全身痛、疲劳焦虑与睡眠障碍——探索纤维肌痛患者的多维度管理:抗炎饮食、营养支持与身心调适

全身痛、疲劳焦虑与睡眠障碍——探索纤维肌痛患者的多维度管理:抗炎饮食、营养支持与身心调适

谷禾健康

医生门诊大概多数都遇到过这类病人——愁眉不展、全身都在痛、精神萎靡,可检测化验指标一通下来却全是阴性结果。面对这种情况,医生脑子里闪过的:是癔症还是类风湿关节炎?

其实,临床上其实还有一类并非少见的、却很容易被忽视的慢性疼痛疾病——纤维肌痛综合征(FMS)。

纤维肌痛以全身广泛性疼痛以及明显躯体不适为主要特征,常伴有疲劳、睡眠障碍、晨僵以及抑郁、焦虑等精神症状。因其常与其他疾病共病,藏匿在常见病下,很难被发现。

传统上认为这是一种非炎症性疾病,但随着研究不断深入,人们发现其发生发展并不只是肌肉的问题,中枢敏化、低度炎症、氧化应激、自主神经系统功能紊乱、神经炎症、肠道菌群改变都参与该病的发病机制。

这些新的认识也让饮食和营养干预逐渐受到关注。饮食可能通过影响炎症反应、氧化应激、代谢状态、肠道菌群等多个环节,对纤维肌痛相关症状产生一定影响。因此,抗炎饮食以及部分营养补充剂,也开始被视为综合管理中的潜在辅助策略。

关于纤维肌痛综合征,中华医学会以及北京大学风湿免疫研究所都专门写过专业的科普,此前谷禾写过慢性疼痛的发病风险因素,病因和主要致病机制等。

久治不愈的疼痛,基于肠道菌群调节的科学依据与临床前景

本文将进一步讨论纤维肌痛综合征发病的一些最新研究机制,以及我们日常饮食方式中的饮食方式和生活方式,包括地中海饮食、植物性饮食、低 FODMAP 饮食、排除性饮食、Omega-3 脂肪酸和抗氧化剂等补充剂和运动、心理干预等对纤维肌痛综合征症状改善或预防作用。

注:本文纳入的文献,包括纤维肌痛饮食与营养干预相关的原创研究、随机及非随机临床试验、观察性研究、系统评价、Meta 分析及叙述性综述,希望在现有研究基础上,对相关干预方式的潜在作用进行较为全面、客观的梳理和综合分析。

认识纤维肌痛

纤维肌痛症是一种慢性疼痛疾病,其全球患病率在 0.2%~6.6%之间不等。

纤维肌痛并不罕见

综合各项研究数据后估计其患病率约为 2%-3%。该病在女性中的发病率高于男性,尤其在 20-55 岁的人群中更为常见。

不同地理区域和临床环境下的患病率也存在差异,城市人口中的发病率通常更高。研究报道在印度城市人口和农村人口的患病率分别为每 1000 人中有 41.2 例和 32.4 例。

纤维肌痛的三类典型表现

广泛存在的疼痛

这是最主要的症状,也是所有纤维肌痛的患者都存在的症状。疼痛遍及全身各处,呈弥漫性分布,疼痛的性质也多种多样,可以表现为钝痛、刺痛、麻木痛、刀割痛、放射痛等。

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这种疼痛并不是患者想象出来的。过去,由于纤维肌痛患者往往主诉较多,又常伴随焦虑、抑郁等情绪问题,一些患者的疼痛曾经被医生误认为是精神上的臆想。

但目前普遍认为,纤维肌痛患者所感受到的疼痛是真实存在的,而且部分患者疼痛程度较重,即使经过休息也不一定能够明显缓解。此外,部分患者还会表现出明显的压痛或痛觉敏感。

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疲劳、睡眠和认知问题常常同时出现

很多患者还会长期受到疲劳和睡眠障碍的困扰。这里的疲劳不是忙碌之后正常的疲劳,而是一种持续性的慢性疲倦感,即使经过休息或睡眠,也还是疲劳。

睡眠问题又会进一步影响白天的精神状态,久而久之还可能伴随焦虑、易怒、情绪低落等问题,并影响工作、学习以及日常生活,影响到待人处事的方式,恶化人际关系。

与此同时,一部分患者还会出现认知功能方面的变化,例如注意力难以集中、记忆力下降、思维变慢等。

其中,一种较有代表性的认知问题被称为“纤维雾”。

注:纤维雾(Fibro Fog),或纤维肌痛脑雾,患者常形容自己类似于在雾中思考,思维不清晰,很难理解周围的环境,很难弄清楚别人想说什么,也很难集中注意力。研究表明, 50%~80%的纤维肌痛患者存在这类认知问题。

可能伴随其他多种不适

有些患者会感觉关节肿胀、疼痛或身体僵硬,但检查时又未必能够发现与症状相对应的明显异常;部分患者还可能伴随头痛、胃肠道不适,以及肠易激综合征、膀胱刺激相关症状等。

这些症状的严重程度也并非始终保持不变。不同患者之间存在明显差异,同一个患者在不同时间的症状也可能有所波动。天气变化、过度劳累以及精神紧张等因素,都可能使症状进一步加重。

总而言之,纤维肌痛的症状比较主观,缺乏特异性,辅助检查的结果多为正常,压痛点的存在可以为临床实践提供可靠的证据。

为什么纤维肌痛容易被忽视?

