{"id":97174,"date":"2026-05-29T14:15:57","date_gmt":"2026-05-29T12:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.foodtimes.eu\/?p=97174"},"modified":"2026-05-29T14:15:57","modified_gmt":"2026-05-29T12:15:57","slug":"microbiota-intestinale-stress-ossidativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/","title":{"rendered":"Microbiota intestinale e prevenzione dello stress ossidativo"},"content":{"rendered":"<p>Una rassegna pubblicata su <i>Frontiers in Microbiology<\/i> (Sun et al., 2024) esamina la relazione tra <b>microbiota intestinale<\/b>, <b>stress ossidativo<\/b> e patogenesi delle principali malattie intestinali, tra cui il carcinoma colorettale (CRC), le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e la colite ulcerosa (UC). Attingendo a un&#8217;ampia base di evidenze precliniche e cliniche, gli autori offrono una sintesi esaustiva di come la disregolazione microbica favorisca la progressione della malattia e identificano le attuali strategie preventive e terapeutiche finalizzate al ripristino dell&#8217;equilibrio microbico.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_84 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-light-blue ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Metodologia\" >Metodologia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#La_relazione_bidirezionale_tra_microbiota_e_stress_ossidativo\" >La relazione bidirezionale tra microbiota e stress ossidativo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Stress_ossidativo_mediato_dal_microbiota_nelle_vie_patologiche\" >Stress ossidativo mediato dal microbiota nelle vie patologiche<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Probiotici_e_prebiotici_nella_gestione_della_malattia_intestinale\" >Probiotici e prebiotici nella gestione della malattia intestinale<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Probiotici_meccanismi_ed_evidenze\" >Probiotici: meccanismi ed evidenze<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Prebiotici_stimolazione_microbica_selettiva_e_conseguenze_anti-infiammatorie\" >Prebiotici: stimolazione microbica selettiva e conseguenze anti-infiammatorie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Potenziale_sinergico_e_prospettive\" >Potenziale sinergico e prospettive<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Ulteriori_approcci_terapeutici\" >Ulteriori approcci terapeutici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Conclusioni\" >Conclusioni<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/microbiota-intestinale-stress-ossidativo\/#Riferimenti_bibliografici\" >Riferimenti bibliografici<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Metodologia\"><\/span>Metodologia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Anzich\u00e9 presentare dati sperimentali originali, il lavoro \u00e8 strutturato come una rassegna narrativa che esamina sistematicamente la letteratura scientifica peer-reviewed per mappare i legami meccanicistici tra composizione microbica e generazione di <b>specie reattive dell&#8217;ossigeno<\/b> (ROS). Gli autori integrano risultati provenienti da modelli animali, studi in vitro e trial clinici, organizzando le evidenze per temi attorno a infiammazione, modulazione della risposta immunitaria, danno al DNA e terapie modulanti il microbiota intestinale. Figure schematiche sviluppate tramite BioRender riassumono visivamente le relazioni bidirezionali identificate nella letteratura esaminata.