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当人类热议GLP-1,宠物减肥的答案是什么?

来源:荣格宠物食品 发布时间:2025-12-23 64
宠物食品 功能性配料宠物营养
本文将重点探讨几种功能性成分(如左旋肉碱、膳食纤维、大豆异黄酮等)如何针对宠物肥胖的复杂病理,通过调节代谢、增强饱腹感和维持瘦体重来实现更安全有效的体重控制。

本图由Nano Banana Pro生成

 

近期,全球制药巨头辉瑞与复星医药旗下控股子公司签署合作协议,辉瑞将获得其子公司自主研发的GLP-1R(口服小分子胰高血糖素样肽-1受体)激动剂(包括YP05002)及相关产品的全球独家开发、使用、生产及商业化权利。

 

值得注意的是,在复星医药的公告中,多次强调辉瑞获得许可的领域为人类、动物所有适应症的治疗、诊断及预防,并以括号的形式特别标注,这将为正面临肥胖困扰的宠物健康领域带来了新的想象空间。

 

当人类医学界对GLP-1(胰高血糖素样肽-1)类减肥药物(如司美格鲁肽)的关注度呈爆炸式增长时,宠物营养学界在积极探索如何通过天然营养手段帮助宠物控制体重。本文将重点探讨几种功能性成分(如左旋肉碱、膳食纤维、大豆异黄酮等)如何针对宠物肥胖的复杂病理,通过调节代谢、增强饱腹感和维持瘦体重来实现更安全有效的体重控制。

 

在当今的伴侣动物医学中,肥胖已不再仅仅被视为能量摄入与消耗失衡的简单物理结果,而被重新定义为一种复杂的、由于脂肪组织过度积聚而导致的慢性低度炎症状态。据权威兽医文献估计,美国和欧洲超过50%的犬猫处于超重或肥胖状态 。这一流行病学现状不仅仅是外观问题,更与胰岛素抵抗、氧化应激、关节骨科疾病以及寿命缩短紧密相关 。

 

传统体重管理策略主要依赖于热量控制,而临床实践表明,单纯节食往往伴随着肌肉流失、基础代谢率降低以及由此引发的体重反弹。因此,现代兽医营养学已经从单纯的“减少热量”转向“代谢调节”,即利用功能性成分在基因表达、激素分泌和细胞线粒体功能层面干预肥胖的病理生理过程。

 

Part 1

肥胖的病理学与功能性干预靶点

 

在深入理解功能性成分有效性之前,必须先剖析其作用的代谢靶点。在肥胖犬猫体内,脂肪组织充当着活跃的内分泌器官,分泌包括肿瘤坏死因子-α (TNF-α) 和白细胞介素-6 (IL-6) 在内的促炎细胞因子,以及瘦素(Leptin)和脂联素(Adiponectin)等脂肪因子 1

 

在健康的动物体内,脂联素负责增加胰岛素敏感性并促进脂肪酸氧化。然而,研究表明,在肥胖犬猫中,血清脂联素水平与体脂率呈负相关,导致胰岛素抵抗和脂质代谢能力下降 1。相反,负责传递饱腹感信号的瘦素在肥胖个体中长期处于高水平,导致下丘脑产生“瘦素抵抗”,使得动物即使能量储备充足也无法产生饱腹感。因此,可恢复脂联素水平或改善瘦素敏感性的功能性成分具有重要价值。

 

肥胖还会导致系统性氧化应激,这会损伤细胞线粒体,进一步削弱机体氧化脂肪的能力 。因此,具有抗氧化特性的成分(如绿茶儿茶素、大豆异黄酮)不仅起到细胞保护作用,更成为恢复线粒体高效呼吸的关键。

 

反弹是体重管理中的一大挑战,这是由“代谢适应”驱动的,即在体重减轻过程中,静息能量消耗(REE)的降低幅度超过了体重减轻本身所预期的水平 1。维持瘦体重(Lean Body Mass,REE的主要驱动力)并调节与能量代谢相关的基因表达,是实现长期体重控制的核心策略。

 

Part 2

主要功能性成分

 

左旋肉碱 (L-Carnitine):

β-氧化的限速促进剂与肌肉保护

 

