Сайт издательства «Медиа Сфера»
содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения. Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Наталья Анатольевна Белых

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

Инна Николаевна Лебедева

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

Анастасия Михайловна Маревичева

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

Триметиламин-N-оксид как маркер метаболизма человека

Авторы:

Белых Н.А., Лебедева И.Н., Маревичева А.М.

Подробнее об авторах

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

Прочитано: 110 раз


Как цитировать:

Белых Н.А., Лебедева И.Н., Маревичева А.М. Триметиламин-N-оксид как маркер метаболизма человека. Профилактическая медицина. 2026;29(7):119‑125.
Belykh NA, Lebedeva IN, Marevicheva AM. Trimethylamine-N-oxide as a marker of a human metabolism. Russian Journal of Preventive Medicine. 2026;29(7):119‑125. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/profmed202629071119

Рекомендуем статьи по данной теме:
Хро­ни­чес­кая бо­лезнь по­чек и на­ру­ше­ние мик­ро­цир­ку­ля­ции. Про­фи­лак­ти­чес­кая ме­ди­ци­на. 2025;(8):123-130

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

Подтверждение e-mail

На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.

Подтверждение e-mail

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.