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_relazione_bidirezionale_tra_microbiota_e_stress_ossidativo\"><\/span>La relazione bidirezionale tra microbiota e stress ossidativo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Un argomento centrale della rassegna \u00e8 che la relazione tra disbiosi intestinale e stress ossidativo non \u00e8 unidirezionale, bens\u00ec si auto-amplifica reciprocamente. Da un lato, un microbiota sano contribuisce all&#8217;<b>omeostasi redox<\/b> attraverso la produzione di acidi grassi a catena corta (<b>SCFA<\/b>) \u2014 in particolare butirrato, propionato e acetato \u2014 che esercitano effetti antiossidanti sia localmente che sistemicamente. Specifici ceppi batterici, tra cui <i>Bifidobacterium longum<\/i> CCFM752 e <i>Lactobacillus plantarum<\/i> CCFM1149, hanno dimostrato di sovraregolare importanti <b>enzimi antiossidanti<\/b> come la superossido dismutasi (SOD), la catalasi e la glutatione perossidasi (Sun et al., 2024).<\/p>\n<p>Per converso, un&#8217;eccessiva produzione di ROS pu\u00f2 essa stessa indurre disbiosi danneggiando il DNA batterico e l&#8217;integrit\u00e0 delle membrane, compromettendo la funzione della barriera epiteliale e favorendo selettivamente la proliferazione di organismi patogeni o pro-infiammatori come <i>Salmonella enterica<\/i> e Proteobacteria a scapito dei commensali benefici (Sun et al., 2024). Questa dinamica bidirezionale crea un ciclo auto-amplificante in cui <b>squilibrio ossidativo<\/b> e perturbazione microbica si intensificano reciprocamente.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Stress_ossidativo_mediato_dal_microbiota_nelle_vie_patologiche\"><\/span>Stress ossidativo mediato dal microbiota nelle vie patologiche<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La rassegna descrive in dettaglio tre principali vie attraverso cui lo stress ossidativo mediato dal microbiota contribuisce alla patologia intestinale.<\/p>\n<p>Nel contesto dell&#8217;<b>infiammazione intestinale<\/b>, gli autori sottolineano il ruolo del lipopolisaccaride (LPS), un&#8217;endotossina rilasciata da batteri Gram-negativi, che attiva la via di segnalazione TLR4 e innesca stress ossidativo vascolare e disfunzione endoteliale. I batteri filamentosi segmentati sono segnalati per la loro capacit\u00e0 di attivare le cellule T helper 17, favorendo un milieu pro-infiammatorio associato alla progressione di IBD e CRC (Sun et al., 2024). Le mutazioni nel recettore NOD2 illustrano ulteriormente come un difettoso riconoscimento microbico aggravi la carcinogenesi intestinale.<\/p>\n<p>Riguardo alla <b>modulazione immunitaria<\/b>, la rassegna documenta come la disruzione della barriera indotta dalla disbiosi permetta a componenti microbici di entrare nel circolo sistemico, stimolando l&#8217;attivazione delle cellule immunitarie e perpetuando la produzione di ROS. In particolare, \u00e8 stato dimostrato che i metaboliti del microbiota intestinale influenzano le risposte immunitarie antitumorali e modulano l&#8217;efficacia degli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI), aprendo prospettive per l&#8217;immunoterapia oncologica informata dal microbioma (Gopalakrishnan et al., 2018; Sun et al., 2024).<\/p>\n<p>Quanto al <b>danno al DNA<\/b>, il microbioma disbioticoogenera sostanze genotossiche \u2014 tra cui acidi biliari secondari e colibactina prodotta da determinati ceppi di <i>Escherichia coli<\/i> \u2014 capaci di indurre rotture a singolo e doppio filamento del DNA, modificazioni delle basi e interferenza con i meccanismi di riparazione del DNA. La rassegna osserva che <i>Enterococcus faecalis<\/i>, ad esempio, produce radicali idrossili extracellulari che danneggiano direttamente il DNA delle cellule ospiti, contribuendo alla progressione dell&#8217;adenocarcinoma colorettale (Sun et al., 2024).