ЖурналыПодпискаАрхивКнигиПроектыО насРекламаДоставка/ОплатаКонтакты
+7 (495) 482-43-29
  • Главная
  • / Журналы
  • / Вернуться в журнал
  • / Содержание номера
  • / Статья
Триметиламин-N-оксид как маркер метаболизма человека

Триметиламин-N-оксид как маркер метаболизма человека

Авторы:
Наталья Анатольевна Белых,
Инна Николаевна Лебедева,
Анастасия Михайловна Маревичева

Журнал: Профилактическая медицина. 2026;29(7):119-125.

DOI: 10.17116/profmed202629071119

Прочитано: 259 раз

Резюме

Триметиламин-N-оксид (ТМАО), органическое соединение, продуцируемое микробиотой кишечника из пищевых предшественников, в последние годы рассматривается в качестве биомаркера состояния метаболизма организма.

ЦЕЛЬ ОБЗОРА

Обобщить и представить современные данные о биосинтезе триметиламин-N-оксида, физиологических функциях и патологических последствиях увеличения концентрации данного метаболита в сыворотке крови, обосновать возможности повышения эффективности профилактических мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен поиск отечественной и зарубежной литературы о физиологических функциях и последствиях повышения концентрации ТМАО в сыворотке крови, а также о возможных мерах влияния на эффективность профилактики кардиоваскулярной патологии. Для поиска использованы базы данных Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, eLibrary, CyberLeninka.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен поиск полнотекстовых источников на русском и английском языках с результатами исследований взаимосвязи повышения уровня ТМАО и формирования кардиоваскулярной патологии. Показано, в частности, что опосредованные ТМАО механизмы включают эндотелиальную дисфункцию, воспаление и нарушение метаболизма холестерина, которые в совокупности запускают атеросклероз и обусловливают его прогрессирование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Триметиламин-N-оксид играет ключевую роль в сложном взаимодействии между рационом питания, кишечной микробиотой и здоровьем человека. Повышенный уровень триметиламин-N-оксида создает условия для развития эндотелиальной дисфункции, воспаления и атеросклероза, что подчеркивает необходимость поиска эффективных стратегий, направленных на нормализацию уровня данного метаболита. Инновационный потенциал воздействия на уровень триметиламин-N-оксида посредством нутрицевтических и микробиомомодулирующих стратегий означает современный персонализированный подход в профилактике метаболических нарушений.

Ключевые слова

  • триметиламин-N-оксид (ТМАО)
  • микробиота кишечника
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • атеросклероз
  • эндотелиальная дисфункция

