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Bifidobacterium adolescentis supplementation attenuates fracture-induced systemic sequelae - 18/11/20

Doi : 10.1016/j.biopha.2020.110831 
Joseph L. Roberts a, b, Guanglu Liu a, Trevor M. Darby c, Lorenzo M. Fernandes a, Martha E. Diaz-Hernandez a, Rheinallt M. Jones c, Hicham Drissi a, b,
a Department of Orthopaedics, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA 
b Nutrition and Health Sciences Program, Emory University, Atlanta, GA, USA 
c Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Department of Pediatrics, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA 

Corresponding author at: Department of Orthopaedics, 1670 Clairmont Rd, Room 5A-140, Decatur, GA, 30033, USA.Department of Orthopaedics1670 Clairmont RdRoom 5A-140DecaturGA30033USA

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Highlights

Femoral fracture induces an early increase in gut leakiness.
B. adolescentis prevents fracture-induced increase in intestinal permeability.
Probiotic supplementation blunted systemic inflammation after fracture.
Consumption of B. adolescentis accelerated fracture callus cartilage remodeling.
B. adolescentis supplementation protected vertebrae from trauma-induced bone loss.

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Abstract

The gut microbiota is an important contributor to both health and disease. While previous studies have reported on the beneficial influences of the gut microbiota and probiotic supplementation on bone health, their role in recovery from skeletal injury and resultant systemic sequelae remains unexplored. This study aimed to determine the extent to which probiotics could modulate bone repair by dampening fracture-induced systemic inflammation. Our findings demonstrate that femur fracture induced an increase in gut permeability lasting up to 7 days after trauma before returning to basal levels. Strikingly, dietary supplementation with Bifidobacterium adolescentis augmented the tightening of the intestinal barrier, dampened the systemic inflammatory response to fracture, accelerated fracture callus cartilage remodeling, and elicited enhanced protection of the intact skeleton following fracture. Together, these data outline a mechanism whereby dietary supplementation with beneficial bacteria can be therapeutically targeted to prevent the systemic pathologies induced by femur fracture.

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Keywords : Probiotic, Intestinal permeability, Trauma, Inflammation, Microbiome, Dietary supplement


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Vol 132

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