732026 |
[8] |
Toejing P, Khampithum N, Sirilun S, et al. Influence of lactobacillus paracasei HII01 supplementation on glycemia and inflammatory biomarkers in type 2 diabetes: A randomized clinical trial[J]. Foods, 2021, 10(7):1455.
doi: 10.3390/foods10071455 URL |
[9] |
Khalili L, Alipour B, Asghari Jafar-Abadi M, et al. The effects of lactobacillus casei on glycemic response, serum sirtuin1 and fetuin-a levels in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trial[J]. Iran Biomed J, 2019, 23(1):68-77.
pmid: 29803203 |
[10] |
Firouzi S, Majid HA, Ismail A, et al. Effect of multi-strain probiotics (multi-strain microbial cell preparation) on glycemic control and other diabetes-related outcomes in people with type 2 diabetes: A randomized controlled trial[J]. Eur J Nutr, 2017, 56(4):1535-1550.
doi: 10.1007/s00394-016-1199-8 pmid: 26988693 |
[11] |
Soleimani A, Zarrati Mojarrad M, Bahmani F, et al. Probiotic supplementation in diabetic hemodialysis patients has beneficial metabolic effects[J]. Kidney Int, 2017, 91(2):435-442.
doi: S0085-2538(16)30592-0 pmid: 27927601 |
[12] |
Bayat A, Azizi-Soleiman F, Heidari-Beni M, et al. Effect of cucurbita ficifolia and probiotic yogurt consumption on blood glucose, lipid profile, and inflammatory marker in type 2 diabetes[J]. Int J Prev Med, 2016, 7:30.
doi: 10.4103/2008-7802.175455 pmid: 26955460 |
[13] |
Asemi Z, Alizadeh SA, Ahmad K, et al. Effects of beta-carotene fortified synbiotic food on metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus: A double-blind randomized cross-over controlled clinical trial[J]. Clin Nutr, 2016, 35(4):819-825.
doi: 10.1016/j.clnu.2015.07.009 pmid: 26209256 |
[14] | Mazloom Z, Yousefinejad A, Dabbaghmanesh MH. Effect of probiotics on lipid profile, glycemic control, insulin action, oxidative stress, and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes: A clinical trial[J]. Iran J Med Sci, 2013, 38(1):38-43. |
[15] |
Ostadrahimi A, Taghizadeh A, Mobasseri M, et al. Effect of probiotic fermented milk (kefir) on glycemic control and lipid profile in type 2 diabetic patients: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial[J]. Iran J Public Health, 2015, 44(2):228-237.
pmid: 25905057 |
[16] |
Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, et al. The cochrane collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials[J]. BMJ, 2011, 343:d5928.
doi: 10.1136/bmj.d5928 URL |
[17] |
Sebastián Domingo JJ, Sánchez Sánchez C. From the intestinal flora to the microbiome[J]. Rev Esp Enferm Dig, 2018, 110(1):51-56.
doi: 10.17235/reed.2017.4947/2017 pmid: 29271225 |
[18] | 梁家琪, 刘恒旭, 阳金鑫, 等. 运动与肠道菌健康效益的关系[J]. 中国组织工程研究, 2022, 27(8): 1292-1299. |
[19] |
Vrieze A, Van NE, Holleman F, et al. Transfer of intestinal microbiota from lean donors increasesinsulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome[J]. Gastroenterology, 2012, 143(4):913-916.
doi: 10.1053/j.gastro.2012.06.031 pmid: 22728514 |
[20] |
Newgard CB, An J, Bain JR, et al. A branched-chain amino acid-related metabolic signature that differentiates obese and lean humans and contributes to insulin resistance[J]. Cell Metab, 2009, 9(4):311-326.
doi: 10.1016/j.cmet.2009.02.002 pmid: 19356713 |
[21] |
Asghari G, Farhadnejad H, Teymoori F, et al. High dietary intake of branched-chain amino acids is associated with an increased risk of insulin resistance in adults[J]. J Diabetes, 2018, 10(5):357-364.
doi: 10.1111/1753-0407.12639 pmid: 29281182 |
[22] |
Koh A, Molinaro A, Ståhlman M, et al. Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1[J]. Cell, 2018, 175(4):947-961.
doi: S0092-8674(18)31306-0 pmid: 30401435 |
[23] |
Zheng X, Chen T, Jiang RI. Hyocholic acid species improve gluo se homeostasis through a distinct TGR5 and FXR signaling mechanism[J]. Cell Metab, 2021, 33(4):791-803.
doi: 10.1016/j.cmet.2020.11.017 URL |
[24] | Salamon D, Sroka-Oleksiak A, Kapusta P, et al. Characteristics of gut microbiota in adult patients with type 1 and type 2 diabetes based on next-generation sequencing of the 16S rRNA gene fragment[J]. Pol Arch Intern Med, 2018, 128(6):336-343. |
[1] | 龚财芳, 赵俊宇, 游川. 接纳与承诺疗法对癌症患者心理健康和生活质量影响的meta分析[J]. 临床荟萃, 2024, 39(2): 101-107. |
[2] | 肖煌怡, 袁建坤, 严梓予, 曾雯姝, 鲁兰莫, 王峻. 认知干预对遗忘型轻度认知障碍老年患者干预效果的meta分析[J]. 临床荟萃, 2024, 39(1): 12-19. |
[3] | 吕畅, 周利明. TNF-α-308基因多态性与胃癌易感相关性的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(9): 779-787. |
[4] | 李海, 刘文虎, 彭绍鹏, 王飞. 控制性阶梯式减压术对比快速标准大骨瓣减压术治疗重度颅脑损伤疗效的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(9): 788-795. |
[5] | 侯有玲, 李奕, 关红玉, 罗红霞. 目标导向液体治疗在脑肿瘤切除术中应用效果的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(8): 686-693. |
[6] | 肖王静, 李欣梦, 卢松玲, 孙雪华. 重复经颅磁刺激治疗中枢神经源性吞咽障碍疗效及安全性的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(7): 588-599. |
[7] | 倪艺芸, 刘彬, 梁琪, 李晓凤. 白细胞介素6和C反应蛋白预测新型冠状病毒肺炎严重程度的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(6): 493-499. |
[8] | 尤奕, 高淑清, 徐浩. 肠内营养对食管癌患者术后临床结局影响的系统综述[J]. 临床荟萃, 2023, 38(6): 485-492. |
[9] | 赵哲, 穆培娟, 张冬. 恩度联合顺铂胸腔灌注治疗肺癌合并恶性胸腔积液疗效的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(5): 399-404. |
[10] | 沃拉孜汗·玛德尼亚提, 迪力夏提·图尔迪麦麦提, 李梦晨, 拜合提尼沙·吐尔地. 宏基因组二代测序技术在肺结核诊断中应用价值的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(5): 389-398. |
[11] | 马明福, 魏志国, 何铁英. 急性胰腺炎并发胰腺假性囊肿危险因素的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(4): 293-301. |
[12] | 曹宇萌, 张海燕, 刘立新. 非酒精性脂肪性肝病的病理改变与血清铁蛋白和血清铁含量变化关系的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(3): 197-207. |
[13] | 马宏莉, 陆皓, 王丹, 焦海星, 李一珂, 李思雨, 吕静. 脑卒中患者残疾危险因素的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(2): 111-116. |
[14] | 陶嘉楠, 李文茜, 马秀雯, 安琪, 王学红. HER-2在肝细胞癌中表达及临床意义的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(12): 1067-1072. |
[15] | 柯孟婷, 陈慰. 瑞舒伐他汀降压作用的meta分析[J]. 临床荟萃, 2023, 38(11): 965-971. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||