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100畜牧科学

动物肿瘤免疫营养治疗应用研究进展

张帅

(河北农业大学,河北保定071001)

摘要:近几年来,在攻克肿瘤治疗难题的过程中,肿瘤细胞代谢与免疫营养治疗备受关注。肿瘤细胞具有独特能

量代谢特点,可被用于肿瘤诊断与靶向治疗。免疫营养治疗应用于肿瘤个体能促进蛋白质的合成和酶表达,

促进免疫细胞和肠上皮细胞的增殖,既可达到改善营养、免疫及生活质量的目的,又有望延长动物个体的

生存时间。脂肪酸、合生元等其他免疫营养素在肿瘤免疫营养治疗中的作用已日益受到关注。

关键词:肿瘤能量代谢;肿瘤免疫营养治疗;脂肪酸;合生元

文章编号:ISSN2096-0743/2019-13-00100

1.肿瘤能量代谢特点PUFAs的治疗量远远超过了其日常食物中的摄入量。

因此,在各种肿瘤的临床治疗中,我们应酌情加大n-3

1.1肿瘤细胞基因调控与能量代谢的关系

PUFAs的用量。但n-3PUFAs的摄入并非越多越好,

肿瘤的ATP能量供给约有56%-63%来源于有氧

研究发现,有关n-3PUFAs在各类肿瘤中应用的具体

糖酵解,但是约有37%-44%的ATP能量仍需有氧氧

剂型,剂量及疗程等,尚缺乏大样本研究。

化提供。P53有包括细胞能量代谢在内的广泛生物学功

2.2合生元与肿瘤免疫营养治疗

能。P53诱导凋亡调节因子(TIGAR)和细胞色素C氧

合生元是一类具有调节胃肠道微生态的营养制剂,

化合成酶2(SCO2)参与能量代谢。TIGAR表达降低

主要包括益生菌和益生元。这些微生态营养制剂能通

了在细胞中果糖-2,6-二磷酸盐水平,从而抑制糖酵解。

过改善个体肠道菌群,达到提高免疫力,促进健康和

SCO2参与组成细胞色素C氧化酶,它与线粒体电子传

治疗疾病的目的。利用益生菌调节肠道菌群,可能为

递链有关,SCO2表达异常可使线粒体活性氧类增加,

肿瘤预防和治疗提供新的策略。益生菌能够有效保护

影响线粒体氧化磷酸化功能,因此肿瘤细胞中P53失

肿瘤个体肠道黏膜的物理屏障和生物屏障,改善肿瘤

活可使肿瘤细胞发生糖酵解能量代谢改变。

个体的免疫微环境。已有许多明确的证据显示肠道微

1.2肿瘤细胞调控信号对细胞能量代谢的影响

生态失衡与肿瘤发生相关,肠道菌群是影响结直肠癌

PI3K/AKT信号通路广泛存在于细胞中通过调节细

进展的肠道炎症靶点。对结肠炎易感小鼠的高通量测

胞周期,蛋白质合成,能量代谢等多种途径发挥广泛

序结果显示,炎症能改变肠道微生态组成,诱导基因

的生物学功能。AKT可通过激活哺乳动物西罗莫司靶

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