我们假设肺微生物群及其衍生代谢物在 PAH-LTRS 患儿中受到干扰,这可能有助于 PAH-LTRS 的进展和结果。
肺动脉高压(PAH)的特征是进行性肺血管功能和结构改变,导致肺血管阻力增加,最终导致右心衰竭和死亡。先天性左向右分流 (LTRS) 是一种先天性心脏病 (CHD),与先天性左向右分流 (PAH-LTRS) 相关的 PAH 是儿童的一种严重疾病。然而,肺微生物组的变化及其对 PAH-LTRS 的潜在影响尚未得到充分研究。我们假设肺微生物群及其衍生代谢物在 PAH-LTRS 患儿中受到干扰,这可能有助于 PAH-LTRS 的进展和结果。
研究方法:
在本研究中,3 个不同组(PAH-LTRS 队列患者、LTRS 但没有 PAH 队列病理特征的患者和健康参考队列)的 68 名年龄和性别匹配的儿童被纳入当前研究。对这些参与者的支气管肺泡灌洗液样本进行了多组学分析,包括 16S rRNA 测序和代谢组学分析。进行数据处理和整合分析以确定儿童 PAH-LTRS 的肺部微生物和代谢特征。
研究结果:
我们发现基于 α 多样性分析的 PAH-LTRS 中的微生物群落密度没有显着改变。微生物组成分析表明,拟杆菌门的数量较少,而乳杆菌、嗜脂菌属和副杆菌属发生了显着变化,并可能导致 LTRS 儿童的 PAH。此外,代谢组分析数据显示,参与嘌呤代谢、甘油磷脂代谢、半乳糖代谢和嘧啶代谢的代谢物在 PAH-LTRS 队列中也受到显着干扰。微生物和代谢物之间的相关性分析表明,肺微生物群中微生物组成的改变最终可能导致某些代谢物的紊乱,并最终可能导致 PAH-LTRS 的病理学。
研究结论:
PAH-LTRS 患者的肺微生物密度没有显着改变。成分分析结果表明,各组相对微生物组丰度存在差异。代谢组分析和微生物群相关性分析表明,PAH-LTRS 儿童的代谢组也发生了变化。该研究表明,PAH-LTRS 中受干扰的肺部微生物和代谢物可能是潜在的有效生物标志物,并为儿童 PAH-LTRS 的临床诊断、治疗和预后提供有价值的视角。
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