Дата поступления: 24.01.2026

Дата принятия в печать: 16.03.2026

Дата публикации: 05.08.2026

Литература / References
  1. Qiao L, Yang G, Wang P, et al. The potential role of mitochondria in the microbiota-gut-brain axis: Implications for brain health. Pharmacological Research. 2024;209:107434. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2024.107434
  2. Caradonna E, Abate F, Schiano E, et al. Trimethylamine-N-Oxide (TMAO) as a Rising-Star Metabolite: Implications for Human Health. Metabolites. 2025;15(4):220. https://doi.org/10.3390/metabo15040220
  3. Zhen J, Zhou Z, He M, et al. The gut microbial metabolite trimethylamine N-oxide and cardiovascular diseases. Frontiers in Endocrinology. 2023;14: 1085041. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1085041
  4. Saaoud F, Liu L, Xu K, et al. Aorta- and liver-generated TMAO enhances trained immunity for increased inflammation via ER stress/mitochondrial ROS/glycolysis pathways. JCI Insight. 2023;8:18-20. https://doi.org/10.1172/jci.insight.158183
  5. Laurent H, Youngs TGA, Headen TF, et al. The ability of trimethylamine N-oxide to resist pressure induced perturbations to water structure. Communications Chemistry. 2022;5:116. https://doi.org/10.1038/s42004-022-00726-z
  6. Ilyas A, Wijayasinghe YS, Khan I, et al. Implications of trimethylamine N-oxide (TMAO) and Betaine in Human Health: Beyond Being Osmoprotective Compounds. Frontiers in Molecular Biosciences. 2022;9:964624. https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.964624
  7. Shanmugham M, Bellanger S, Leo CH. Gut-Derived Metabolite, Trimethylamine-N-oxide (TMAO) in Cardio-Metabolic Diseases: Detection, Mechanism, and Potential Therapeutics. Pharmaceuticals. 2023;16:504. https://doi.org/10.3390/ph16040504
  8. Caradonna E, Nemni R, Bifone A, et al. The Brain-Gut Axis, an Important Player in Alzheimer and Parkinson Disease: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine. 2024;13:4130. https://doi.org/10.3390/jcm13144130
  9. Mirji G, Worth A, Bhat SA, et al. The microbiome-derived metabolite TMAO drives immune activation and boosts responses to immune checkpoint blockade in pancreatic cancer. Science Immunology. 2023;7:eabn0704. https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abn0704
  10. Rittig ST, Gaal L, Schubert MR, et al. Vascular Impairment by Trimethylamine N-Oxide (TMAO) Uptake and the First Description of a TMAO Transporter in Endothelial Cells. Circulation. 2021;144:A10579. https://doi.org/10.1161/circ.144.suppl_1.10579
  11. Kong P, Cui ZY, Huang XF, et al. Inflammation and atherosclerosis: Signaling pathways and therapeutic intervention. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2022;7:131. https://doi.org/10.1038/s41392-022-00955-7
  12. Xiong X, Zhou J, Fu Q, et al. The associations between TMAO-related metabolites and blood lipids and the potential impact of rosuvastatin therapy. Lipids in Health and Disease. 2022;21:60. https://doi.org/10.1186/s12944-022-01673-3
  13. Lei D, Yu W, Liu Y, et al. Trimethylamine N-Oxide (TMAO) Inducing Endothelial Injury: UPLC-MS/MS-Based Quantification and the Activation of Cathepsin B-Mediated NLRP3 Inflammasome. Molecules. 2023;28:3817. https://doi.org/10.3390/molecules28093817
  14. El Hage R, Al-Arawe N, Hinterseher I. The Role of the Gut Microbiome and Trimethylamine Oxide in Atherosclerosis and Age-Related Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2023;24:2399. https://doi.org/10.3390/ijms24032399
  15. Chou RH, Chen CY, Chen IC, et al. Trimethylamine N-Oxide, Circulating Endothelial Progenitor Cells, and Endothelial Function in Patients with Stable Angina. Scientific Reports. 2019;9:4249. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40638-y
  16. Liu X, Shao Y, Tu J, et al. TMAO-Activated Hepatocyte-Derived Exosomes Impair Angiogenesis via Repressing CXCR4. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2022;9:804049. https://doi.org/10.3389/fcell.2021.804049
  17. Park MD, Silvin A, Ginhoux F, et al. Macrophages in health and disease. Cell. 2022;185:4259-4279. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.10.007
  18. Hakhamaneshi MS, Abdolahi A, Vahabzadeh Z, et al. Toll-like receptor 4: A macrophage cell surface receptor is activated by trimethylamine-n-oxide. Cell Journal. 2021;23:516-522. https://doi.org/10.22074/cellj.2021.7849
  19. Gui Y, Zheng H, Cao RY. Foam Cells in Atherosclerosis: Novel Insights Into Its Origins, Consequences, and Molecular Mechanisms. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022;9:845942. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.845942
  20. Jebari-Benslaiman S, Galicia-García U, Larrea-Sebal A, et al. Pathophysiology of Atherosclerosis. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23: 3346. https://doi.org/10.3390/ijms23063346
  21. Liu Y, Dai M. Trimethylamine N-Oxide Generated by the Gut Microbiota Is Associated with Vascular Inflammation: New Insights into Atherosclerosis. Mediators of Inflammation. 2020;2020:4634172. https://doi.org/10.1155/2020/4634172
  22. Li J, Sheng Z, Tan Y, et al. Association of plasma trimethylamine N-Oxide level with healed culprit plaques examined by optical coherence tomography in patients with ST-Segment elevation myocardial infarction. Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases. 2021;31:145-152. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2020.06.016
  23. Pescari D, Mihuta MS, Bena A, et al. Independent Predictors of Circulating Trimethylamine N-Oxide (TMAO) and Resistin Levels in Subjects with Obesity: Associations with Carotid Intima-Media Thickness and Metabolic Parameters. Nutrients. 2025;17:798. https://doi.org/10.3390/nu17050798
  24. Bao M, Li H, Li J. Circulating trimethylamine N-oxide is correlated with high coronary artery atherosclerotic burden in individuals with newly diagnosed coronary heart disease. BMC Cardiovascular Disorders. 2024;24:265. https://doi.org/10.1186/s12872-024-03937-5
