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人到56岁,肠道微生态会“定点雪崩”?从单一“长寿菌”到整体微生态,我们有机会挽救系统性衰老吗?

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派派最近发现,不管是什么器官的衰老机制,好像中间总会“路过”肠道菌群。

比如压力、认知、免疫,甚至具体到造血衰老、卵巢衰老……于是给我们留下印象:噢,肠道菌群,什么都能影响。


图注:为什么“肠道菌群”总是没有具体的名字?

但是海量的文章看下来,如果现在问你:有哪几种菌作用比较大?

说实话,派派自己也答不上来。

这可不完全是因为菌种的名字太难记,而是越来越多的新研究,本身就没有把重点放在单独的某种“好菌”上。


好菌、坏菌、各种菌

哪一种、或者哪几种菌,是真正的“长寿菌”呢?

倒不是没有答案,而是没有那么简单,像是A or B中的那个“or”。


很多综述都说,关于什么是“正常的”肠道微生物群,至今没有定论。原因无他,影响肠道微生物的因素实在太多了。


图注:影响肠道微生物组构成的因素[1]

最简单的例子,我们常谈高原上的居民,为什么同时拥有大量的“百岁老人”、但整体的平均寿命水平又偏低呢?同饮食结构、同作息同海拔,即便是如此统一的外部条件,仍然会催生出不同的肠道生态。

那么,有没有统一的变化?

当然也是有的。


图注:图上侧为全球五大洲28国家的数据集,下侧为我国独立的中国微生物参考数据集,转折点和上升趋势一致[2]

今年有一篇综述,整合了包含五大洲28个国家的八千多个样本,发现了统一的“转折点”:大约从50岁开始,我们的肠道菌群就开始悄悄变化。而到了56岁,肠道微生态就从“温和波动”正式开始雪崩式加速变化。

原文里,作者用了“相变”这个词:原本是用来形容物理性质的突然变化,比如在零度结冰的水;而在这里,则描述了肠道微生态的系统性变化


图注:Niche width为生态位宽度,可以理解成菌群系统利用资源和抵御外来干扰的缓冲能力。肠道菌群的平均生态位宽度在56岁之后出现了显著下降

这个系统性变化不仅表现在核心菌种丰度的变动,还体现在生态位宽度的下降,以及整体生态稳定性的破坏。

如果像这样把肠道微生物用一个“生态系统”的视角去看,很多缥缈的、与衰老相关的复杂“通路”都会好理解得多。


从微生态,重新看衰老

比如我们一直知道肠道菌群会影响老年的认知功能,这中间涉及到脑-肠-骨髓轴导致造血干细胞发生类衰老改变[3],肠道特定菌种变化导致代谢物影响迷走神经通讯[4]……等等很难懂的机制。

但是大道至简,如果能够把这些复杂的变化理解成肠道微生态破坏的外延,其实好办。仅仅是让老年小鼠和年轻小鼠共同居住一段时间,它们就能完成菌群交换,并且稳定成同一个状态[4]。


图注:虽然是年轻组变得接近老年组了,你就说变没变吧(赔笑)

当然了,以上的例子只是在说,衰老的肠道菌群会产生不好的影响。那么反过来,健康的、年轻态的菌群,是不是就会对机体功能产生好处呢?

这是毋庸置疑的。肠道菌群的代谢产物能够通过在全身建立一个健康的免疫和代谢微环境来实现跨系统的全局影响


图注:短链脂肪酸(SCFAs)对肠道免疫轴的调控及其对疫苗反应的影响[5]

比如,老年人接种疫苗的保护效力通常不如年轻人,这一般是mTOR通路的过度活化抑制细胞自噬、导致T细胞和B细胞发生功能耗竭引起的。

而年轻、健康的微生态系统就能维持充足的短链脂肪酸(如乙酸、丁酸等)供应,这些代谢产物作为化学信号,能有效抑制细胞内mTOR通路的过度活化[5]。而既然作用到了mTOR通路,那好处岂不是……(发出心领神会的笑声)



对微生态“轻轻推一把”

要改善肠道菌群,很多人脑海里第一个想到的,往往还是“补充益生菌”

这种精准的补充不是说不好,而是由于肠道菌群本身是个复杂而且动态变化的系统,我们没法确保同一种补充能产生同样好的效果。


图注:一项针对长寿之乡如皋老年人群的研究,将人群的肠道菌群类型分成三种,由于主导菌群不同,身体对日常膳食营养的吸收与响应效率也就不同[6]

但如果回到我们前面说的:肠道健康并不取决于某一个菌,而与整个肠道的微生态有关——那么,改善其实未必需要从“添加一个菌”开始

比如一些食物中的特定植物活性成分就能在不破坏生态稳定的前提下,对整个系统起到“四两拨千斤”的调节作用。


图注:口服原花青素重塑肠道微生态,后续生成物质穿过血脑屏障并在脑部发挥抗炎与保护认知的功能[7]

广泛存在于葡萄籽、蓝莓、可可等植物中的原花青素就是一个。由于其大分子结构极难在胃和小肠中被吸收,它们会完整地抵达结肠,并与那里的菌群发生广泛的交互,于是带来其他衰老相关表型的改善[7]。

通过这个例子,派派并不是在介绍某一种营养素又找到了一个新的“抗衰老靶点”,而是:对于一些我们用于改善衰老的营养干预途径,它们作用的第一站,可能本身就是肠道。


但如果一个人的肠道微生态已经发生了明显破坏或衰老呢?