左旋肉碱是体重管理配方中应用最广泛、研究最深入的功能性成分之一。其主要生理功能是作为长链脂肪酸(LCFAs)穿过线粒体内膜的载体。长链脂肪酸无法被动穿透线粒体膜,它们必须通过肉碱棕榈酰转移酶I(CPT-1)与肉碱酯化,形成酰基肉碱。一旦进入基质,酰基基团会被转移回辅酶A(CoA)以进行β-氧化,生成乙酰辅酶A并进入三羧酸循环产生ATP 2

犬类临床证据

 

对于左旋肉碱对犬类的功效,多项研究提供了体成分改善的数据:

 

体重减轻与体脂率下降: 一项由IAMS公司引用的关键研究(Sunvold et al., 1998)显示,在喂食相同热量食物的情况下,补充左旋肉碱的超重犬在7周内体重减轻了6.4%,而对照组仅减轻了1.8%。更重要的是,补充组的体脂减少了4.6%,而对照组仅减少了2.4% 3。这一显著差异(p<0.05)表明,左旋肉碱显著提高了热量限制的代谢效率,使得动物更多地动用脂肪储备而非瘦组织。

 

代谢灵活性与运动恢复: 另一项针对拉布拉多犬的研究发现,补充左旋肉碱可以降低运动后的血浆乳酸浓度和肌肉损伤指标(如肌酸磷酸激酶CPK),并增加抗氧化活性。在代谢层面,补充左旋肉碱的犬只在剧烈运动期间表现出更高的脂肪氧化率,并在休息时维持了更高的瘦体重 4。这对于通过运动辅助减肥的犬类尤为重要,因为它能提高它们的运动耐受力。

 

剂量效应: 研究表明,左旋肉碱的效果可能具有剂量依赖性。在一些研究中,每天补充300 mg/kg体重的犬只比低剂量组表现出更明显的体脂下降2 。

 

猫类临床证据:预防脂肪肝与快速减重

 

补充左旋肉碱猫咪血浆中的乙酰肉碱比例会显著增加,这表明外源性肉碱被积极用于脂肪酸转运和能量生成 ,因此,它在猫的体重管理中扮演着双重角色:促进减重和预防肝脏脂质沉积症(脂肪肝)。

 

预防肝脏脂质沉积症:猫在快速减重期间会将大量外周脂肪动员至肝脏。如果肝脏氧化或输出脂肪的能力被超越,就会发生肝脏脂质沉积症。研究表明,补充左旋肉碱(250 mg/天)可以促进脂肪酸进入线粒体进行氧化,从而防止甘油三酯在肝细胞内的病理性积聚 。这为肥胖猫的快速减重提供了安全保障。

 

快速减重: Center等人的一项双盲安慰剂对照研究表明,在摄入相同限制热量饮食(维持能量需求60%)的情况下,补充左旋肉碱的肥胖猫在18周内的减重速率显著快于对照组(减重幅度23.7% vs 19.6%)5

 

尽管左旋肉碱被广泛接受,但也有综述指出,在没有热量限制的情况下,仅补充左旋肉碱不会产生明显减重效果 5。其真正价值在于与低热量饮食结合时,能够优化体成分和提高代谢安全性。

 

膳食纤维:饱腹感、热量稀释与血糖控制

 

膳食纤维是肥胖管理营养方案的基石。不同类型的纤维通过物理填充、延缓排空和激素调节等多重途径减少动物的自愿采食量(Voluntary Food Intake, VFI)并降低膳食能量密度。

作用机制分类

 

热量稀释与物理饱腹感(不可溶纤维): 纤维素、花生壳粉等不可溶纤维不被胃肠道消化吸收,也不产生热量。它们通过增加食物的体积,在不增加热量摄入的前提下让动物摄入更大体积的食物。这种物理膨胀能刺激胃壁的机械感受器,向大脑传递饱腹信号 。

 

延缓胃排空(可溶性纤维): 果胶、瓜尔胶、洋车前子壳粉等纤维会在胃内形成凝胶基质,延缓胃排空速度。这不仅延长了物理饱腹感的时间,还减缓了营养物质在小肠的吸收,从而平抑餐后血糖峰值和胰岛素分泌 6

 

激素调节(可发酵纤维): 甜菜粕、低聚果糖、菊粉等可发酵纤维被结肠微生物群代谢,产生短链脂肪酸(SCFAs,如乙酸、丙酸、丁酸)。这些SCFAs刺激肠道L细胞分泌厌食性(抑制食欲)激素,如胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 7,从而减少食物摄入。

