Cardiology Letters 2021, 30(3):175-184
Biomarkery v srdcovom zlyhávaní. Od osvedčených po perspektívne
- Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH, a. s., Bratislava, Slovenská republika
Dôležitosť biomarkerov narastá v každej oblasti medicíny. Ich prínos nie je len v diagnostike a hodnotení prognózy ochorení, ale odhaľujú tiež nové signálne dráhy, ktoré sa stávajú potenciálnym terapeutickým cieľom. Vzhľadom na komplexnosť problému syndrómu srdcového zlyhávania je pravdepodobne pri diagnostike a hodnotení prognózy potrebné sledovať a analyzovať široké spektrum biomarkerov, ktoré zohľadňujú viaceré patofyziologické smery. Ide o markery, ktoré poukazujú na poškodenie, preťaženie a remodeláciu myokardu, markery poškodenia periférnych orgánov a na genetickej úrovni regulátory expresie proteínov - mikroRNA. Hodnotenie širokého panelu biomarkerov bude v budúcnosti pravdepodobne dôležitou súčasťou pre určenie fenotypu srdcového zlyhávania a personalizovanie liečebnej stratégie. V práci prinášame prehľadnú informáciu o biomarkeroch používaných v klinickej praxi, ale sústreďujeme sa najmä na tie, ktoré v perspektíve možno prinesú kvalitatívne rozdielnu informáciu použiteľnú pre individualizáciu liečby.
Kľúčové slová: srdcové zlyhávanie; biomarkery; mikro-RNA; NT-proBNP; mikrobióm
Uverejnené: March 1, 2021 Zobraziť citáciu
Referencie
- Lesyuk W, Kriza C, Kolominsky-Rabas P. Cost-of-illness studies in heart failure: A systematic review 2004-2016. BMC Cardiovasc Disord. 2018; May 2;18:74.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Korewicki J. Cardiac transplantation is still the method of choice in the treatment of patients with severe heart failure. Cardiol J. 2009;16:493-499.
- Atkinson AJ, Colburn WA, DeGruttola, et al. Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther 2001;69:9-95.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sarhene M, Wang Y, Wei J, et al. Biomarkers in heart failure: the past, current and future. Heart Failure Reviews. 2019;24:867-903.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Nadar SK, Shaikh MM. Biomarkers in routine heart failure clinical care. Card Fail Rev. 2019; Feb 11;5:50-56.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sachdeva A, Horwich TB, Fonarow GC. Comparison of usefulness of each of five predictors of mortality and urgent transplantation in patients with advanced heart failure. Am J Cardiol. 2010; Sep 15;106:830-835.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Bettencourt P, Azevedo A, Pimenta J, et al. N-terminal-pro-brain natriuretic peptide predicts outcome after hospital discharge in heart failure patients. Circulation. 2004; Oct 12;110:21682174.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Cleland JGF, McMurray JJV, Kjekshus J, et al. Plasma Concentration of Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide in Chronic Heart Failure: Prediction of Cardiovascular Events and Interaction With the Effects of Rosuvastatin. A Report From CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure). J Am Coll Cardiol. 2009; Nov 10;54:1850-1859.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Masson S, Latini R, Carbonieri E, et al. The predictive value of stable precursor fragments of vasoactive peptides in patients with chronic heart failure: Data from the GISSI-heart failure (GISSI-HF) trial. Eur J Heart Fail. 2010; Apr;12:338-347.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Shah RV, Truong QA, Gaggin HK, et al. Mid-regional pro-atrial natriuretic peptide and pro-adrenomedullin testing for the diagnostic and prognostic evaluation of patients with acute dyspnoea. Eur Heart J. 2012; Sep;33:2197-2205.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Wesseling M, de Poel JHC, de Jager SCA. Growth differentiation factor 15 in adverse cardiac remodelling: from biomarker to causal player. ESC Heart Failure. 2020;7:1488-1501.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sukova J, Ostadal P, Widimsky P. Profile of patients with acute heart failure and elevated troponin I levels. Exp Clin Cardiol. 2007;12:153-156.
