<b>Prebiotics and asthma: Current insights and future directions from a bibliometric analysis.</b>
PDF
XML
HTML

Palabras clave

Asma
Alergia
Análisis bibliométrico
Prebióticos
Simbióticos
Estados Unidos
Australia
Países Bajos
China
Microbioma intestinal
Ácidos grasos de cadena corta
Eje intestino-pulmón
Enfoques multiómicos

Cómo citar

Prebiotics and asthma: Current insights and future directions from a bibliometric analysis. (2026). Revista Alergia México, 73(2), 165-178. https://doi.org/10.29262/ram.v73i2.1616

Resumen

ANTECEDENTES: Los prebióticos han recibido atención como estrategia de modulación del microbioma en pacientes con asma, debido a su influencia en la regulación inmunitaria a través del eje intestino-pulmón. Sin embargo, la evidencia relacionada con los prebióticos y el asma permanece distribuida entre diferentes disciplinas.

OBJETIVO: Mapear las tendencias globales de investigación, influencias de los contribuyentes y desarrollo temático en la investigación acerca de los prebióticos y el asma mediante un análisis bibliométrico.

MÉTODOOLOGÍA: Se analizaron artículos y revisiones en inglés indexados en Scopus. Los términos relacionados con prebióticos y simbióticos se combinaron mediante OR y luego se vincularon con términos asociados con asma mediante AND. Los registros elegibles se evaluaron por su relevancia para prebióticos y asma. El análisis bibliométrico se llevó a cabo con Biblioshiny y VOSviewer para evaluar la producción científica, influencia de los contribuyentes, efecto de la citación, co-ocurrencia de palabras clave y tendencias temporales.

RESULTADOS: Se incluyeron 296 publicaciones de 166 fuentes. La primera publicación elegible apareció en 2002. La producción anual aumentó con el tiempo, con una tasa de crecimiento de 13.66%, y la mayor cantidad de publicaciones se registró en 2024. Las revisiones superaron a los artículos originales. Estados Unidos fue el principal país contribuyente, seguido de Australia, Países Bajos, Italia y China. El análisis de palabras clave identificó tres dominios: 1) estudios mecanísticos e inmunológicos, 2) prevención temprana de alergias y 3) modulación centrada en la microbiota. El análisis de tendencias mostró un cambio en el microbioma intestinal, los ácidos grasos de cadena corta, la desregulación inmunitaria y el eje intestino-pulmón.

CONCLUSIÓN: La investigación acerca de prebióticos y asma es reciente, pero creciente. La evidencia traslacional específica para asma sigue siendo limitada, por lo que se requieren estudios clínicos estandarizados y enfoques multiómicos integrativos.

PALABRAS CLAVE: Asma; Alergia; Análisis bibliométrico; Prebióticos; Simbióticos; Estados Unidos; Australia; Países Bajos; China; Microbioma intestinal; Ácidos grasos de cadena corta; Eje intestino-pulmón; Enfoques multiómicos.

 

 

 

 

PDF
XML
HTML

Referencias

1. World Health Organization. Asthma 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma

2. Frati F, Salvatori C, Incorvaia C, et al. The role of the microbiome in asthma: the gut–lung axis. Int J Mol Sci 2018; 20 (1): 123. doi:10.3390/ijms20010123

3. Durack J, Lynch SV. The gut microbiome: relationships with disease and opportunities for therapy. J Exp Med 2019; 216 (1): 20-40. doi:10.1084/jem.20180448

4. Fujimura KE, Lynch SV. Microbiota in allergy and asthma and the emerging relationship with the gut microbiome. Cell Host Microbe 2015; 17 (5): 592-602. doi:10.1016/j.chom.2015.04.007

5. Cait A, Hughes MR, Antignano F, et al. Microbiome-driven allergic lung inflammation is ameliorated by short-chain fatty acids. Mucosal Immunol 2018; 11 (3): 785-795. doi:10.1038/mi.2017.75

6. Trompette A, Gollwitzer ES, Yadava K, et al. Gut microbiota metabolism of dietary fiber influences allergic airway disease and hematopoiesis. Nat Med 2014; 20 (2): 159-166. doi:10.1038/nm.3444