 

不同纤维类型的功效对比证据

 

不可溶纤维的减脂效果: Jewell等人(2000)的研究对比了低纤维(<2%)和高纤维(约20%)饮食对米格鲁犬的影响。结果显示,虽然两组犬摄入的食物重量相同,但高纤维组自愿摄入的热量减少了27%,且体脂流失量是低纤维组的四倍 8。这证实了高纤维饮食在不限制进食量的情况下也能有效控制体重。

 

可发酵纤维的代谢效应: 一项为期7周的研究评估了低发酵纤维(纤维素)与高发酵纤维(甜菜粕+菊粉)对犬饱腹感激素的影响。结果发现,高发酵纤维组显著增加了结肠SCFA的产量,并表现出更低的自愿采食量趋势(P=0.058),这支持了微生物发酵产物在长期食欲调节中的作用 7

 

复合纤维的优势: 单一的高剂量不可溶纤维可能导致粪便量过大和被毛质量下降 。因此,最成功的商业配方通常采用“复合膳食纤维”。例如,Hill's Prescription Diet Metabolic 使用来自水果和蔬菜(如番茄渣、胡萝卜)的独特纤维混合物,旨在结合可溶性纤维的代谢调节作用和不可溶纤维的物理填充作用 8

 

Royal Canin Satiety Support(皇家饱腹感处方粮)基于 基于“高蛋白、高纤维”理念开发。其配方包含洋车前子壳粉、甜菜粕和膳食纤维。临床试验数据表明,97%的犬在3个月内成功减重,且83%的犬在减重期间的乞食行为(Begging behavior)得到控制 。

 

大豆异黄酮:对抗代谢减缓与防止反弹

 

大豆异黄酮代表了体重管理中一种先进的“营养基因组学”手段,特别是针对绝育后动物的代谢率下降和减肥后的体重反弹问题。

 

绝育是犬猫肥胖的主要风险因素之一,因为性激素的丧失通常会导致代谢率下降和食欲增加。Purina研究所的科学家发现,大豆异黄酮可以通过模拟雌激素的部分代谢调节作用来缓解这种代谢衰退。它已被证明能增加能量消耗:在一项针对绝育犬的研究中,当喂食超过维持能量需求25%的食物时,摄入富含异黄酮饮食(源自大豆胚芽粕)的犬只体重增加量比对照组少50%,且体脂积聚显著减少9 ;此外,异黄酮还具有强大的抗氧化功效,能够降低血浆异前列腺素(氧化应激的生物标志物)水平,改善肥胖犬的代谢健康 。

 

减肥后的体重反弹通常归因于“饥饿反应”,即身体在减重过程中下调甲状腺激素和交感神经活动,导致静息代谢率显著降低。在一项为期6个月的治疗性减肥研究中,一组超重犬被喂食富含大豆异黄酮、高蛋白和鱼油(Omega-3)的食物。结果显示,该组犬不仅体脂减少13.27%,与基线相比,还防止了瘦体重的流失。相比之下,高蛋白对照组虽然也减轻了体重,但在瘦体重保持和炎症因子降低方面效果较差 10

 

这一研究成果是 Purina Pro Plan Veterinary Diets OM 犬类干粮的核心理论支撑,该产品特别标注含有异黄酮,旨在“降低体重反弹和脂肪积聚的风险” 。

 

中链甘油三酯 (MCTs):生酮供能与认知支持

 

MCT(主要是辛酸C8和癸酸C10)是一种来源于椰子油和棕榈仁油的特殊油脂,被称为“产热脂肪”。研究表明,它们能增加犬的餐后能量消耗(TEF)。由于其氧化速度快,能迅速提供能量并节省葡萄糖,这有助于减少低血糖引起的进食驱动 ;与此同时,研究表明,由于MCT代谢产生的酮体(如β-羟丁酸)具有抑制食欲效应,摄入MCT的动物表现出更高的饱腹感和更低的自愿采食意愿 11,这也将有助于体重控制。

 

此外,由于老年犬大脑利用葡萄糖的能力逐步下降,肥胖还会伴随老年认知功能衰退(CDS),而MCT产生的酮体可以绕过这一代谢缺陷,为神经元提供能量。因此将MCT纳入体重管理饮食具有双重意义:既能通过提升代谢率辅助减重,又保护了老年肥胖犬猫的大脑健康 。

 