- Perna ER, Macín SM, Canella JPC, et al. Minor myocardial damage detected by troponin T is a powerful predictor of long-term prognosis in patients with acute decompensated heart failure. Int J Cardiol. 2005; Mar 18;99:253-261.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Peacock WF, De Marco T, Fonarow GC, et al. Cardiac troponin and outcome in acute heart failure. N Engl J Med. 2008; May 15;358:2117-2126.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Latini R, Masson S, Anand IS, et al. Prognostic value of very low plasma concentrations of troponin T in patients with stable chronic heart failure. Circulation. 2007; Sep;116:1242-1249.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Masson S, Anand I, Favero C, et al. Serial measurement of cardiac troponin T using a highly sensitive assay in patients with chronic heart failure: Data from 2 large randomized clinical trials. Circulation. 2012; Jan 17;125:280-288.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Azevedo PS, Polegato BF, Minicucci MF, et al. Cardiac remodeling: concepts, clinical impact, pathophysiological mechanisms and pharmacologic treatment. Arquivos Brasileiros de Cardiologia; 2016;106:62-69.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Frohlich ED. Risk mechanisms in hypertensive heart disease. Hypertension 1999:782-789.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Shah AM, Mann DL. In search of new therapeutic targets and strategies for heart failure: Recent advances in basic science. The Lancet. Lancet Publishing Group; 2011;378:704-712.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Bartunek J, Delrue L, Van Durme F, et al. Nonmyocardial production of ST2 protein in human hypertrophy and failure is related to diastolic load. J Am Coll Cardiol. 2008; Dec 16;52:2166-2174.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Pascual-Figal DA, Januzzi JL. The biology of ST2: The international ST2 consensus panel. Am J Cardiol. 2015; Apr 2;115:3B-7B.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sanada S, Hakuno D, Higgins LJ, et al. IL-33 and ST2 comprise a critical biomechanically induced and cardioprotective signaling system. J Clin Invest. 2007; Jun 1;117:1538-1549.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Parikh RH, Seliger SL, Christenson R, et al. Soluble ST2 for prediction of heart failure and cardiovascular death in an elderly, community-dwelling population. J Am Heart Assoc. 2016; Aug 1;5:8.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Ky B, French B, McCloskey K, et al. High-sensitivity ST2 for prediction of adverse outcomes in chronic heart failure. Circ Hear Fail. 2011; Mar;4:180-187.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Wang TJ, Wollert KC, Larson MG, et al. Prognostic utility of novel biomarkers of cardiovascular stress: The Framingham heart study. Circulation. 2012; Sep 25;126:1596-1604.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Januzzi JL, Peacock WF, Maisel AS, et al. Measurement of the Interleukin Family Member ST2 in Patients With Acute Dyspnea. Results From the PRIDE (Pro-Brain Natriuretic Peptide Investigation of Dyspnea in the Emergency Department) Study. J Am Coll Cardiol. 2007;Aug 14;50:607-613.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Mueller T, Dieplinger B, Gegenhuber A, et al. Increased plasma concentrations of soluble ST2 are predictive for 1-year mortality in patients with acute destabilized heart failure. Clin Chem. 2008; Apr 1;54:752-756.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Friões F, Lourenço P, Laszczynska O, et al. Prognostic value of sST2 added to BNP in acute heart failure with preserved or reduced ejection fraction. Clin Res Cardiol. 2015; Jun 29;104:491-499.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - De Boer RA, Yu L, Van Veldhuisen DJ. Galectin-3 in cardiac remodeling and heart failure. Current Heart Failure Reports. Current Science Inc. 2010;7:1-8.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - van Kimmenade RR, Januzzi JL, Ellinor PT, et al. Utility of aminoterminal pro-brain natriuretic peptide, galectin-3, and apelin for the evaluation of patients with acute heart failure. J Am Coll Cardiol. 2006; Sep 19;48:1217-1224.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Lok DJA, Van Der Meer P, De La Porte, et al. Prognostic value of galectin-3, a novel marker of fibrosis, in patients with chronic heart failure: Data from the DEAL-HF study. Clin Res Cardiol. 2010; May;99:323-328.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Unsicker K, Spittau B, Krieglstein K. The multiple facets of the TGF-β family cytokine growth/differentiation factor-15/macrophage inhibitory cytokine-1. Cytokine Growth Factor Rev; 2013;24:373-384.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Xu X, Li Z, Gao W. Growth differentiation factor 15 in cardiovascular diseases: From bench to bedside. Biomarkers 2011;16:466-475.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Kempf T, Eden M, Strelau J, et al. The transforming growth factor-β superfamily member growth-differentiation factor-15 protects the heart from ischemia/reperfusion injury. Circ Res. 2006; Feb;98:351-360.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Lee DH, Yang Y, Lee SJ, et al. Macrophage inhibitory cytokine-1 induces the invasiveness of gastric cancer cells by up-regulating the urokinase-type plasminogen activator system. Cancer Res. 2003;Aug;63:4648-4655.
