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Human Gut Microbiome Can Degrade the Sweetener Acesulfame K with Potential Damaging Effects in the Intestinal Barrier Function.

ヒト腸内マイクロバイオームは甘味料アセスルファムKを分解し、腸管バリア機能に損傷を与える可能性がある (機械翻訳の邦題)

Journal of agricultural and food chemistry2026Bellanco A, Yépez-Notario C, Lozano M, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象ヒト

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
ヒト
出版年
2026
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

本研究は、甘味料アセスルファムK(Ace-K)が子供の腸内細菌叢に及ぼす影響を、動的腸管シミュレーターを用いて評価した。Ace-Kの用量依存的にAnaerostipes、Coprococcus、Subdoligranulum、Blautia、Sutterella wadsworthensis、Alistipes、Bacteroides thetaiotaomicronが増加し、酪酸も用量依存的に増加した。増加した細菌種はスルファターゼとアミダーゼ活性を持ち、Ace-Kを分解してスルファミン酸とアセト酢酸を放出し、これらがAnaerostipes hadrusやIntestinimonasによって酪酸に代謝される可能性が示された。さらに、Ace-Kとマイクロバイオームの相互作用はCaco-2上皮の完全性を用量依存的に低下させ、硫酸化代謝物の放出が関与する可能性が示唆された。本研究は、ヒト腸内マイクロバイオームによるAce-K代謝を介した摂取リスクの潜在的証拠を提供する。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Acesulfame K (Ace-K) is a commonly consumed sweetener, although knowledge about the Ace-K-gut microbiota interaction remains limited. This study evaluates dose-dependent effects of Ace-K on metataxonomics, metagenomics, and metabolic activity of children gut microbiota developed in a dynamic gut simulator. An Ace-K-dose dependent increase in Anaerostipes, Coprococcus, Subdoligranulum, Blautia, Sutterella wadsworthensis, Alistipes, and Bacteroides thetaiotaomicron was observed. Butyrate showed a dose-response increase that correlated with Ace-K consumption, suggesting its microbial metabolism. Increasing bacterial taxa showed sulfatase and amidase activities potentially capable of degrading Ace-K, releasing sulfamate and acetoacetate, which species such as Anaerostipes hadrus and Intestinimonas can metabolize to produce butyrate via the butanoyl-CoA pathway. Furthermore, the Ace-K-microbiome interaction led to a dose-dependent decrease in Caco-2 epithelial integrity, possibly due to the release of sulfated metabolites. This study provides evidence of the potential risk of Ace-K consumption based on its metabolism by the human gut microbiome.

MeSH

BacteriaButyratesCaco-2 CellsChildGastrointestinal MicrobiomeHumansIntestinal Barrier FunctionSweetening AgentsThiazines

DOI 10.1021/acs.jafc.5c16498

PMID 42012901

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