<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Probiotici_e_prebiotici_nella_gestione_della_malattia_intestinale\"><\/span>Probiotici e prebiotici nella gestione della malattia intestinale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Tra le strategie terapeutiche esaminate da Sun et al. (2024) per ripristinare l&#8217;<b>equilibrio microbico intestinale<\/b> e <b>mitigare lo stress ossidativo<\/b>, probiotici e prebiotici hanno attratto il maggior volume di ricerca clinica e preclinica. Entrambi gli approcci condividono l&#8217;obiettivo generale di riequilibrare il microbioma intestinale, pur agendo attraverso meccanismi distinti e su diversi bersagli all&#8217;interno dell&#8217;ecosistema intestinale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Probiotici_meccanismi_ed_evidenze\"><\/span>Probiotici: meccanismi ed evidenze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>I <b>probiotici<\/b> sono definiti come microrganismi viventi che, somministrati in quantit\u00e0 adeguate, conferiscono benefici misurabili per la salute dell&#8217;ospite (Hill et al., 2014). I principali organismi impiegati in contesti clinici e di ricerca includono ceppi di <a href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/probiotici-potenziale-attivita-antinfiammatoria-di-lactobacillus-spp-e-rhodopseudomonas-palustris\/\"><i>Lactobacillus<\/i><\/a>, <a href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/probiotici-il-ruolo-dei-bifidobacterium-sul-microbioma-intestinale\/\"><i>Bifidobacterium<\/i><\/a>, <i>Saccharomyces cerevisiae<\/i> var. <i>boulardii<\/i> e il Gram-negativo <i>Escherichia coli<\/i> Nissle 1917. La loro rilevanza terapeutica nelle malattie intestinali deriva da una convergenza di <b>attivit\u00e0 biologiche complementari<\/b>: ripristino dell&#8217;equilibrio microbico, rinforzo della barriera epiteliale, immunomodulazione e attenuazione diretta dello stress ossidativo (Sun et al., 2024).<\/p>\n<p>A livello di <b>omeostasi redox<\/b>, specifici ceppi probiotici hanno dimostrato una capacit\u00e0 misurabile di ridurre l&#8217;accumulo di ROS nell&#8217;ambiente intestinale. <b><i>Lactobacillus rhamnosus<\/i><\/b> <b>GG (LGG)<\/b> \u00e8 stato particolarmente studiato in questo senso. Modelli animali che simulano la permeabilit\u00e0 intestinale indotta dall&#8217;alcol hanno mostrato che la somministrazione regolare di LGG ripristina la funzione di barriera, riduce i marcatori di stress ossidativo nel tessuto intestinale e attenua significativamente la gravit\u00e0 del danno epatico secondario alla perdita intestinale (Wang et al., 2011). Questi effetti sono mediati almeno in parte attraverso l&#8217;attivazione della <b>via di segnalazione antiossidante Keap1\/Nrf2<\/b>, come dimostrato in vitro da studi che esaminano la risposta delle cellule epiteliali intestinali agli esopolisaccaridi derivati da LGG in presenza di perossido di idrogeno (Li et al., 2021; Sun et al., 2024).<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 del probiotico intero, la rassegna evidenzia prove che <b>composti derivati da probiotici<\/b> \u2014 tra cui proteine dello strato superficiale, batteriocine e fattori bioattivi secreti \u2014 possono esercitare effetti protettivi indipendentemente dalla somministrazione di organismi vivi. La combinazione probiotica VSL#3, ad esempio, ha dimostrato la capacit\u00e0 di ridurre l&#8217;infiammazione colonica e l&#8217;attivit\u00e0 complessiva della malattia in modelli animali di colite carenti di interleuchina-10 (Sun et al., 2024). L&#8217;utilit\u00e0 di tali preparazioni rafforza il concetto che il <b>potenziale terapeutico dei probiotici<\/b> si estende oltre la colonizzazione in senso stretto, comprendendo attivit\u00e0 paracriche e immunomodulatorie mediate da metaboliti microbici e componenti strutturali.<\/p>\n<p>Le evidenze cliniche esaminate da Sun et al. (2024) supportano un ruolo dei ceppi di <i>Lactobacillus<\/i> e <i>Bifidobacterium<\/i> nel ridurre gli indici di attivit\u00e0 della malattia e nel <b>migliorare la qualit\u00e0 di vita<\/b> nei pazienti con IBD e IBS, sebbene gli autori riconoscano l&#8217;eterogeneit\u00e0 degli esiti dei trial e l&#8217;importanza degli effetti ceppo-specifici. I probiotici sono intesi agire non solo attraverso la colonizzazione diretta, ma anche modificando la comunit\u00e0 microbica indigena, spostando il lume intestinale verso una composizione pi\u00f9 anti-infiammatoria e riducendo cos\u00ec i prodotti batterici che perpetuano le <b>cascate ossidative e infiammatorie<\/b> (Sanders et al., 2019; Suez et al., 2018).