- Koopmann J, Buckhaults P, Brown DA, et al. Serum macrophage inhibitory cytokine 1 as a marker of pancreatic and other periampullary cancers. Clin Cancer Res. 2004; Apr 1;10:2386-2392.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Anand IS, Kempf T, Rector TS, et al. Serial measurement of growth-differentiation factor-15 in heart failure: Relation to disease severity and prognosis in the valsartan heart failure trial. Circulation. 2010; Oct 5;122:1387-1395.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sharma A, Stevens SR, Lucas J, et al. Utility of Growth Differentiation Factor-15, A Marker of Oxidative Stress and Inflammation, in Chronic Heart Failure: Insights From the HF-ACTION Study. JACC Hear Fail. 2017;Oct 1;5:724-734.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Dharnidharka VR, Kwon C, Stevens G. Serum cystatin C is superior to serum creatinine as a marker of kidney function: A metaanalysis. Am J Kidney Dis. 2002;40:221-226.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Lassus J, Harjola VP, Sund R, et al. Prognostic value of cystatin C in acute heart failure in relation to other markers of renal function and NT-proBNP. Eur Heart J. 2007; Aug;28:1841-1847.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Haase M, Bellomo R, Devarajan P, et al. Accuracy of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) in Diagnosis and Prognosis in Acute Kidney Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2009;Dec;54:1012-1024.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Aghel A, Shrestha K, Mullens W, et al. Serum neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (NGAL) in predicting worsening renal function in acute decompensated heart failure. J Card Fail. 2010;Jan;16:49-54.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Damman K, van Veldhuisen DJ, Navis G, et al. Urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL), a marker of tubular damage, is increased in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2008;Oct;10:997-1000.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Danková M, Mateovičová J, Kalužay J. Význam vyšetrenia lipokalínu asociovaného so želatinázou (NGAL) v moči v diagnostike akútneho obličkového poškodenia u pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním. Cardiol Lett. 2012;21:12-13.
- Jougasaki M, Burnett JC. Adrenomedullin: Potential in physiology and pathophysiology. Life Sci; 2000;66:855-872.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Maisel A, Mueller C, Nowak R, et al. Mid-Region Pro-Hormone Markers for Diagnosis and Prognosis in Acute Dyspnea. Results From the BACH (Biomarkers in Acute Heart Failure) Trial. J Am Coll Cardiol. 2010; May 11;55:2062-2076.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Bagga S, Bracht J, Hunter S, et al. Regulation by let-7 and lin-4 miRNAs results in target mRNA degradation. Cell. 2005;Aug 16;122:553-563.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Lindner K, Haier J, Wang Z, et al. Circulating microRNAs: Emerging biomarkers for diagnosis and prognosis in patients with gastrointestinal cancers. Clinical Science. 2015;128:1-15.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Chen X, Ba Y, Ma L, et al. Characterization of microRNAs in serum: A novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases. Cell Res. 2008;Oct 2;18:997-1006.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Liu X, Tong Z, Chen K, et al. The role of miRNA-132 against apoptosis and oxidative stress in heart failure. Biomed Res Int. 2018;2018.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Gómez AM, Valdivia HH, Cheng H, et al. Defective excitationcontraction coupling in experimental cardiac hypertrophy and heart failure. Science (80-) . 1997; May 2;276:800-806.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Kumar R, Woo MA, Birrer BVX, et al. Mammillary bodies and fornix fibers are injured in heart failure. Neurobiol Dis. 2009;Feb;33:236-242.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Neupane B, Zhou Q, Gawaz M, et al. Personalized medicine in inflammatory cardiomyopathy. Personalized Medicine. 2018;15:127-136.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Dludla PV, Dias SC, Obonye N, et al. A systematic review on the protective effect of n-acetyl cysteine against diabetes-associated cardiovascular complications. American Journal of Cardiovascular Drugs. 2018;18:283-298.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Güven Bağla A, Içkin Gülen M, Ercan F, et al. Changes in kidney tissue and effects of erythropoietin after acute heart failure. Biotech Histochem. 2018;Jul 4;93:340-353.
