Skip to main content

Welkom bij Scalda & Bohn Stafleu van Loghum

Scalda heeft ervoor gezorgd dat je Mijn BSL eenvoudig en snel kunt raadplegen.Je kunt de producten hieronder links aanschaffen en rechts inloggen.

Registreer

Schaf de BSL Academy aan: 

BSL Academy mbo AG

Eenmaal aangeschaft kun je thuis, of waar ook ter wereld toegang krijgen tot Mijn BSL.

Heb je een vraag, neem dan contact op met Jan van der Velden.

Login

Als u al geregistreerd bent, hoeft u alleen maar in te loggen om onbeperkt toegang te krijgen tot Mijn BSL.

Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Microbioom en voeding

Auteurs : Dr. Nordin Hanssen, Prof. dr. Max Nieuwdorp

Gepubliceerd in: Leerboek voeding

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het intestinale microbioom (de micro-organismen die in de darm leven) bevindt zich voor de overgrote meerderheid in het colon en wordt darmflora genoemd. Het microbioom leeft in de gezonde situatie in symbiose met de gastheer en vervult een aantal belangrijke functies. Het microbioom produceert talloze metabolieten die de functie en permeabiliteit van de darm beïnvloeden. Daarnaast is het van belang bij energie-extractie uit de voeding en speelt het een belangrijke rol in de activiteit en ontwikkeling van het immuunsysteem. Het microbioom lijkt dan ook een belangrijke spil te vormen tussen onze voeding en verschillende gezondheidsuitkomsten. Een westers voedingspatroon en voedingsvezelarme voeding kunnen bijdragen aan dysbiose (verstoord microbioom) en hangen samen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten en diabetes mellitus, maar ook met sepsis en auto-immuunziekten. In dit hoofdstuk worden de basisprincipes van het microbioom besproken.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Hanssen NMJ, Nieuwdorp M. Interactie tussen het microbioom en het immuunsysteem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5118. Hanssen NMJ, Nieuwdorp M. Interactie tussen het microbioom en het immuunsysteem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5118.
2.
go back to reference Hanssen NMJ, de Vos WM, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation in human metabolic diseases: from a murky past to a bright future? Cell Metab. 2021;33(6):1098–110. Hanssen NMJ, de Vos WM, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation in human metabolic diseases: from a murky past to a bright future? Cell Metab. 2021;33(6):1098–110.
3.
go back to reference Deschasaux M, Bouter KE, Prodan A, et al. Depicting the composition of gut microbiota in a population with varied ethnic origins but shared geography. Nat Med. 2018;24(10):1526–31.CrossRefPubMed Deschasaux M, Bouter KE, Prodan A, et al. Depicting the composition of gut microbiota in a population with varied ethnic origins but shared geography. Nat Med. 2018;24(10):1526–31.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Sherwin E, Bordenstein SR, Quinn JL, et al. Microbiota and the social brain. Science. 2019;366(6465):eaar2016. Sherwin E, Bordenstein SR, Quinn JL, et al. Microbiota and the social brain. Science. 2019;366(6465):eaar2016.
5.
go back to reference Holmes D. Gut microbiota: gas-induced GLP1 release. Nat Rev Endocrinol. 2017;13(10):563.PubMed Holmes D. Gut microbiota: gas-induced GLP1 release. Nat Rev Endocrinol. 2017;13(10):563.PubMed
6.
go back to reference Dickson RP, Singer BH, Newstead MW, et al. Enrichment of the lung microbiome with gut bacteria in sepsis and the acute respiratory distress syndrome. Nat Microbiol. 2016;1(10):16113.CrossRefPubMedPubMedCentral Dickson RP, Singer BH, Newstead MW, et al. Enrichment of the lung microbiome with gut bacteria in sepsis and the acute respiratory distress syndrome. Nat Microbiol. 2016;1(10):16113.CrossRefPubMedPubMedCentral
7.
