Hypertension:肺动脉高压的发病新机制!

2018-02-23 MedSci MedSci原创

肺动脉内皮细胞的增殖紊乱和血管生成是肺动脉高压发展的重要阶段。最近的研究显示GDF11(生长分化因子11)可以诱导内皮细胞增殖和迁移;然而,GDF11是否直接参与了肺动脉高压的发病机制尚不清楚。近期,一项发表在杂志Hypertension上的研究发现GDF11在2个实验性肺动脉高压模型和培养的肺动脉内皮细胞中出现显着的上调和活化。正如在右心室肥大,右心室收缩压,血液动力学,心脏功能和血管重塑中所证

肺动脉内皮细胞的增殖紊乱和血管生成是肺动脉高压发展的重要阶段。最近的研究显示GDF11(生长分化因子11)可以诱导内皮细胞增殖和迁移;然而,GDF11是否直接参与了肺动脉高压的发病机制尚不清楚。

近期,一项发表在杂志Hypertension上的研究发现GDF11在2个实验性肺动脉高压模型和培养的肺动脉内皮细胞中出现显着的上调和活化。正如在右心室肥大,右心室收缩压,血液动力学,心脏功能和血管重塑中所证明的,gdf11在内皮细胞中的遗传消融缓解了肺动脉高血压特征。此外,研究者们还发现缺氧显着增加了被GDF11小干扰RNA显着抑制的细胞周期进程,增殖,迁移,粘附和管形成。这些研究结果可以使用培养的肺动脉内皮细胞重复,并依赖于Smad信号传导。

此外,低氧诱导的GDF11表达受转录因子锌指蛋白740调控,其帮助RNA聚合酶识别并结合位于基因上游位点(-753 / -744; CCCCCCCCAC)的GDF11启动子序列。

此项研究还发现了参与锌指蛋白740/GDF11/转化生长因子-β受体I/Smad信号传导轴以及肺动脉内皮细胞增殖和血管生成的新型生长和分化因子信号通路。

此项结果为开发涉及GDF11信号系统的肺动脉高压的新型治疗策略提供了重要见解。

原始出处:
Yu X, Chen X, et al. Growth Differentiation Factor 11 Promotes Abnormal Proliferation and Angiogenesis of Pulmonary Artery Endothelial Cells. Hypertension. 2018 Feb 20. pii: HYPERTENSIONAHA.117.10350. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10350.

本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权

作者:MedSci



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (12)
#插入话题
  1. 2018-05-07 jyzxjiangqin

    肺动脉高压的治疗.

    0

  2. 2018-04-26 jyzxjiangqin

    肺动脉高压的发病新机制.

    0

  3. 2018-03-31 jyzxjiangqin

    肺动脉高压的治疗

    0

相关资讯

Eur Respir J:马西替坦在左心室功能不全引起的肺动脉高压中的作用!

由此可见,与安慰剂相比,马西替坦治疗的患者更可能经历明显的体液潴留。在任何探索性终点上马西替坦治疗都没有发生显著变化。

Heart:先天性心脏病相关肺动脉高压患者皮下曲前列环素疗效分析!

由此可见,皮下注射曲前列环素治疗总体安全有效,疗效至少持续12个月,可用于冠心病相关PAH患者的治疗。

Int J Cardiol:肝纤维化标志物IV型胶原蛋白7S结构域在肺动脉高压患者中的应用!

由此可见,血清P4NP 7S与PH患者较高的中心静脉压、右侧容积超负荷和死亡率有关。

Am J Kidney Dis:CKD和ESRD患者的肺动脉高压与死亡率和心血管疾病相关性分析!

由此可见,CKD和ESRD患者的肺动脉高压与死亡和心血管事件风险显著增加有关。接受透析的ESRD患者与1-5期CKD患者相比风险更高。理解降低肺动脉压力的干预措施对这些患者存活率的影响需要进行随机对照试验来评估。

JAHA:先天性心脏病合并肺动脉高压患者的肺功能、炎症及内皮素1水平分析!

由此可见,CHD-APAH患者炎症生物标志物水平升高。呼吸道生理的显著异常可能导致呼吸困难,但不受循环和痰液细胞因子的影响。增加的血清内皮素-1和气道功能障碍之间的关系可能与支气管收缩性能相关。

Circulation:肺动脉高压的新机制!

在肺动脉高压(PAH)中,肺血管细胞的过度增殖和凋亡抵抗性是血管重构的重要方面。目前,有一些特定的PAH治疗方法,主要针对内皮功能障碍,但过高的肺动脉压仍然会导致心力衰竭和死亡。肺血管重塑可能由血管细胞的代谢重编程驱动,以增加谷氨酰胺分解和谷氨酸生产。N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR)是主要的神经元谷氨酸受体,其也在血管细胞上表达,但其在PAH中的作用未知。近期,一项发表在杂志Circula