- Fang Y, Yeh C. Role of microRNAs in vascular remodeling. Curr Mol Med. 2015;Sep 23;15:684-696.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Villar AV, García R, Merino D, et al. Myocardial and circulating levels of microRNA-21 reflect left ventricular fibrosis in aortic stenosis patients. Int J Cardiol. 2013;167:2875-2881.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Ucar A, Gupta SK, Fiedler J, et al. The miRNA-212/132 family regulates both cardiac hypertrophy and cardiomyocyte autophagy. Nat Commun. 2012;Sep 25;3:1-11.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Täubel J, Hauke W, Rump S, et al. Novel antisense therapy targeting microRNA-132 in patients with heart failure: results of a first-inhuman Phase 1b randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur Heart J. 2021; Jan 7;42:178-188.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Ovchinnikova ES, Schmitter D, Vegter EL, et al. Signature of circulating microRNAs in patients with acute heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;Apr 1;18:414-423.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Endo K, Naito Y, Ji X, et al. MicroRNA 210 as a biomarker for congestive heart failure. Biol Pharm Bull. 2013;Jan;36:48-54.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Xiao J, Gao R, Bei Y, et al. Circulating miR-30d predicts survival in patients with acute heart failure. Cell Physiol Biochem. 2017;May 1;41:865-874.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Ley RE, Peterson DA, Gordon JI. Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine. Cell. 2006;124:837-848.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Tang WHW, Kitai T, Hazen SL. Gut microbiota in cardiovascular health and disease. Circulation Research. 2017;214:11831196.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Peng J, Xiao X, Hu M, et al. Interaction between gut microbiome and cardiovascular disease. Life Sciences. 2018;214:153-157.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Takala J. Determinants of splanchnic blood flow. Br J Anaesth. 1996;77:50-58.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Chioncel O, Ambrosy AP. Trimethylamine N-oxide and risk of heart failure progression: marker or mediator of disease. European Journal of Heart Failure. 2019;21:887-890.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Zhang Y, Wang Y, Ke B, et al. TMAO: how gut microbiota contributes to heart failure. Translational Research. 2021;228:109-125.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Wang Z, Klipfell E, Bennett BJ, et al. Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease. Nature. 2011;Apr 7;472:57-65.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Zhu W, Buffa JA, Wang Z, et al. Flavin monooxygenase 3, the host hepatic enzyme in the metaorganismal trimethylamine N-oxide-generating pathway, modulates platelet responsiveness and thrombosis risk. J Thromb Haemost. 2018;Sep 1;16:1857-1872.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Tang WHW, Bäckhed F, Landmesser U, et al. Intestinal microbiota in cardiovascular health and disease. JACC State-of-the-Art Review. 2019;73:2089-2105.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Organ CL, Otsuka H, Bhushan S, et al. Choline diet and its gut microbe-derived metabolite, trimethylamine N-Oxide, exacerbate pressure overload-induced heart failure. Circ Hear Fail. 2016;Jan 1;9:1.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Li Z, Wu Z, Yan J, et al. Gut microbe-derived metabolite trimethylamine N-oxide induces cardiac hypertrophy and fibrosis. Lab Investig. 2019;Mar 1;99:346-357.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sun X, Jiao X, Ma Y, et al. Trimethylamine N-oxide induces inflammation and endothelial dysfunction in human umbilical vein endothelial cells via activating ROS-TXNIP-NLRP3 inflammasome. Biochem Biophys Res Commun. 2016;Dec 2;481:63-70.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Tang WHW, Wang Z, Fan Y, et al. Prognostic value of elevated levels of intestinal microbe-generated metabolite trimethylamine-Noxide in patients with heart failure: Refining the gut hypothesis. J Am Coll Cardiol. 2014;Nov 4;64:1908-1914.
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Suzuki T, Heaney LM, Bhandari SS, et al. Trimethylamine N-oxide and prognosis in acute heart failure. Heart. 2016;Jun 1;102:841848.
Prejsť k pôvodnému zdroju...