go back to reference Katagiri S, Shiba T, Tohara H, et al. Re-initiation of oral food intake following enteral nutrition alters oral and gut microbiota communities. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:434.CrossRefPubMedPubMedCentral Katagiri S, Shiba T, Tohara H, et al. Re-initiation of oral food intake following enteral nutrition alters oral and gut microbiota communities. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:434.CrossRefPubMedPubMedCentral
8.
go back to reference Walton C, Montoya MP, Fowler DP, et al. Enteral feeding reduces metabolic activity of the intestinal microbiome in Crohn’s disease: an observational study. Eur J Clin Nutr. 2016;70(9):1052–6.CrossRefPubMed Walton C, Montoya MP, Fowler DP, et al. Enteral feeding reduces metabolic activity of the intestinal microbiome in Crohn’s disease: an observational study. Eur J Clin Nutr. 2016;70(9):1052–6.CrossRefPubMed
9.
go back to reference MacLellan A, Moore-Connors J, Grant S, et al. The impact of Exclusive Enteral Nutrition (EEN) on the gut microbiome in Crohn’s disease: a review. Nutrients. 2017;9(5):447.CrossRefPubMedPubMedCentral MacLellan A, Moore-Connors J, Grant S, et al. The impact of Exclusive Enteral Nutrition (EEN) on the gut microbiome in Crohn’s disease: a review. Nutrients. 2017;9(5):447.CrossRefPubMedPubMedCentral
11.
go back to reference Kootte RS, Levin E, Salojarvi J, et al. Improvement of insulin sensitivity after lean donor faeces in metabolic syndrome is driven by baseline intestinal microbiota composition. Cell Metab. 2017;26(4):611–9.CrossRefPubMed Kootte RS, Levin E, Salojarvi J, et al. Improvement of insulin sensitivity after lean donor faeces in metabolic syndrome is driven by baseline intestinal microbiota composition. Cell Metab. 2017;26(4):611–9.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Troseid M, Andersen GO, Broch K, et al. The gut microbiome in coronary artery disease and heart failure: current knowledge and future directions. EBioMedicine. 2020;52:102649. Troseid M, Andersen GO, Broch K, et al. The gut microbiome in coronary artery disease and heart failure: current knowledge and future directions. EBioMedicine. 2020;52:102649.
13.
go back to reference Tilg H, Zmora N, Adolph TE, et al. The intestinal microbiota fuelling metabolic inflammation. Nat Rev Immunol. 2020;20(1):40–54.CrossRefPubMed Tilg H, Zmora N, Adolph TE, et al. The intestinal microbiota fuelling metabolic inflammation. Nat Rev Immunol. 2020;20(1):40–54.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Costello SP, Hughes PA, Waters O, et al. Effect of fecal microbiota transplantation on 8-week remission in patients with ulcerative colitis: a randomized clinical trial. JAMA. 2019;321(2):156–64. Costello SP, Hughes PA, Waters O, et al. Effect of fecal microbiota transplantation on 8-week remission in patients with ulcerative colitis: a randomized clinical trial. JAMA. 2019;321(2):156–64.
15.
go back to reference Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, et al. Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. Science. 2018;359(6371):97–103.CrossRefPubMed Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, et al. Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. Science. 2018;359(6371):97–103.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Wang Y, Wiesnoski DH, Helmink BA, et al. Fecal microbiota transplantation for refractory immune checkpoint inhibitor-associated colitis. Nat Med. 2018;24(12):1804–8.CrossRefPubMedPubMedCentral Wang Y, Wiesnoski DH, Helmink BA, et al. Fecal microbiota transplantation for refractory immune checkpoint inhibitor-associated colitis. Nat Med. 2018;24(12):1804–8.CrossRefPubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
Microbioom en voeding
Auteurs
Dr. Nordin Hanssen
Prof. dr. Max Nieuwdorp
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2868-0_5