7. Fiocchi A, Cabana MD, Mennini M. Current use of probiotics and prebiotics in allergy. J Allergy Clin Immunol Pract 2022; 10 (9): 2219-2242. doi:10.1016/j.jaip.2022.06.038

8. Brosseau C, Selle A, Palmer DJ, Prescott SL, et al. Prebiotics: mechanisms and preventive effects in allergy. Nutrients 2019; 11 (8): 1841. doi:10.3390/nu11081841

9. Donthu N, Kumar S, Mukherjee D, Pandey N, et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. J Bus Res 2021; 133: 285-296. doi:10.1016/j.jbusres.2021.04.070

10. van Eck NJ, Waltman L. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. Scientometrics 2017; 111 (2): 1053-1070. doi:10.1007/s11192-017-2300-7

11. Aria M, Cuccurullo C. bibliometrix: an R-tool for comprehensive science mapping analysis. J Informetr 2017; 11 (4): 959-975. doi:10.1016/j.joi.2017.08.007

12. Ilyas MF, Lukas GA, Lado A, et al. A bibliometric study of worldwide scientific literature on somatopsychics (1913-2022). Bratisl Lek Listy 2024; 125 (7): 441-449. doi:10.4149/BLL_2024_68

13. Dang AT, Marsland BJ. Microbes, metabolites, and the gut–lung axis. Mucosal Immunol 2019; 12 (4): 843-850. doi:10.1038/s41385-019-0160-6

14. Kozyrskyj AL, Bahreinian S, Azad MB. Early life exposures. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2011; 11 (5): 400-406. doi:10.1097/ACI.0b013e328349b166

15. Barcik W, Boutin RCT, Sokolowska M, Finlay BB. The role of lung and gut microbiota in the pathology of asthma. Immunity 2020; 52 (2): 241-255. doi:10.1016/j.immuni.2020.01.007

16. Sestito S, D’Auria E, Baldassarre ME, et al. The role of prebiotics and probiotics in prevention of allergic diseases in infants. Front Pediatr 2020; 8: 583946. doi:10.3389/fped.2020.583946

17. Myhrstad MCW, Tunsjø H, Charnock C, Telle-Hansen VH. Dietary fiber, gut microbiota, and metabolic regulation-current status in human randomized trials. Nutrients 2020; 12 (3): 859. doi:10.3390/nu12030859

18. Huang MT, Chiu CJ, Tsai CY, et al. Short-chain fatty acids ameliorate allergic airway inflammation via sequential induction of PMN-MDSCs and Treg cells. J Allergy Clin Immunol Glob 2023; 2 (4): 100163. doi:10.1016/j.jacig.2023.100163

19. Vinolo MAR, Rodrigues HG, Nachbar RT, Curi R. Regulation of inflammation by short-chain fatty acids. Nutrients 2011; 3 (10): 858-876. doi:10.3390/nu3100858

20. Huang T, Long Y, Ou Y, Li J, et al. Association between circulating fatty acid metabolites and asthma risk: a two-sample bidirectional Mendelian randomization study. BMC Med Genomics 2023; 16 (1): 112. doi:10.1186/s12920-023-01545-4

21. Huang C, Du W, Ni Y, Lan G, et al. The effect of short-chain fatty acids on M2 macrophages polarization in vitro and in vivo. Clin Exp Immunol 2022; 207 (1): 53-64. doi:10.1093/cei/uxab028

22. Yuan G, Wen S, Zhong X, et al. Inulin alleviates offspring asthma by altering maternal intestinal microbiome composition to increase short-chain fatty acids. PLoS One 2023; 18 (4): e0283105. doi:10.1371/journal.pone.0283105

23. Fan D, Hu J, Lin N. Effects of probiotics, prebiotics, synbiotics and postbiotics on pediatric asthma: a systematic review. Front Nutr 2025; 12: 1586129. doi:10.3389/fnut.2025.1586129

24. Sheng W, Ji G, Zhang L. Immunomodulatory effects of inulin and its intestinal metabolites. Front Immunol 2023; 14: 1224092. doi:10.3389/fimmu.2023.1224092

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derechos de autor 2026 Revista Alergia México

##plugins.themes.healthSciences.displayStats.downloads##

##plugins.themes.healthSciences.displayStats.noStats##