  25. Farhangi MA. Gut microbiota-dependent trimethylamine N-oxide and all-cause mortality: Findings from an updated systematic review and meta-analysis. Nutrition. 2020;78:110856. https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110856
  26. Papandreou C, Bulló M, Hernández-Alonso P, et al. Choline Metabolism and Risk of Atrial Fibrillation and Heart Failure in the PREDIMED Study. Clinical Chemistry. 2021;67:288-297. https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaa224
  27. Tang WHW, Li XS, Wu Y, et al. Plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) levels predict future risk of coronary artery disease in apparently healthy individuals in the EPIC-Norfolk prospective population study. American Heart Journal. 2021;236:80-86. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2021.01.020
  28. Heianza Y, Ma W, DiDonato JA, et al. Long-Term Changes in Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-Oxide and Coronary Heart Disease Risk. Journal of the American College of Cardiology. 2020;75:763-772. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.060
  29. Li X, Fan Z, Cui J, et al. Trimethylamine N-Oxide in Heart Failure: A Meta-Analysis of Prognostic Value. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022;9: 817396. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.817396
  30. Li DY, Wang Z, Jia X, et al. Loop Diuretics Inhibit Renal Excretion of Trimethylamine N-Oxide. JACC Basic to Translational Science. 2021;6:103-115. https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2020.11.010
  31. Querio G, Antoniotti S, Geddo F, et al. Modulation of Endothelial Function by TMAO, a Gut Microbiota-Derived Metabolite. International Journal of Molecular Sciences. 2023;24:5806. https://doi.org/10.3390/ijms24065806
  32. Jiang S, Shui Y, Cui Y, et al. Gut microbiota dependent trimethylamine N-oxide aggravates angiotensin II-induced hypertension. Redox Biology. 2021;46:102115. https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.102115
  33. Han JM, Guo L, Chen XH, et al. Relationship between trimethylamine N-oxide and the risk of hypertension in patients with cardiovascular disease: A meta-analysis and dose-response relationship analysis. Medicine. 2024; 103:e36784. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000036784
  34. Noce A, Marchetti M, Marrone G, et al. Link between gut microbiota dysbiosis and chronic kidney disease. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2022;26(6):2057-2074. https://doi.org/10.26355/eurrev_202203_28354
  35. Kusumi K, Islam MS, Banker H, et al. Navigating the microbial maze: unraveling the connection between gut microbiome and pediatric kidney and urinary tract disease. Pediatric Nephrology. 2025;40(2):339-353. https://doi.org/10.1007/s00467-024-06357-x
  36. Chiu C-Y, Cheng M-L, Chiang M-H, et al. Metabolomic analysis reveals distinct profiles in the plasma and urine associated with IgE reactions in childhood asthma. Journal of Clinical Medicine. 2020;9:887. https://doi.org/10.3390/jcm9030887
  37. Dos Santos Y, Trefz F, Giżewska M, et al. The relationship between adult phenylketonuria and the cardiovascular system — insights into mechanisms and risks. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2025;20(1):156. https://doi.org/10.1186/s13023-025-03686-4
  38. Dai Y, Zhang J, Wang Z, et al. Associations of Diet with Urinary Trimethylamine-N-Oxide (TMAO) and Its Precursors among Free-Living 10-Year-Old Children: Data from SMBCS. Nutrients. 2022;14(16):3419. https://doi.org/10.3390/nu14163419
  39. Mihuta MS, Paul C, Borlea A, et al. Connections between serum Trimethylamine N-Oxide (TMAO), a gut-derived metabolite, and vascular biomarkers evaluating arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in children with obesity. Frontiers in Endocrinology. 2023;14:1253584. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1253584
  40. Олейник О.А., Самойлова Ю.Г., Матвеева М.В. и др. Особенности факторов риска развития кардиоваскулярных осложнений при ожирении у детей. Вестник современной клинической медицины. 2023;16(4): 37-48. https://doi.org/10.20969/VSKM.2023.16(4).37-48
  41. Wiese GN, Biruete A, Moorthi RN, et al. Plant-Based Diets, the Gut Microbiota, and Trimethylamine N-Oxide Production in Chronic Kidney Disease: Therapeutic Potential and Methodological Considerations. Journal of Renal Nutrition. 2021;31:121-131. https://doi.org/10.1053/j.jrn.2020.04.007
  42. Wang Q, Guo M, Liu Y, et al. Bifidobacterium breve and Bifidobacterium longum Attenuate Choline-Induced Plasma Trimethylamine N-Oxide Production by Modulating Gut Microbiota in Mice. Nutrients. 2022;14:1222. https://doi.org/10.3390/nu14061222
  43. Кутлубаев М.А., Рахматуллин А.Р., Кутлубаева Р.Ф. Роль триметиламин-N-оксида в развитии цереброваскулярных заболеваний (краткий обзор). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023;15(4): 100-104. https://doi.org/10.14412/2074-2711-20234-100-104
  44. Liang X, Zhang Z, Lv Y, et al. Reduction of intestinal trimethylamine by probiotics ameliorated lipid metabolic disorders associated with atherosclerosis. Nutrition. 2020;79-80:110941. https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110941
  45. Latif F, Mubbashir A, Khan MS, et al. Trimethylamine N-oxide in cardiovascular disease: Pathophysiology and the potential role of statins. Life Sciences. 2025;361:123304. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2024.123304
  46. Li DY, Li XS, Chaikijurajai T, et al. Relation of Statin Use to Gut Microbial Trimethylamine N-Oxide and Cardiovascular Risk. American Journal of Cardiology. 2022;178:26-34. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.05.010
slide-cover
slide-cover
slide-cover
slide-cover
slide-cover