如果我们不只是想通过饮食和营养慢慢调整,而是希望对整个微生态进行更大程度的重塑,有没有可能做到?

这时,我们需要更彻底的手段——菌群移植(Fecal Microbiota Transplantation, FMT)


这个技术从出现至今已经挺久了,但要做好,还挺麻烦的。因为我们要转移的,是一个由大量微生物共同组成、需要保持活性的生态系统。

首先,菌群需要被稳定地分离和制备;其次,许多重要的厌氧菌对氧气非常敏感,采集、处理和保存过程中都需要尽可能保护其活性;而随着应用场景的增加,人们也开始探索如何对不同来源的菌群进行筛选、组合和更加精准的制备。

技术案例:让菌群移植真正“可操作”

这些看似基础的问题,背后其实对应着菌群移植的一整套技术链条。目前,国内已有企业围绕这些关键环节进行技术布局:


图注:承葛生物菌群移植制备环节的三项核心发明专利

菌群分离提取过滤器:通过自动化控制缩短分离提取过程,并兼顾菌群活性。

精准菌群制备工艺:采用多级离心过滤和多梯度缓冲溶剂进行制备,以减少对菌群活性的影响。

厌氧菌保护溶解液:针对严格厌氧菌的特点,在制备和冻存过程中提供厌氧保护。

这三类技术分别对应了菌群移植中的几个基础环节:如何把菌群稳定地取出来、如何在制备过程中尽可能保留其中的活菌,以及如何让这些微生物在保存过程中保持活性。

而这也意味着,当我们开始把肠道看作一个完整的生态系统,干预的思路,也需要从寻找某一种“好菌”,逐渐走向对整个微生态的理解与调节

结语

我们曾经习惯问:哪一种菌对健康最好?

现在也许可以换一个问题:我们的整个肠道生态,是否还处在一个健康的状态?

毕竟,真正与我们朝夕相处的,从来不是某一株孤立的细菌,而是一个庞大、复杂,又时刻变化着的微生态系统。

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参考文献

[1]Ticinesi, A., Maggi, S., Nouvenne, A., Zuliani, G., & Franceschi, C. (2026). The gut microbiome and ageing trajectories: mechanisms and clinical implications. Nature reviews. Endocrinology, 22(6), 323–337. https://doi.org/10.1038/s41574-026-01236-x

[2]Fu, J., Zhang, J., He, R., Dong, Q., Mao, H., Shen, W., Wu, W., Chen, X., Ma, W., Zhai, Q., Chen, L., Zhou, H., Hu, S., He, Y., & Qi, C. (2026). A global metagenomic atlas of aging identifies a microbiota phase transition associated with disease risk. NPJ biofilms and microbiomes, 12(1), 97. https://doi.org/10.1038/s41522-026-00970-4

[3]Tian, X., Wu, B., Yang, K., Wang, Y., Li, Y., Guan, J., Wang, K., Zhao, Y., Sun, K., Ling, Y., Zheng, J., Xie, M., Liu, W., Ye, X., Li, C., Jiang, L., & Zhao, M. (2026). Psychological stress drives aging-like hematopoietic stem cell dysfunction through a brain-gut-bone marrow axis. Cell stem cell, 33(7), 1205–1222.e11. https://doi.org/10.1016/j.stem.2026.05.012

[4]Cox, T. O., Devason, A. S., de Araujo, A., Mason, S., Subramanian, M., Salvador, A. F. M., Descamps, H. C., Kim, J., Zhu, Y., Litichevskiy, L., Jung, S., Song, W. S., Cortés-Martín, A., Henderson, N. T., Huang, K. P., Nguyen, T., Sae-Lee, W., Umana, I. C., Sacta, M., Rahman, R. J., … Thaiss, C. A. (2026). Intestinal interoceptive dysfunction drives age-associated cognitive decline. Nature, 652(8109), 442–450. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10191-6

[5]Li, J., Zhang, Y., Yu, D., Li, J., Chen, K., & Chu, L. (2026). Immunosenescence and Vaccine Efficacy in Aging: Dynamic Interplay of Gut Microbiota and mTOR Signaling Pathways. Aging cell, 25(6), e70548. https://doi.org/10.1111/acel.70548

[6]Shen, J., Sun, Z., Song, H., Pu, Y., Wang, P., Hailili, G., Huang, Y., Mei, Z., Chen, H., Huang, L., Yuan, C., Wang, X., & Zheng, Y. (2026). Healthful plant-based diet, gut enterotype, and cognition in a rural Chinese elderly cohort: A longitudinal multi-omics study. Cell reports. Medicine, 7(6), 102797. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2026.102797

[7]Yuan, C., Wang, N., He, K., Xu, T., Wang, H., Ren, H., Xue, S., Yu, Q., Chen, L., & Zhang, G. (2026). Dietary proanthocyanidins ameliorate age-related cognitive decline and neuroinflammation in thyroxine-induced accelerated aging-like mice via the gut microbiota-SCFAs-5-HTP axis. NPJ science of food, 10.1038/s41538-026-00993-3. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41538-026-00993-3

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