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客戶文章丨J Nutr一碳代謝與兒童自閉癥譜系障礙

自閉癥也稱孤獨癥,學名孤獨癥譜系障礙(ASD),它是一種因神經(jīng)系統(tǒng)失調(diào)影響到大腦功能而引致的終身發(fā)展障礙,是神經(jīng)系統(tǒng)的疾病。兒童起病于發(fā)育早期,以社會交往障礙、溝通障礙和局限性、刻板性、重復性的行為為主要特征。據(jù)報導,中國兒童中有0.7%的發(fā)病率,然而疾病機制尚不清楚。

2024年9月,復旦大學附屬兒科醫(yī)院研究人員在期刊《The Journal of Nutrition》上發(fā)表了研究論文,題為“Differential One-Carbon Metabolites among Children with Autism Spectrum Disorder: A Case-Control Study”,發(fā)現(xiàn)在ASD患兒血漿中的一碳代謝物發(fā)生顯著變化,這可能是營養(yǎng)干預可能的潛在靶標。原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.09.004,我公司參與了該研究中一碳代謝物的靶向定量檢測工作。


研究對象

2023年6月至2023年10月招募了59名ASD患兒和40名健康兒童參與本研究。均完成了問卷、身體檢查并提供血漿樣本。


實驗設(shè)計

ASD患兒的診斷依據(jù)《精神障礙診斷與統(tǒng)計手冊(第五版)》,由富有經(jīng)驗的精神科醫(yī)生作出診斷。排除了雷特綜合征(Rett Syndrome)、精神疾病、其它神經(jīng)疾病、代謝性疾病。對照組是為年齡匹配的健康幼兒。統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括年齡、性別、身高、體重、父母的教育程度、父母的職業(yè)、藥物使用、特殊飲食、胃腸道癥狀、營養(yǎng)補充劑等。收集了他們的空腹血漿樣本。


檢測方法

使用基于UPLC-MS/MS技術(shù)對血漿中22種一碳代謝物(OCM)進行定量檢測。包括氨基方法檢測Glycine 、L-Serine、Cystathionine、Taurine、L-Methionine、L-Cysteine、HCY、GSSG和GSH共9種代謝物;膽堿方法檢測Choline、Betaine、DMG和Sarcosine共4種代謝物;水維方法檢測VB6-PA、VB6-PLP、5-MeTHF和MMA共4種代謝物;葉酸方法檢測tHCY、SAM、SAH、FA和THF共5種代謝物。


結(jié)果

兩組幼兒的年齡大體相似,在ASD疾病組中男孩占大多數(shù)(88.1%),健康對照組中男女性別相當。值得注意的是,正常組有13例(32.5%)幼兒有胃腸道癥狀,而疾病組中有31例(52.5%)。在藥物、營養(yǎng)補充劑使用、特殊飲食方面,疾病組與對照組差異較大,ASRS得分均值為98.6。

在幼兒血漿中定量檢測到19種一碳代謝物,分析發(fā)現(xiàn)ASD組血漿中的幾個指標:SAM、SAM/SAH、Cysteine和GSSG均顯著高于健康對照組。而另幾個指標:SAH、Choline、Serine、Taurine和GSH/GSSG則顯著低于健康對照組。其余的指標兩組之間沒有顯著差異。

圖1 ASD組和對照組幼兒血漿中一碳代謝物變化


討論

在排除胃腸道水平影響后,這些代謝物依舊在兩組之間有顯著差異,SAM/SAH是最核心的區(qū)分指標,ASD患兒體內(nèi)的代謝表現(xiàn)出較高的甲基化水平和轉(zhuǎn)硫途徑的中斷。而ASD患兒高發(fā)的胃腸道問題很可能引發(fā)了腸道菌群的改變,導致了相關(guān)代謝物水平的變化。這些發(fā)現(xiàn)揭示了ASD幼兒體內(nèi)發(fā)生了OCM失調(diào),為后續(xù)研究和飲食干預提供了基礎(chǔ)。


延伸閱讀

葉酸(Folic Acid,F(xiàn)A)也就是VB9,本身沒有生理功能,在體內(nèi)二氫葉酸還原酶的作用下轉(zhuǎn)變成二氫葉酸(DHF)及四氫葉酸(THF)等。

四氫葉酸(Tetrahydrofolate, THF):這是葉酸在體內(nèi)的主要還原形式,也是許多生物合成反應中葉酸的活性形式。

5-甲基四氫葉酸(5-Methyltetrahydrofolate, 5-MeTHF):是葉酸參與甲基轉(zhuǎn)移反應的形式,對于DNA和RNA的合成以及氨基酸(Gly和Ser)的代謝至關(guān)重要。5-MeTHF也是人體中葉酸的主要活性形式,占比約是82%~93%。

葉酸在體內(nèi)的代謝涉及到多個步驟,包括還原、甲基化、甲;冗^程。這些代謝過程需要多種酶的參與,包括亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)、胱硫醚-β-合成酶(CBS)等。同時還需要多種B族維生素和膽堿的參與。這些酶和維生素的活性受到遺傳多態(tài)性的影響,可能會影響葉酸的代謝和功能,從而影響身體的正常生理過程。

葉酸還參與了蛋氨酸循環(huán),可以使Hcy通過再甲基化途徑變成蛋氨酸,蛋氨酸能夠接收一個甲基(-CH3)轉(zhuǎn)化為S-腺苷甲硫氨酸(SAM),這是體內(nèi)最重要的甲基供體。當SAM提供甲基基團后(比如參與DNA甲基化后),它轉(zhuǎn)變?yōu)镾-腺苷同型半胱氨酸(SAH),SAH在酶的作用下釋放出腺苷,轉(zhuǎn)變?yōu)橥桶腚装彼幔℉CY)。

綜上,葉酸代謝涉及一碳代謝、膽堿代謝、甲基化修飾等,相關(guān)代謝物中包括氨基酸、葉酸、膽堿、維生素等。在檢測時往往需要聯(lián)用多個方法進行全面準確的定量分析。

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