需要注意的是,适口性是限制MCT应用的潜在因素,特别是对猫而言,高剂量MCT可能引起拒食或肝脏负担风险(尽管在正常剂量下是安全的)。在犬类研究中,添加10%代谢能比例的MCT油被证明耐受性良好且适口性尚可,仅有轻微的进食行为改变(进食时间延长)12

 

 

Hill's Prescription Diet Metabolic富含果蔬纤维复合物 (Pomace), 左旋肉碱, 椰子油 (MCTs), 硫辛酸等成分,复合纤维可提供饱腹感,MCT和硫辛酸能增强线粒体功能。临床试验显示,96%的犬在喂养2个月后成功减重,并防止体重反弹 。

 

益生菌与微生物组:体重管理的微生态前沿

 

最新研究揭示了肠道微生物群在能量获取和肥胖中的作用。肥胖犬通常表现出肠道菌群失调,特征是厚壁菌门(Firmicutes)与拟杆菌门(Bacteroidetes)比例升高,微生物多样性降低 13

 

韩国研究团队发现,屎肠球菌 IDCC 2102 与 乳双歧杆菌 IDCC 4301两种特定益生菌能够显著减少因犬只高脂饮食引起的体重增加。

 

究其作用机理,研究发现, 屎肠球菌 IDCC 2102能够刺激多巴胺的合成,而多巴胺信号通路的恢复有助于纠正肥胖动物的病理性进食行为,使其恢复正常进食 ;这些益生菌还能增强全身能量利用率,激活丙酮酸代谢,促使机体更多地消耗脂肪 14;此外,补充益生菌还显著降低了肥胖引起的系统性炎症标志物 。

 

目前大多数日粮和处方粮主要通过添加益生元实现体重管理,但随着益生菌在减重领域研究增多,其应用也将兴起。

 

Part 3安全性考量与局限性

 

尽管上述成分有助于犬猫体重控制,但在临床应用中仍需注意以下风险与局限:

 

营养素吸收干扰

过度使用纤维或淀粉阻断剂可能会降低其他必需营养素(如矿物质、脂溶性维生素)的消化率。因此,治疗性减肥粮必须经过精心设计,提高微量营养素的浓度,以防止因进食量减少或吸收受阻而导致的营养不良 。

 

2物种特异性毒性

 

适用于犬的成分未必适用于猫。例如,硫辛酸在Hill's Metabolic犬粮中是关键的抗氧化剂,但由于猫对其耐受性极低(易导致低血糖和肝毒性),在猫用配方中通常被排除或严格限制剂量。同样,丙二醇作为载体在犬食品中允许使用,但对猫会引起海因茨体贫血,严禁使用。

 

结语

从单纯的热量控制,到基于代谢机制的多靶点营养干预,宠物体重管理正在经历一场深刻变革。左旋肉碱、膳食纤维、大豆异黄酮、益生菌等成分的协同作用,能帮助宠物恢复代谢活力、维持肌肉健康,并提升长期的生活质量。未来,随着营养学与兽医学的深度融合,以专业与关怀驱动的精准营养方案,必将为更多伴侣动物带去持久的健康与活力。

 

参考文献

1.https://todaysveterinarypractice.com/nutrition/nutrition-notes-treatment-of-obesity/

2.https://www.researchgate.net/publication/326733565_L-carnitine_in_petfood

3.https://ph.iams.asia/dog/dog-articles/how-l-carnitine-can-help-your-dog-lose-weight?page=9

4.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5465856/

5.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11110381/

6.https://todaysveterinarypractice.com/nutrition/dietary-fiber-in-pet-nutrition/

7.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19144213/

8.https://www.researchgate.net/publication/26815347_Satiety_reduces_adiposity_in_dogs

9.https://www.purinainstitute.com/science-of-nutrition/managing-healthy-weight/weight-management/soy-isoflavones

10.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10284039/

11.file:///C:/Users/pc/Downloads/A4_Tech.-Lit.-Medium-Chain-Triglycerides-MCTGaiaTM_A-Natural-Solution-for-Optimal-Pet-Health-and-Vitality.pdf

12.https://www.mdpi.com/2076-2615/12/13/1639

13.https://asm.org/press-releases/2024/january/probiotics-promote-weight-loss-in-obese-dogs

14.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38270436/

END

投稿/媒体联系:vicky@ringiertrade.com

 

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