Рекомендуем статьи по данной теме:

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и предикторы осложнений у больных раком легкого.Профилактическая медицина. 2026;29(7):133-139

Эпигенетические механизмы влияния неполифенольных компонентов пищевых веществ на развитие атеросклероза.Профилактическая медицина. 2026;29(7):126-132

Концепция спирального прототипирования в оптимизации процессов лекарственного обеспечения в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2026;48(2):46-57

Прерывистая нормобарическая гипокситерапия в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: современные возможности и перспективы.Профилактическая медицина. 2026;29(5):27-31

L-аргинин как новый инструмент в интенсивной терапии сердечно-сосудистых расстройств: систематический обзор литературы.Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2026;19(2):75-85

Дисфункция эндотелия и сердечно-сосудистые заболевания. Часть 1. Микрососудистые и структурные изменения.Профилактическая медицина. 2025;28(12):118-123

Глутатион S-трансфераза в контексте антиоксидантной защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.Профилактическая медицина. 2025;28(12):124-129

Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(6):99-104

Гипертензивные расстройства беременности как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний.Профилактическая медицина. 2025;28(6):114-119

Возможности оценки кальцификации коронарных артерий для стратификации сердечно-сосудистого риска.Профилактическая медицина. 2024;27(9):117-122

Издательство «Медиа Сфера»
РекламаДоставка/ОплатаО насКонтактыОбучение для редакцийПолитика конфиденциальностиПолитика обработки персональных данныхПубличная оферта на реализацию издательской продукции
ЖурналыПодпискаАрхивКнигиПроекты
  • RuStore

© 1998-2026

  • Телефоны издательства:

  • +7 (495) 482-41-18
  • +7 (495) 428-43-29
  • Прямой телефон отдела подписки
    (только по вопросам заказов и доставки журналов)

  • +7 (800) 250-18-12
  • пн-пт с 10:00 до 18:00

  • Telegram
  • VK
info@mediasphera.ru
  • Почтовый адрес:

  • Издательство «Медиа Сфера»,
    а/я 54, Москва, Россия, 127238

  • RuStore

© 1998-2026