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Prebiotici_stimolazione_microbica_selettiva_e_conseguenze_anti-infiammatorie\"><\/span>Prebiotici: stimolazione microbica selettiva e conseguenze anti-infiammatorie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>I <b>prebiotici<\/b> operano attraverso un meccanismo fondamentalmente diverso: anzich\u00e9 introdurre organismi esogeni, fungono da substrati selettivamente fermentabili che <b>stimolano<\/b> la crescita e l&#8217;attivit\u00e0 metabolica dei <b>batteri residenti benefici<\/b>, modulando indirettamente la fisiologia dell&#8217;ospite (Sanders et al., 2019). Le classi predominanti esaminate in letteratura \u2014 fruttani di tipo inulina, frutto-oligosaccaridi (FOS) e galatto-oligosaccaridi (GOS) \u2014 condividono la capacit\u00e0 di raggiungere il tratto intestinale distale largamente intatti, dove vengono fermentati da batteri saccarolitici in SCFA e altri composti bioattivi.<\/p>\n<p>L&#8217;<b>inulina<\/b> \u00e8 tra i prebiotici pi\u00f9 ampiamente studiati nel contesto delle malattie intestinali. Trial clinici in pazienti con IBD e IBS hanno dimostrato che la supplementazione di inulina promuove la proliferazione selettiva di specie <i>Bifidobacterium<\/i>e <i>Lactobacillus<\/i>, producendo uno spostamento compositivo nel microbiota intestinale che favorisce una ridotta carica batterica patogena e una diminuita infiammazione mucosale (Vandeputte et al., 2017; Sun et al., 2024). Questo <b>rimodellamento microbico<\/b> \u00e8 accompagnato da un aumento della produzione di SCFA, che a sua volta supporta il metabolismo energetico dei colonociti, riduce il pH luminale e sopprime la crescita di patogeni sensibili agli acidi.<\/p>\n<p>I <b>frutto-oligosaccaridi<\/b> (FOS) hanno dimostrato effetti analoghi, con studi di supplementazione che riportano un&#8217;aumentata abbondanza di <i>Bifidobacterium<\/i> e <i>Faecalibacterium prausnitzii<\/i> \u2014 un commensale produttore di butirrato costantemente associato alla salute intestinale e alla ridotta attivit\u00e0 infiammatoria (Chi et al., 2020; Sun et al., 2024). Le <b>propriet\u00e0 anti-infiammatorie<\/b> degli spostamenti microbici indotti dai FOS sono attribuite sia alla potenziata produzione di SCFA sia alla modulazione delle vie di segnalazione immunitaria nella mucosa intestinale.<\/p>\n<p>I <b>galatto-oligosaccaridi<\/b> (GOS), derivati dal lattosio, hanno analogamente dimostrato in contesti clinici di aumentare le popolazioni di <i>Bifidobacterium<\/i> e <i>Lactobacillus<\/i> in seguito alla supplementazione, contribuendo a un&#8217;ecologia microbica intestinale pi\u00f9 favorevole (Monteagudo-Mera et al., 2016; Sun et al., 2024).<\/p>\n<p>Di particolare interesse meccanicistico \u00e8 la dimensione antiossidante dell&#8217;attivit\u00e0 prebiotica. L&#8217;estratto di corteccia di abete bianco (<i>Abies alba<\/i>) ha documentato <b>dirette<\/b> <b>propriet\u00e0 antiossidanti<\/b> fungendo contemporaneamente da <b>substrato prebiotico<\/b> per molteplici specie di <i>Lactobacillus<\/i>, tra cui <i>L. paracasei<\/i>, <i>L. acidophilus<\/i>, <i>L. rhamnosus<\/i> e <i>L. bulgaricus <\/i>(Stojanov et al., 2021; Sun et al., 2024). Questa duplice attivit\u00e0 \u2014 scavenging diretto dei ROS combinato con modulazione indiretta del microbioma antiossidante \u2014 illustra il potenziale di composti prebiotici selezionati di operare su <b>molteplici livelli terapeutici<\/b> simultaneamente.<\/p>\n<p>Gli autori sottolineano tuttavia un limite critico della ricerca attuale sui prebiotici: la considerevole <b>variabilit\u00e0 inter-individuale<\/b> nella risposta microbica. Poich\u00e9 la composizione di base del microbioma intestinale differisce sostanzialmente tra individui in funzione dell&#8217;et\u00e0, della dieta, della genetica e della precedente esposizione ad antibiotici, lo stesso intervento prebiotico pu\u00f2 produrre esiti microbici e clinici marcatamente diversi tra popolazioni di pazienti (Bedu-Ferrari et al., 2022; Sun et al., 2024). Questa variabilit\u00e0 rafforza l&#8217;argomento a favore di <a href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/consumatori-e-salute\/nutrizione-personalizzata-rapporto-fao\/\"><b>strategie nutrizionali personalizzate<\/b><\/a>\u00a0nell&#8217;impiego clinico dei prebiotici, e mette in luce la necessit\u00e0 di studi meccanicistici pi\u00f9 granulari capaci di identificare quali variabili microbiche e dell&#8217;ospite predicono la risposta terapeutica.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Potenziale_sinergico_e_prospettive\"><\/span>Potenziale sinergico e prospettive<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Complessivamente, le evidenze esaminate da Sun et al. (2024) collocano sia i probiotici che i prebiotici come componenti legittimi di un <b>quadro terapeutico multimodale<\/b> per le malattie intestinali, in particolare nel contesto della modulazione dello stress ossidativo:<\/p>\n<ul>\n<li>i probiotici contribuiscono attraverso l&#8217;induzione diretta di enzimi antiossidanti, il rinforzo della barriera e l&#8217;immunomodulazione;<\/li>\n<li>i prebiotici agiscono a monte, rimodellando l&#8217;ecosistema microbico residente a favore di organismi i cui prodotti metabolici \u2014 soprattutto gli SCFA \u2014 riducono il carico ossidativo sulle cellule epiteliali intestinali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La combinazione di entrambi gli approcci in <b>formulazioni sinbiotiche<\/b> rappresenta un&#8217;estensione logica di questa logica, bench\u00e9 la base di evidenze cliniche per i sinbiotici nella patologia intestinale correlata allo stress ossidativo si trovi ancora in una fase iniziale di sviluppo.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ulteriori_approcci_terapeutici\"><\/span>Ulteriori approcci terapeutici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La rassegna valuta inoltre due ulteriori modalit\u00e0 terapeutiche:<\/p>\n<ul>\n<li>il <b>trapianto di microbiota fecale<\/b> (FMT) \u00e8 emerso come approccio importante per l&#8217;elucidazione meccanicistica del ruolo causale del microbioma nelle malattie intestinali croniche, con documentata efficacia nell&#8217;infezione ricorrente da <i>Clostridioides difficile<\/i> e risultati esplorativi nella UC (Costello et al., 2019). Gli autori avvertono tuttavia che l&#8217;eterogeneit\u00e0 metodologica tra i trial clinici limita la <b>generalizzabilit\u00e0 dei risultati<\/b>, e che la standardizzazione dei protocolli FMT rimane una priorit\u00e0 urgente di ricerca (Sun et al., 2024);<\/li>\n<li><b>antibiotici<\/b> come metronidazolo, ciprofloxacina e rifaximina sono stati utilizzati per contrastare popolazioni patogene in IBD e morbo di Crohn, con evidenze di rimodellamento compositivo del microbiota. La rassegna sottolinea tuttavia che un uso prolungato o indiscriminato degli antibiotici rischia di <b>perturbare ulteriormente l&#8217;equilibrio microbico<\/b>, selezionare ceppi resistenti ai farmaci e precipitare una diarrea associata agli antibiotici \u2014 esiti che possono paradossalmente aggravare il carico ossidativo (Sun et al., 2024).<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusioni\"><\/span>Conclusioni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Sun et al. (2024) concludono che il <b>microbioma intestinale<\/b> occupa una posizione regolatoria cruciale nell&#8217;equilibrio redox intestinale, con uno stato di disbiosi sufficiente a innescare o amplificare le cascate ossidative alla base di CRC, IBD e UC. Gli autori anticipano che la ricerca futura chiarir\u00e0 le vie molecolari che governano questa interazione e produrr\u00e0 metaboliti di origine batterica o bersagli enzimatici di rilevanza terapeutica. Propongono inoltre che la <b>supplementazione antiossidante<\/b>, utilizzata in associazione con interventi modulanti il microbiota, rappresenti una promettente strategia integrativa per la prevenzione e la gestione delle malattie intestinali.<\/p>\n<p><i>Dario Dongo<\/i><\/p>\n<p><em>Credit cover <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/it\/@julientromeur?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\">julien Tromeur<\/a> su <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/it\/foto\/unimmagine-3d-di-un-essere-umano-con-un-cerchio-rosso-nello-stomaco-XChsbHDigQM?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\">Unsplash<\/a><br \/>\n<\/em><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riferimenti_bibliografici\"><\/span>Riferimenti bibliografici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ul>\n<li>Bedu-Ferrari, C., Biscarrat, P., Langella, P., &amp; Cherbuy, C. (2022). Prebiotics and the human gut microbiota: from breakdown mechanisms to the impact on metabolic health. <i>Nutrients<\/i>, <i>14<\/i>(10), 2096. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/nu14102096\">https:\/\/doi.org\/10.3390\/nu14102096<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Chi, L., Khan, I., Lin, Z., Zhang, J., Lee, M. Y. S., Leong, W., Hsiao, W. L. W., &amp; Zheng, Y. (2020). Fructooligosaccharides from <i>Morinda officinalis<\/i> remodeled gut microbiota and alleviated depression features in a stress rat model. <i>Phytomedicine<\/i>, <i>67<\/i>, 153157. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.phymed.2019.153157\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.phymed.2019.153157<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Costello, S. P., Hughes, P. A., Waters, O., Bryant, R. V., Vincent, A. D., Blatchford, P., Katsikeros, R., Makanyanga, J., Campaniello, M. A., Mavrangelos, C., Rosewarne, C. P., Bickley, C., Peters, C., Schoeman, M. N., Conlon, M. 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The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. <i>Nature Reviews Gastroenterology &amp; Hepatology<\/i>, <i>11<\/i>(8), 506\u2013514. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/nrgastro.2014.66\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/nrgastro.2014.66<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Li, J., Li, Q., Gao, N., Wang, Z., Li, F., Li, J., Shi, J., &amp; Ren, F. (2021). Exopolysaccharides produced by <i>Lactobacillus rhamnosus<\/i> GG alleviate hydrogen peroxide-induced intestinal oxidative damage and apoptosis through the Keap1\/Nrf2 and Bax\/Bcl-2 pathways in vitro. <i>Food &amp; Function<\/i>, <i>12<\/i>(19), 9632\u20139641. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1039\/D1FO00277E\">https:\/\/doi.org\/10.1039\/D1FO00277E<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Monteagudo-Mera, A., Arthur, J. C., Jobin, C., Keku, T., Bruno-Barcena, J. 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Post-antibiotic gut mucosal microbiome reconstitution is impaired by probiotics and improved by autologous FMT. <i>Cell<\/i>, <i>174<\/i>(6), 1406\u20131423.e16. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cell.2018.08.047\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cell.2018.08.047<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Sun, Y., Wang, X., Li, L., Zhong, C., Zhang, Y., Yang, X., Li, M., &amp; Yang, C. (2024). The role of gut microbiota in intestinal disease: from an oxidative stress perspective. <i>Frontiers in Microbiology<\/i>, <i>15<\/i>, 1328324. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3389\/fmicb.2024.1328324\">https:\/\/doi.org\/10.3389\/fmicb.2024.1328324<\/a><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Vandeputte, D., Falony, G., Vieira-Silva, S., Wang, J., Sailer, M., Theis, S., Verbeke, K., &amp; Raes, J. (2017). 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