纤维肌痛的一个典型特点是:患者的不适明显,但常规检查却找不到与症状相对应的异常。

患者可能长期存在全身疼痛、疲劳、睡眠障碍、认知问题等多种不适,但这些症状本身缺乏特异性,在其他疾病中也可能出现。与此同时,抽血、影像学等常规检查结果又常常没有明显异常,这使得纤维肌痛很容易与类风湿关节炎、甲状腺疾病以及其他可能引起慢性疼痛和疲劳的疾病混淆。

也正因为如此,一些患者在得到明确诊断之前,往往需要辗转多个科室、接受多项检查。尽管近年来人们对纤维肌痛的认识不断提高,但漏诊和延迟诊断的情况仍然存在,其实际造成的疾病负担也可能因此被低估。

纤维肌痛的风险因素

目前,纤维肌痛的确切病因仍未完全明确,也很难用某一个单独因素解释疾病的发生。

  • 女性与年龄

纤维肌痛在女性中更为常见,也可以发生于任何年龄,但成年人及中年人群更常见。

  • 遗传与家族史

纤维肌痛具有一定的家族聚集性。近亲中有纤维肌痛患者的人,其他家庭成员发生该病的风险可能相对更高。

  • 其他慢性疼痛或免疫性疾病

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮以及其他慢性疼痛性疾病患者,发生纤维肌痛的风险可能更高。

  • 长期睡眠问题

长期睡眠不足、睡眠质量差或睡眠节律紊乱,与纤维肌痛发生风险升高有关,也可能进一步增加疼痛敏感性和疲劳感。

  • 肥胖与身体活动不足

超重、肥胖以及较低的身体活动水平都与纤维肌痛风险增加存在一定关联。肥胖还可能通过低度炎症和代谢异常加重疼痛。

  • 长期压力与心理创伤

长期精神压力、重大生活事件、童年不良经历或创伤后应激障碍(PTSD)等,可能增加纤维肌痛发生或症状加重的可能性。

  • 感染、损伤等身体应激

部分患者在感染、严重外伤、手术等事件后出现纤维肌痛症状。

  • 肠道菌群失衡

近年来研究发现,纤维肌痛患者可能存在肠道菌群及其代谢改变。菌群失衡可能通过脑-肠轴、免疫和代谢等途径影响疼痛敏感性。

这一潜在机制将在本文后面的章节中进一步详细介绍。

诊断关键:排除+症状匹配

目前没有特异性的检查(如抽血、拍片)能直接确诊纤维肌痛综合征,医生主要通过以下两点判断:

症状是否符合

满足“全身广泛性疼痛≥3个月”,且按压18个典型“压痛点”中至少11个有明显疼痛(部分最新标准已简化,更关注疼痛分布和伴随症状)。

注:早期的纤维肌痛诊断标准曾十分强调压痛点;而近年来的诊断标准已经逐渐弱化对固定压痛点数量的依赖,更加重视疼痛分布及伴随症状的整体评估。

排除其他疾病

需通过检查(如血常规、风湿因子、肌酶、X线等)排除类风湿关节炎、强直性脊柱炎、甲状腺疾病、贫血等可能引起类似疼痛的疾病。

① 腰部上方和下方的双侧疼痛,以集中疼痛为特征;

② 持续至少3个月的慢性全身疼痛,以18个特定身体部位中至少11个部位的触诊疼痛为特征。

除表现为全身广泛性疼痛外,还可伴发肠易激综合征、间质性膀胱炎、颞下颌关节功能障碍等相关症状。

随着研究不断深入,人们发现,纤维肌痛可能并不只是肌肉或关节本身的问题,中枢疼痛处理、神经免疫反应、氧化应激、自主神经功能以及肠道微生物群等多个环节都可能参与其中。

那么,这些变化究竟如何导致持续性的疼痛、疲劳和其他症状?饮食又可能通过哪些环节产生影响?这就需要进一步从纤维肌痛的病理生理机制说起。

纤维肌痛的病理生理机制及潜在的饮食干预靶点

中枢敏化

中枢敏感化被认为是纤维肌痛症背后的核心机制,其表现为中枢神经系统的兴奋性增加,从而导致疼痛抑制功能受损。理解这些核心机制,是后续探讨肠道菌群如何影响疼痛的关键。

疼痛信号为什么会被放大?

中枢敏化一旦形成,身体就像一个报警器,灵敏度调到很高,一点点刺激就痛。

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部分纤维疼痛患者还有同一个隐藏问题:感觉能力下降,本体觉被抑制。


本体觉,就是你对身体位置、肌肉状态的内在感知。长期中枢敏化,会一步步让人摸不清自己的身体、感知变得破碎麻木、越来越难区分“紧张”和“疼痛”。

最终形成一个死循环:

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这一切,都和一个关键脑区密切相关——中脑。中脑是:疼痛中枢、泌尿中枢、焦虑与情绪中枢、多巴胺分泌中枢、高级交感神经中枢。


中脑长期过度兴奋,后果是:

  • 孩子可能出现多动倾向;
  • 成人出现慢性疼痛、焦虑、失眠;
  • 长期多巴胺紊乱,还和帕金森等问题相关。

谷氨酸、NMDA受体与疼痛敏感性

在分子层面,中枢敏化与兴奋性和抑制性神经信号之间的平衡改变有关,其中谷氨酸-NMDA受体通路受到较多关注。

谷氨酸是中枢神经系统重要的兴奋性神经递质。当谷氨酸能神经传递持续增强时,NMDA受体活性增加,可促进神经元兴奋和疼痛信号传递,使神经系统更容易对后续刺激产生较强反应。关于谷氨酸,谷禾之前的文章有详细阐述:

兴奋神经递质——谷氨酸与大脑健康

那么意味着如果我们可以监测到神经递质,例如抑制性神经递质GABA或兴奋神经递质谷氨酸等的异常,或通过干预神经递质的平衡状态,来缓解中枢敏化及其敏化带来的一系列慢性疼痛和纤维肌痛。

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<来源:谷禾肠道菌群检测数据库>

纤维肌痛患者脑脊液和脑组织中的谷氨酸浓度升高,加上 P 物质水平上升以及血脑屏障通透性改变,都可能加剧疼痛敏感性并导致中枢疼痛的放大效应。

注:P物质(Substance P)是一种神经肽,主要参与疼痛信号传递和炎症反应。

饮食可能从哪里介入?

膳食因素也可能通过多酚、Omega-3 脂肪酸及其他生物活性营养素所具有的抗炎和抗氧化作用来影响这些机制。

例如镁可以通过调节 NMDA 受体活性来降低神经细胞的过度兴奋,而Omega-3 脂肪酸则可通过改善神经元膜功能及谷氨酸的转运来维持谷氨酸能系统的稳态。

尽管直接的临床证据仍较为有限,但这些机制共同可能有助于调控纤维肌痛中的神经炎症反应与中枢敏感化现象。

神经炎症

神经炎症已被认为是纤维肌痛病理生理过程中重要的致病因素,神经炎症也是多种神经系统疾病的重要发病机制之一,越来越多的证据表明中枢神经系统内的神经免疫反应存在紊乱。

神经炎症:神经系统疾病的共同病理基础与治疗新方向

2025年发表在《Science》杂志发表了一篇由首都医科大学施福东教授与加拿大卡尔加里大学 V. Wee Yong 教授共同撰写的综述,系统阐述了神经炎症在多发性硬化、卒中、阿尔茨海默病及帕金森病等疾病中的核心作用,并基于最新研究提出了靶向免疫调节的治疗策略。

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神经炎症是如何发生的?

神经炎症的本质是中枢神经系统(CNS)内免疫细胞的异常激活与外周免疫细胞的浸润。当 CNS 遭遇损伤或蛋白异常聚集时,小胶质细胞与星形胶质细胞会被危险相关分子模式(DAMPs)激活,同时外周 T 细胞、单核细胞等通过血脑屏障侵入,形成 “炎症级联反应”。

尽管这一过程初始旨在清除病原体或修复损伤,但其过度激活会释放蛋白酶、细胞因子及活性氧(ROS),反向推动神经退行性变,形成难以阻断的恶性循环。

纤维肌痛中发现了哪些神经炎症信号?

正电子发射断层扫描研究显示,纤维肌痛患者存在胶质细胞活化现象,而 IL-8等趋化因子的水平升高则表明神经元与胶质细胞之间的相互作用增强,进而导致疼痛敏感度的上升。

纤维肌痛患者体内的活化小胶质细胞会释放多种促炎细胞因子,包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和IL-1β,这些因子会显著加剧疼痛并促进神经炎症反应。

不过,PET 成像的结果应谨慎解读,因为它仅能提供小胶质细胞活化的间接证据,还需通过进一步研究加以验证。

此外,IL-1、IL-6 以及TNF-α等细胞因子已知会影响疼痛处理机制,可能在维持纤维肌痛患者的中枢敏感化状态及慢性疼痛方面发挥作用。

饮食可能从哪些环节介入?

现有证据表明,神经炎症在纤维肌痛的持续存在与病情进展中起着重要作用。因此,富含多酚、Omega-3 脂肪酸及其他植物来源抗氧化剂的抗炎饮食方案可能有助于调节这些神经炎症通路,从而减轻症状的严重程度。

氧化应激与线粒体功能障碍

氧化应激如何放大疼痛与疲劳?

谷禾以前写过大脑退行疾病的两个重要诱因:氧化应激和肠道失衡,今天不赘述了,感兴趣的可以点击了解下。

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本文要讨论的纤维肌痛与氧化应激及线粒体功能障碍密切相关,后者表现为线粒体结构异常、酶活性降低以及 ATP 生成障碍。较高的活性氧水平及其造成的氧化损伤被认为会加剧纤维肌痛患者的疼痛、疲劳感,并促进炎症反应的发生。

抗氧化营养素的潜在作用

营养干预措施显示出缓解这些病理变化的潜力。维生素 C 和 E 等抗氧化剂以及多酚类物质可减少氧化损伤,而镁和辅酶 Q10则有助于维持线粒体功能。辅酶 Q10 在线粒体 ATP 合成中起着关键作用,同时也是一种强效的抗氧化剂,有望帮助减轻纤维肌痛症患者因氧化应激引起的症状。

此外,一些产品也开始逐渐进入医药市场以应对氧化应激,如阿魏酸 (FA),因为它具有抗氧化和抗炎特性。它通过增强 BDNF 和神经生长因子 (NGF) 以及一些具有抗炎特性的神经肽的产生来帮助神经干细胞增殖。

益生菌在抗氧化应激中的作用

2017 年的研究,益生菌如植物乳杆菌 NCIMB 8826、发酵乳杆菌 NCIMB 5221和动物双歧杆菌也能通过细菌 FA 酯酶大量产生阿魏酸。

由于其治疗效果,它在阿尔茨海默治疗中的应用越来越受到关注,用阿魏酸进行预处理已被证明可以减少 Aβ 原纤维并治疗阿尔茨海默小鼠的神经炎症。产生阿魏酸的益生菌通过清除 ROS 来抑制 β-淀粉样蛋白原纤维的形成和聚集。

自主神经系统功能紊乱

自主神经如何维持身体的平衡?

所谓自主神经功能失调或紊乱,并不是一个可以仅凭症状自行确诊的结论,更像是身体长期无法顺利在“工作”和“恢复”之间切换时,呈现出来的一组状态。

它提醒我们的不是某一处坏掉了,而是整个身体已经太久没有回到自己的节律里。

自主神经,是身体不用你指挥也会运行的系统

心脏跳动、呼吸调整、胃肠蠕动、血管收缩、体温变化和汗液分泌,大多不需要我们主动控制,是由自主神经系统默默协调。

它主要包括负责应对压力的交感神经,以及帮助身体休息、消化和恢复的副交感神经。

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  • 交感神经是当我们需要工作、运动、应对挑战时,它会提高警觉、调动能量,让心率加快,让身体迅速进入行动状态。
  • 副交感神经同样重要,它负责让心率慢下来,让呼吸恢复平稳,让胃肠重新工作,也让身体在消耗之后完成修复。

健康并不意味着永远放松,而是能够灵活切换,需要行动时调得起来,需要休息时退得下来。

当身体长期停留在“高警觉”状态

很多现代人的问题,恰恰不是交感神经偶尔兴奋,而是兴奋以后迟迟无法退出;副交感神经不是完全“失活”,而是越来越难获得足够的恢复时间。

自主神经紊乱的人,最典型的状态不是忙,而是停不下来。身体坐在沙发上,脑子还在处理工作;人已经躺到床上,下颌、肩膀和腹部依然暗暗用力;明明没有危险,心里却总有一种事情还没做完的紧迫感。

这种紧张持续久了,身体会把警觉误认为正常。

长期失衡会影响多个身体系统

呼吸逐渐停留在胸口,横膈膜活动减少,肩颈开始帮助吸气;胃肠蠕动受到影响,饭后更容易胀堵;盆底、腹股沟和下颌持续收紧,睡眠也会停留在较浅的层次。

很多人以为自己只是想得太多,实际上,头脑的忙乱往往只是身体高警觉的一个表现。

真正让人疲惫的,不只是白天做了多少事情,而是身体到了晚上仍然没有收到“今天已经结束”的信号。

纤维肌痛中的自主神经失衡

研究文献支持自主神经功能紊乱日益被视作纤维肌痛的重要特征。针对心率变异性所开展的研究表明,患者的交感神经系统活动增强,而副交感(迷走)神经系统活动则减弱(和上面的自主神经系统功能紊乱类似),这提示纤维肌痛患者存在自主神经调节异常。

心率变异性是一种用于无创评估自主神经系统功能的指标,已被广泛用于检测纤维肌痛患者的自主神经功能紊乱情况。

持续的交感-迷走神经失衡可能加剧纤维肌痛患者常见的疼痛、疲劳、睡眠障碍以及应激反应异常等问题。

肠道微生物群的改变

肠道菌群在与中枢神经系统功能及相关疾病的复杂联系,包括纤维肌痛,正通过“微生物群-脑-肠轴”(Microbiota-Gut-Brain Axis, MGBA)这一概念得到系统性的阐释。

纤维肌痛患者肠道微生物群变化

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DOI: 10.1111/1756-185X.15021

脑-肠-菌轴构成了肠道微生物影响宿主疼痛感知和调控的主要生理基础。其主要通讯途径包括:

  • 神经通路
  • 免疫通路
  • 内分泌通路
  • 代谢通路

肠道菌群如何通过“脑-肠轴”影响纤维肌痛?

肠道菌群不仅帮助消化食物,也会通过“微生物群-脑-肠轴”与大脑持续交流。这一系统像一张双向通讯网,将肠道、免疫系统、内分泌系统和神经系统连接起来。因此,肠道菌群失衡可能不仅引起腹胀、排便异常,还可能参与焦虑、睡眠问题以及纤维疼痛的发生和维持。

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doi: 10.13107/jocr.2026.v16.i04.7166

这种影响主要通过以下四条途径实现。

神经通路:迷走神经是肠道与大脑的“信息高速路”

迷走神经是人体重要的脑神经,连接脑干与胃肠道、心脏等器官。它的多数神经纤维负责把肠道信息传给大脑,因此可被看作肠道向大脑汇报情况的主要通道。

肠道菌群虽然不会直接接触大脑,但其代谢产物能刺激肠壁中的肠内分泌细胞。这些细胞会释放5-羟色胺、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、胆囊收缩素等信号分子,进一步激活迷走神经末梢。

例如,膳食纤维经菌群发酵后产生的短链脂肪酸,尤其是丁酸,可促进肠道释放5-羟色胺。该信号经迷走神经传至脑干的孤束核,再影响杏仁核、丘脑、岛叶和前扣带皮层等参与疼痛、情绪和内脏感觉的脑区。

就是说,肠道状态可影响人对疼痛的敏感程度,以及疼痛伴随的焦虑、恐惧和不适体验。

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动物研究发现,部分益生菌能够减轻焦虑、抑郁样行为和内脏痛;而切断迷走神经后,这些作用会明显减弱甚至消失,提示迷走神经是菌群发挥部分神经调节作用的重要桥梁。

同时,这条通路也是双向的:压力、焦虑和睡眠不足等大脑信号,也可通过迷走神经影响肠道蠕动、消化液分泌、黏液层和肠道屏障,进而改变菌群生存环境,形成“情绪—肠道—疼痛”的循环。

免疫通路:菌群失调可引发低度炎症,放大疼痛

肠道是人体最大的免疫器官之一。正常菌群能帮助免疫系统学会区分“朋友”和“敌人”,既抵御病原体,又避免炎症反应过度。

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doi.org/10.1111/1756-185X.15021

有些菌群及其代谢物能促进调节性T细胞(Treg)形成。Treg可产生IL-10等抗炎因子,相当于免疫系统的“刹车”,有助于限制炎症和疼痛。相反,某些菌群变化可能促进Th17细胞及IL-17等促炎通路活跃,增加炎症性疾病和疼痛的风险。

当菌群多样性下降、有益菌减少、潜在有害菌增加时,肠道屏障可能受损,出现俗称的“肠漏”。此时,细菌成分如脂多糖(LPS)更容易进入循环,激活免疫细胞,促使TNF-α、IL-1β、IL-6等炎症因子升高。

这些炎症因子会降低外周痛觉神经的激活阈值,使原本不太强的刺激也更容易感到疼痛,称为外周敏化。它们还可能影响脊髓和大脑中的小胶质细胞、星形胶质细胞,促进神经炎症和中枢敏化。中枢敏化会使疼痛持续更久、范围更广,也更难缓解,是许多慢性疼痛的重要机制。

内分泌通路:肠道菌群参与应激系统调节

下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA轴)是人体应对压力的核心系统,可调控皮质醇等应激激素。短期应激有助于应对危险,但长期压力会扰乱激素节律,增加焦虑、抑郁、睡眠障碍和慢性疼痛的风险。

研究发现,缺少正常肠道菌群的动物对应激的HPA轴反应往往过强;在早期补充特定菌群后,这种异常可得到一定改善。菌群代谢物、炎症反应及肠道屏障状态,都可能影响HPA轴活性。

因此,压力可通过神经和激素改变菌群;而菌群失调又可能通过炎症和代谢信号加重应激反应。长期处于这种循环中,机体更容易形成疼痛敏感状态。

代谢通路:菌群产生的小分子可影响免疫与神经功能

肠道菌群可把膳食纤维、胆汁酸和色氨酸等转化为具有生物活性的物质。

短链脂肪酸包括乙酸、丙酸和丁酸。它们既是肠道上皮细胞的重要能量来源,也能增强肠屏障、减少炎症、促进Treg细胞形成。丁酸还可能影响神经递质平衡、神经营养因子及小胶质细胞活性。动物实验提示,补充丁酸盐或增加膳食纤维,可能减轻炎症性疼痛和部分神经病理性疼痛。

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次级胆汁酸由肠道菌群参与生成,可作用于TGR5等受体。相关信号与免疫调节、肠道功能和内脏痛调控有关。

菌群代谢的色氨酸代谢物也十分重要。菌群可影响5-羟色胺、犬尿氨酸和吲哚类物质的生成。这些分子与情绪、睡眠、免疫和疼痛均有关。例如,某些代谢失衡可能增强NMDA受体相关的兴奋性信号,促进神经炎症和疼痛敏化。

肠道菌群可通过迷走神经传递肠道信号,通过免疫系统调节炎症,通过HPA轴影响应激反应,并借助多种代谢物作用于肠道、神经和免疫细胞。菌群失调、肠屏障受损和慢性低度炎症,可能共同推动疼痛从短暂的保护性反应转变为持续性纤维肌痛。

哪些饮食模式或补充剂有助于辅助改善或缓解纤维肌痛

– 尽管目前有些证据强度仍较有限 –

地中海饮食

地中海饮食以大量摄入水果、蔬菜、全谷物、豆类、坚果、橄榄油和鱼类为特点,其抗炎作用早已得到广泛认可。

遵循地中海饮食可通过减少促炎细胞因子的产生、改善免疫与代谢功能以及增强抗氧化能力来降低炎症水平。

橄榄油富含单不饱和脂肪酸和多酚,再加上鱼类中的ω-3 脂肪酸,能够通过调节炎症信号通路并减轻氧化应激,进一步发挥这些作用。

一项前瞻性、随机化、双盲、安慰剂对照的临床试验,共有 250 名女性参与,其中 206 名患有纤维肌痛,44 名为对照组。参与者在六个月的时间里分别摄入添加了特级初榨橄榄油的地中海式饮食或精炼橄榄油(作为安慰剂)。

结果表明,特定分类群随着特级初榨橄榄油的增加而显著增加,包括脆弱拟杆菌、Anaerotruncus colihominis;产丁酸菌如普拉梭菌、Roseburia intestinalis、Agathobacter。摄入特级初榨橄榄油可能有助于促进抗炎和代谢性细菌的生长。

对每组在各个时间点的治疗与安慰剂组的差异分析,以基线值为参考点

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doi.org/10.3390/life16060894

这些特点与纤维肌痛的部分病理生理机制具有一定联系。纤维肌痛可能涉及低度炎症、氧化应激、免疫调节异常以及肠道菌群改变,因此,提高地中海饮食的依从性和整体饮食质量,可能有助于改善部分患者的症状和生活质量。

同时,地中海饮食富含植物性食物和膳食纤维,也可能通过影响肠道菌群及其代谢产物,为纤维肌痛的饮食干预提供另一条潜在途径。

植物性饮食

以植物性食物为主的饮食模式,包括素食和纯素食,富含纤维、抗氧化剂以及具有明确抗炎和抗氧化作用的植物化学物质。

其较高的纤维含量有助于提升肠道菌群的多样性并促进有益微生物代谢产物的生成,而较低的饱和脂肪含量则有助于减少全身性炎症。

植物营养素在调节纤维肌痛症相关病理机制中的作用

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doi.org/10.3390/medicina61122211

此外,维生素 C 和 E、类胡萝卜素以及多酚等抗氧化剂能够减轻氧化应激,从而帮助纤维肌痛症患者改善代谢与免疫功能平衡。

在一项纳入 18 名纤维肌痛患者的非随机对照试验中,为期三个月的纯素食饮食干预显著改善了患者的疼痛程度、关节僵硬感、睡眠质量以及整体健康状况。

同样,一项针对纤维肌痛患者饮食干预措施的系统性综述也涵盖了多项临床研究,结果表明包括素食在内的多种饮食方式都能改善患者的疼痛、疲劳感、生活质量和心理状态等指标,但该类研究的整体证据质量被认为较低。

总体而言,植物性饮食干预似乎对纤维肌痛的治疗具有潜在益处,不过仍需更多设计严谨的研究来明确其长期疗效及作用机制。

低 FODMAP(可发酵寡糖、双糖、单糖及多元醇)饮食

低 FODMAP 饮食最初主要用于改善肠易激综合征相关症状,其核心是减少一类在小肠中吸收不完全、容易在肠道内发酵的短链碳水化合物。由于不少纤维肌痛患者同时存在腹胀、腹痛、排便异常等胃肠道问题,因此,这种饮食方式也逐渐受到纤维肌痛研究领域的关注。

目前认为,减少 FODMAP 的摄入可能首先改善患者的胃肠道症状,并通过肠道-大脑轴等途径间接影响疼痛、疲劳和整体生活状态。

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初步研究显示,低 FODMAP 饮食干预不仅可改善纤维肌痛患者的胃肠道症状,还能提升其日常功能表现与生活质量。不过,仍需更多大规模研究来验证这些发现。

需要注意的是,低 FODMAP 饮食并不适合长期严格限制。由于它会减少多类食物的摄入,如果缺乏专业指导,可能降低饮食多样性,并增加营养摄入不足的风险。

因此,更合理的做法是在专业营养人员指导下短期实施,在症状改善后逐步重新引入不同食物,观察哪些食物容易诱发不适,最终建立更适合个人的长期饮食模式。

排除饮食与食物敏感性

纤维肌痛患者常常报告在摄入某些食物后会出现症状加重的情况,这促使人们越来越关注在纤维肌痛管理中运用排除性饮食疗法。

观察性研究显示,许多纤维肌痛患者在确诊后会改变自己的饮食习惯,通常会避免食用麸质和乳糖等物质,以此来减轻症状的严重程度。

多项临床研究评估了针对纤维肌痛症患者的各种饮食干预措施,包括无麸质饮食和低 FODMAP 饮食。一项系统评价表明,这些饮食方案能够改善疼痛、疲劳及睡眠障碍等症状。

注:不同研究在干预方式、样本量和评价指标上差异较大,因此目前整体证据仍然有限。

这也意味着,排除性饮食并不适合所有纤维肌痛患者,更不建议在没有明确原因的情况下长期大量限制食物。哪些人更容易获益、应该排除哪些食物,以及长期效果如何,目前仍需要更多高质量研究进一步明确。

生酮饮食

生酮饮食通过大幅减少碳水化合物摄入,使机体进入营养性酮症状态,并产生包括β-羟基丁酸在内的多种酮体。除了作为替代能源外,β-羟基丁酸还可能参与炎症调节,例如抑制 NLRP3 炎性小体的活化,从而减少部分促炎细胞因子的释放。

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目前,生酮饮食在纤维肌痛中的研究仍处于较早阶段。一项关于极低热量生酮饮食的初步研究发现,部分患者在干预后疾病严重程度、生活质量、情绪状态和睡眠质量有所改善,而且这些变化并不完全依赖于体重下降。这提示,酮症本身可能通过代谢或神经生物学途径影响纤维肌痛相关症状。

不过,现有研究数量较少、样本量有限,因此还不能据此认为生酮饮食已经被证实能够有效治疗纤维肌痛。此外,生酮饮食限制性较强,长期坚持并不容易。如果饮食搭配不合理,还可能降低食物多样性并增加部分营养素摄入不足的风险。

虽然现有短期研究提示其耐受性总体尚可,但在纤维肌痛患者中的长期安全性、实际效果以及可持续性仍需要更多高质量研究进一步明确。

多酚与抗氧化剂

浆果、茶、咖啡、巧克力、橄榄油等食物富含多酚类物质。

这类成分具有一定的抗氧化和抗炎作用,能够帮助清除过量活性氧、减轻氧化应激,而氧化应激正是纤维肌痛可能涉及的重要病理机制之一。

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此外,多酚还可能通过影响小胶质细胞活性以及神经-免疫相互作用,参与神经炎症和疼痛敏感性的调节。因此,从机制上看,富含多酚的饮食可能对纤维肌痛患者具有一定的辅助价值。

除了从食物中获取多酚外,维生素 C、维生素 E 和 N-乙酰半胱氨酸等抗氧化成分也受到一定关注。这些物质能够参与机体抗氧化防御,例如帮助维持谷胱甘肽等抗氧化系统的功能,从而减轻活性氧积累带来的氧化损伤。

不过,这类干预的实际效果可能因人而异。多酚和其他抗氧化成分在人体内的吸收、生物利用度以及肠道菌群对其代谢方式都存在差异,再加上个体自身代谢状态不同,因此并不是所有患者都会获得相同的效果。

总体来看,多酚和抗氧化营养素更适合作为纤维肌痛综合管理中的辅助干预方向,其具体疗效仍需要更多高质量研究进一步明确。

辅酶 Q10(CoQ10)

辅酶 Q10 通过促进呼吸链中的电子传递,对线粒体的能量生成起着关键作用,进而有助于 ATP 的合成。此外,辅酶 Q10 还具有很强的抗氧化性能,能够帮助减少活性氧和氧化应激,而这两者都与纤维肌痛症的病理生理过程密切相关。

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在一项随机双盲安慰剂对照试验中,每日摄入 300 毫克 CoQ10 并持续 40 天,可显著减轻与纤维肌痛相关的症状,包括疼痛、疲劳以及压痛点,同时还能改善线粒体功能相关指标及炎症生物标志物水平。

此前采用相同剂量进行长达三个月的临床观察也发现临床症状有所改善,这表明在短期至中期内使用 CoQ10 可能具有治疗作用。不过,最佳治疗时长以及长期疗效与安全性仍不确定,需通过更大规模的临床试验来进一步验证。

镁

镁补充剂在缓解纤维肌痛患者的疼痛与压力方面显示出潜在的益处。

一项随机双盲临床试验表明,服用镁补充剂后,患者的疼痛程度显著降低,压力水平也有所改善。不过,目前不同研究得到的结果并不完全一致,而且患者的基础镁水平、压力程度、镁制剂种类以及补充剂量等因素,都可能影响最终效果。

因此,现阶段更适合将镁视为纤维肌痛综合管理中的一种潜在辅助干预,其适用人群、最佳剂量以及不同镁制剂之间的差异,仍需要更多高质量研究进一步明确。

中草药

✦肝郁气滞证

【症状】

肌肉走窜胀痛,焦虑易怒,胸胁胀闷,寐差多梦,或脘闷嗳气,腹痛腹泻,不思饮食,疲乏无力,大便不调,或疼痛夜甚,胸胁刺痛,月经不调,经色紫暗有块;舌暗淡,舌苔白或腻,脉弦细。

◆【相关中药】

柴胡、黄芩、当归、白芍、川芎、白术、茯苓、半夏、防风、威灵仙、元胡、枳壳、陈皮、香附、元胡索、郁金、桂枝等,如兼气滞血瘀,则酌情增加桃仁、红花、川牛膝、乳香、没药等。

✦ 寒湿痹阻证

【症状】

肌肉酸胀、疼痛、僵硬,四肢重着无力,每遇寒冷痛,遇温痛减,舌淡苔白腻,脉沉细。

◆【相关中药】

附子、当归、黄芪、羌活、独活、防风、防己、细辛、桂枝、蜈蚣等。

✦ 痰热扰心证

【症状】

肌肉疼痛、拒按,惊悸不安,口苦心烦,头痛失眠,渴喜冷饮,性情急躁,反复梦魇,恶心纳呆,舌质红,苔黄腻,脉弦滑或弦滑数。

◆【相关中药】

半夏、竹茹、枳实、橘皮、茯苓、胆南星、黄芩、龙骨、牡蛎、穿山龙、忍冬藤、地龙等。

✦ 肝肾不足证

【症状】

肌肉酸痛、无力,腰膝疲软,劳累加重,筋缩,手足不遂;或畏寒肢冷,尿频清长,夜尿增多;或肢体麻木,失眠健忘,月经量少;舌淡苔白,脉沉或弱。

◆【相关中药】

熟地、山药、山茱萸、菟丝子、鹿角胶、杜伸、牛膝、党参、当归、川芎、茯苓、白芍、桂枝、秦艽、防风、细辛、木瓜、伸筋草、乌梢蛇等;偏于阴虚者,加龟板、枸杞子等;偏于阳虚者,加制附子、肉桂等。

以上资料来自《中国纤维肌痛综合征诊疗指南》DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220602-00426. 注意中医用药需结合患者具体症状、证候及个体情况进行辨证施治,不建议自行照方服用,具体用药请咨询专业医师。

运动,心里以及其他管理干预对纤维肌痛的影响

运 动

根据中华中医医学会2023年发出的纤维肌痛的诊疗指南,其特别强调推荐纤维肌痛患者应进行合理的运动锻炼,首选单一的运动形式,根据患者健康情况及个人喜好可采取有氧运动、力量训练、传统功法(太极拳、八段锦、六字诀、五禽戏)、瑜伽、拉伸运动、水中运动;疗程至少3个月。

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此外,我们查询文件也发现一项纳入37篇文献的系统性综述显示,有氧运动、力量训练、功法、太极、瑜伽、拉伸运动、水中运动(如泳池训练、水疗法或水运动疗法)等单一运动形式可明显改善患者的躯体疼痛、认知障碍和生活质量,抑郁、焦虑和睡眠症状得到轻度和中度改善。此外,力量训练、功法、有氧运动均可缓解疲劳。

一项纳入13篇RCT的meta分析显示,与对照组相比,练习太极拳、八段锦、六字诀、五禽戏等功法(中位练习时长为60min/次,中位疗程为12周)4-7周可改善患者的疼痛、疲劳、抑郁、睡眠障碍和生活质量,对疼痛、生活质量和睡眠质量的疗效可维持至24-52周。

为保证疗效,推荐运动锻炼的疗程不应短于3个月。

运动+心里干预

该指南还推荐对有接受更多非药物疗法治疗意愿的纤维肌痛患者,在已有运动锻炼的基础上,可结合患者的具体情况制定个体化方案,选择再联合另一种运动疗法或心理治疗进行干预。

一项纳入21篇RCT(n=1253)的meta分析证实,联合运动(包括至少两种:有氧运动、力量训练和灵敏性训练)可以改善疼痛、僵硬症状以及FM相关生活质量、疲劳,并提高躯体功能,其疗效可持续6-52周,甚至更久。

一项纳入15篇研究(n=1751)的网状meta分析证实,运动联合心理治疗(至少一种运动疗法联合至少一种心理疗法)在改善疼痛和生活质量方面显示出了一定疗效。

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对以疼痛为主要表现的FMS患者,推荐行针刺治疗,亦可尝试采用引导想象与催眠治疗、经颅直流电/磁刺激、按摩疗法进行治疗。

一项纳入12篇研究(n=824)的meta分析显示,接受针刺治疗(20-30min每次,共1-28次)的患者疼痛和生活质量的改善程度均显著好于对照组,且疗效可以维持至8-48周。

一项纳入7篇研究(n=387)的meta分析证实,接受为期4-26周(累计治疗时长2-8h)的引导想象/催眠干预的患者疼痛VAS改善≥50%达标率和心理压力的改善均显著好于对照组;此外,对疲劳、疼痛、睡眠障碍都有一定作用,且可以维持到治疗结束后12周。

睡眠管理与药物支持

睡眠管理:重建夜晚修复系统

失眠或非恢复性睡眠是FMS最常见的症状之一。规律的作息习惯、睡前避免强光刺激、减少咖啡因摄入是基础干预。

对于中重度睡眠障碍者,在医生指导下可使用助眠药物进行短期干预,以打破“疼痛-失眠-更痛”的恶性循环。

药物治疗:针对疼痛机制的精准干预

虽然纤维肌痛患者不推荐长期依赖止痛药,但特定药物能有效调节中枢神经系统的异常状态:

  • 1)抗抑郁药物:如度洛西汀(Duloxetine)和米那普仑(Milnacipran)是常用的双通道抗抑郁剂,作用于5-羟色胺和去甲肾上腺素系统,适用于伴随焦虑、抑郁或广泛疼痛的患者。
  • 2)抗惊厥药物:普瑞巴林(Pregabalin)是一种被FDA批准用于治疗FMS的药物,它通过减少神经兴奋性来缓解神经性疼痛和过度觉醒,尤其对睡眠障碍和广泛性疼痛有效。

需要强调的是,药物治疗应个体化,用药前需咨询医师。

结语

纤维肌痛是一种多维度、多系统交织的、需要长期管理的慢性疼痛疾病,既不能简单归为“心理问题”,也不能视为“肌肉病”。它是一种中枢痛觉处理异常导致的“功能性疾病”,需要全社会更多理解与支持。

其干预通常需要饮食、运动、睡眠管理以及生活方式调整、药物等多种方式共同参与。相比之下,饮食干预是一种风险相对较低的策略。改善整体饮食质量、减少促炎饮食因素,并根据个体情况选择合适的营养干预,可能有助于缓解纤维肌痛患者部分症状并改善生活质量。

纤维肌痛并不是“想太多”或“忍一忍就会过去”的问题。持续的疼痛、疲劳、睡眠障碍和认知困扰都是真实存在的。患者及家属需要建立正确的疾病认知,并在专业医生指导下,根据自身症状制定个体化的长期管理方案。

未来,随着对“肠道菌群-免疫-神经系统”相互作用认识的不断深入,肠道菌群检测以及基于菌群特征的个体化饮食干预,可能为纤维肌痛的精准管理提供新的思路。

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注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

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