บทบาทของโพรไบโอติกและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ในโรคอัลไซเมอร์

ผู้แต่ง

  • รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำสำคัญ:

โพรไบโอติก, จุลินทรีย์ในลำไส้, โรคอัลไซเมอร์

บทคัดย่อ

ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการเสื่อมและการทำลายส่วนต่างๆ ของระบบประสาท พยาธิสภาพสำคัญที่มักพบในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ การสะสมของคราบพลัคของโปรตีนอะไมลอยด์เบต้า กลุ่มปมเส้นใยประสาทพันกัน และการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในสมอง ปัจจุบัน มีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเสริมที่มีโพรไบโอติกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโพรไบโอติกมีคุณสมบัติในการรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อบุลำไส้ ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้เกิดความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งความสมดุลของโพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง อีกทั้งยังมีผลในการปรับเปลี่ยนสารสื่อประสาทในสมองและส่งเสริมให้เกิดแนวโน้มในการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของโพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อกระบวนการอักเสบของระบบประสาทและการเกิดพยาธิสภาพในโรคอัลไซเมอร์

เอกสารอ้างอิง

Long JM, Holtzman DM. Alzheimer Disease: An Update on pathobiology and treatment strategies. Cell. 2019;179(2):312-39.

Naomi R, Embong H, Othman F, Ghazi HF, Maruthey N, Bahari H. Probiotics for Alzheimer's disease: a systematic review. Nutrients. 2021;14(1):20. doi:10.3390/nu14010020.

Yang J, Liang J, Hu N, He N, Liu B, Liu G, et al. The gut microbiota modulates neuroinflammation in Alzheimer's disease: Elucidating Crucial Factors and Mechanistic Underpinnings. CNS Neurosci Ther. 2024;30(10):e70091.

Lee JH, Jia J, Ji Y, Kandiah N, Kim S, Mok V, et al. A Framework for best practices and readiness in the advent of anti-amyloid therapy for early Alzheimer's disease in Asia. J Alzheimers Dis. 2024;101(1):1-12.

Zheng Q, Wang X. Alzheimer's disease: insights into pathology, molecular mechanisms, and therapy. Protein Cell. 2025;16(2):83-120.

Sheikhi K, Momenabadi V, Khosravi S, Souri A, Goodarzi E. Burden of risk factors attributable to Alzheimer's disease and other dementia and its relationship with the Socio-Demographic index in Asia. BMC Neurol. 2025;25(1):247.

Wangtongkum S, Sucharitkul P, Silprasert N, Inthrachak R. Prevalence of dementia among population age over 45 years in Chiang Mai, Thailand. J Med Assoc Thai. 2008;91(11):1685-90.

Jitapunkul S, Kunanusont C, Phoolcharoen W, Suriyawongpaisal P. Prevalence estimation of dementia among Thai elderly: a national survey. J Med Assoc Thai. 2001;84(4):461-7.

Kamatham PT, Shukla R, Khatri DK, Vora LK. Pathogenesis, diagnostics, and therapeutics for Alzheimer's disease: Breaking the memory barrier. Ageing Res Rev. 2024;101:102481.

Hardy J, Selkoe DJ. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: progress and problems on the road to therapeutics. Science. 2002;297(5580):353-6. doi: 10.1126/science.1072994.

Al-Ghraiybah NF, Wang J, Alkhalifa AE, Roberts AB, Raj R, Yang E, et al. Glial cell-mediated neuroinflammation in Alzheimer's disease. Int J Mol Sci. 2022;23(18):10572.

Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, Magris M, Hidalgo G, Fierer N, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-5.

Chandrasekaran P, Weiskirchen S, Weiskirchen R. Effects of probiotics on gut microbiota: an overview. Int J Mol Sci. 2024;25(11):6022. doi: 10.3390/ijms25116022.

Koh A, De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, Backhed F. From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites. Cell. 2016;165(6):1332-45.

Buffie CG, Pamer EG. Microbiota-mediated colonization resistance against intestinal pathogens. Nat Rev Immunol. 2013;13(11):790-801.

Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, Sandhu KV, Bastiaanssen TFS, Boehme M, et al. The microbiota-gut-brain axis. Physiol Rev. 2019;99(4):1877-2013.

Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B, et al. Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11(8):506-14.

Liu Q, Yu Z, Tian F, Zhao J, Zhang H, Zhai Q, et al. Surface components and metabolites of probiotics for regulation of intestinal epithelial barrier. Microb Cell Fact. 2020;19(1):23.

Wang H, Lee IS, Braun C, Enck P. Effect of probiotics on central nervous system functions in animals and humans: a systematic review. J Neurogastroenterol Motil. 2016;22(4):589-605.

Ministry of Public Health. Notification of the Ministry of Public Health (No. 311) B.E. 2554 (2011) Re: Use of Probiotic Microorganisms in Foods. Government Gazette Vol. 128, Special Part 80 Ngor (June 1, 2011).

Pant A, Maiti TK, Mahajan D, Das B. Human gut microbiota and drug metabolism. Microb Ecol. 2023;86(1):97-111.

Lee BJ, Bak YT. Irritable bowel syndrome, gut microbiota and probiotics. J Neurogastroenterol Motil. 2011;17(3):252-66.

Zhao S, Liang S, Tao J, Peng Y, Chen S, Wai HKF, et al. Probiotics for adults with major depressive disorder compared with antidepressants: a systematic review and network meta-analysis. Nutr Rev. 2025;83(1):72-82.

Bonfili L, Cecarini V, Cuccioloni M, Angeletti M, Berardi S, Scarpona S, et al. SLAB51 probiotic formulation activates SIRT1 pathway promoting antioxidant and neuroprotective effects in an AD mouse model. Mol Neurobiol. 2018;55(10):7987-8000.

Wang C, Zheng D, Weng F, Jin Y, He L. Sodium butyrate ameliorates the cognitive impairment of Alzheimer's disease by regulating the metabolism of astrocytes. Psychopharmacology (Berl). 2022;239(1):215-27.

Kowalski K, Mulak A. Brain-gut-microbiota axis in Alzheimer's disease. J Neurogastroenterol Motil. 2019;25(1):48-60.

Rinninella E, Raoul P, Cintoni M, Franceschi F, Miggiano GAD, Gasbarrini A, et al. What is the healthy gut microbiota composition? a changing ecosystem across age, environment, diet, and diseases. Microorganisms. 2019;7(1).

Akbari E, Asemi Z, Daneshvar Kakhaki R, Bahmani F, Kouchaki E, Tamtaji OR, et al. Effect of probiotic supplementation on cognitive function and metabolic status in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind and controlled trial. Front Aging Neurosci. 2016;8:256.

Kobayashi Y, Kinoshita T, Matsumoto A, Yoshino K, Saito I, Xiao JZ. Bifidobacterium breve A1 supplementation improved cognitive decline in older adults with mild cognitive impairment: an open-label, single-arm study. J Prev Alzheimers Dis. 2019;6(1):70-5.

Li X, Hu S, Yin J, Peng X, King L, Li L, et al. Effect of synbiotic supplementation on immune parameters and gut microbiota in healthy adults: a double-blind randomized controlled trial. Gut Microbes. 2023;15(2):2247025.

Liu W, Guo J, Dong Y, Li J, Wang Y. Efficacy of probiotic supplementation in influencing cognitive function in Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Food Sci. 2025;90(7):e70037.

Lan X, Li B, Zhao J, Stanton C, Ross RP, Chen W, et al. Probiotic intervention improves metabolic outcomes in gestational diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2024;43(7):1683-95.

Dudek-Wicher R, Junka A, Paleczny J, Bartoszewicz M. Clinical trials of probiotic strains in selected disease entities. Int J Microbiol. 2020;2020:8854119.

ารเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่พบในทางเดินอาหารมนุษย์กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2025-12-31

รูปแบบการอ้างอิง

1.
สังฆรักษ์ ร. บทบาทของโพรไบโอติกและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ในโรคอัลไซเมอร์. Health Sci Tech Rev [อินเทอร์เน็ต]. 31 ธันวาคม 2025 [อ้างถึง 13 มกราคม 2026];18(3):125-37. available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/268584

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความปริทัศน์