カストレーションが誘発した,日中の体温リズムの変化と,ヤギの腸内微生物群の多様性との関連
Ibuki Matsufuji1, Yuri Kitagawa2, Satoshi Ohkura1
1Department of Animal Sciences, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya, 464-8601, Japan.
Scientific reports
|February 20, 2026
まとめ
カストレーションはヤギの体温リズムを変化させ,腸内微生物に影響を与えます. この研究では,カストレーション,昼間体温 (CBT) の変化,およびヤギの腸内微生物のシフトとの関連を調査しています.
科学分野:
- 動物科学 動物科学
- 微生物学 微生物学とは
- クロノバイオロジー クロノバイオロジー
背景:
- カストレーションは,管理のための家畜では一般的ですが,生理学的変化を引き起こします.
- ホストの昼夜リズムと腸内微生物群の相互作用は,動物の健康にとって極めて重要です.
- 離によって引き起こされる昼間の体温変化 (CBT) が,反動物の腸内微生物群に与える影響は不明である.
研究 の 目的:
- カストレーション,CBTのリズム性,およびヤギの腸内微生物群の組成との関連を調査する.
- カストレーションがヤギの昼間体温 (CBT) パターンにどのように影響するかを理解する.
- 改変したCBTリズムとカストレーション後の腸内微生物のコミュニティ構造との関係を調査する.
主な方法:
- ヤギは,早めのカストレーションと遅めのカストレーションを受けていました.
- サーカディアン体温 (CBT) リズムは,線形混合効果コシナー分析を使用して分析されました.
- 腸内微生物コミュニティの構造は,腸内微生物群の組成に関する距離ベースの冗長分析を使用して評価されました.
主要な成果:
- カストレーションは,早期および後期にカストラされたヤギの両方のCBTリズムを著しく変えました.
- CBTの振幅とアクロファーズの変化が観察され,後期にカストラされた動物ではより大きな効果がありました.
- 腸内微生物のベータ多様性における有意な変化は,カストレーションによるCBTリズム変化と関連していた.
結論:
- カストレーションはヤギの宿主の昼夜調節,特にCBTリズムに影響します.
- これらのCBTリズムの変化は,腸内微生物のコミュニティ構造の変化と関連しています.
- 発見は,カストレーション,昼夜生物学,および反性動物における腸内微生物群との関連性を示唆しており,さらなる研究が必要である.
関連する概念動画
Introduction to the Human Microbiota
Microorganisms colonize various regions of the human body, including the mouth, nasal passages, throat, stomach, intestines, urogenital tract, and skin. The total number of microbial cells is estimated to range from 10¹³ to 10¹⁴—comparable to, or exceeding, the number of human somatic cells. This host–microbiome relationship has led to the conceptualization of humans as supraorganisms, wherein microbial communities perform vital roles in development, immunity, and disease...
Development of Human Microbiota
The human microbiota begins developing at birth and undergoes continual change as we age. Infancy marks a critical period of microbial sensitivity, offering a “window of opportunity” during which beneficial microbes help mature the immune system. By age three, children typically develop a more stable and diverse microbial community. Newborns acquire microbes from their immediate environment; vaginal delivery favors maternal vaginal microbes, while cesarean births favor microbes from the skin...
Microbiota of the Large Intestine
The large intestine hosts the most densely populated microbial ecosystem in the human body. This complex community primarily consists of anaerobic bacteria, with Bacillota (formerly Firmicutes) and Bacteroidota (formerly Bacteroidetes) as the predominant groups. The distribution of these microbes varies along different sections of the large intestine, influenced by local environmental factors such as oxygen availability and nutrient composition.The cecum, located at the beginning of the large...
Gut-Brain Axis
The gut–brain axis is a bidirectional communication system that connects the gastrointestinal tract and the brain. This interaction is mediated through multiple pathways, including the vagus nerve, hormonal signals, immune responses, and chemical messengers produced by gut microbes.Microbial Contributions to Brain FunctionGut microbiota contributes significantly to brain function by producing neuroactive compounds. These include neuroactive compounds that influence neurotransmitters such as...
Microbiota of the Urogenital Tract
The human urogenital system, once thought to be sterile in healthy individuals, is now recognized as a complex microbial habitat. Advancements in molecular sequencing techniques have revealed that even in healthy adults, the kidneys and bladder harbor microbial populations similar to those found in the distal urethra, albeit in much lower abundance. These resident microorganisms, while generally innocuous, can become opportunistic pathogens under conditions that alter the urogenital...


