Oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Cardiology Letters 2021, 30(3):175-184

Biomarkery v srdcovom zlyhávaní. Od osvedčených po perspektívne

Chudý M, Lesný P, Goncalvesová E
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

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Chudý M, Lesný P, Goncalvesová E. Biomarkery v srdcovom zlyhávaní. Od osvedčených po perspektívne. Cardiology Letters. 2021;30(3-4):175-184.
Stiahnuť citáciu

Referencie

  1. 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...
  2. 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.
  3. 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...
  4. 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...
  5. Nadar SK, Shaikh MM. Biomarkers in routine heart failure clinical care. Card Fail Rev. 2019; Feb 11;5:50-56. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  6. 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...
  7. 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...
  8. 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...
  9. 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...
  10. 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...
  11. 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...
  12. 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.
  13. 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...
  14. 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...
  15. 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...
  16. 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...
  17. 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...
  18. Frohlich ED. Risk mechanisms in hypertensive heart disease. Hypertension 1999:782-789. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  19. 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...
  20. 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...
  21. 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...
  22. 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...
  23. 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...
  24. 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...
  25. 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...
  26. 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...
  27. 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...
  28. 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...
  29. 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...
  30. 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...
  31. 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...
  32. 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...
  33. 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...
  34. 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...
  35. 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.
  36. 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...
  37. 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...
  38. 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...
  39. 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...
  40. 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...
  41. 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...
  42. 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...
  43. 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...
  44. 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.
  45. Jougasaki M, Burnett JC. Adrenomedullin: Potential in physiology and pathophysiology. Life Sci; 2000;66:855-872. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  46. 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...
  47. 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...
  48. 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...
  49. 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...
  50. 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...
  51. 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...
  52. 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...
  53. Neupane B, Zhou Q, Gawaz M, et al. Personalized medicine in inflammatory cardiomyopathy. Personalized Medicine. 2018;15:127-136. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  54. 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...
  55. 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.
  56. Fang Y, Yeh C. Role of microRNAs in vascular remodeling. Curr Mol Med. 2015;Sep 23;15:684-696. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  57. 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...
  58. 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...
  59. 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...
  60. 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...
  61. 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...
  62. 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...
  63. 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...
  64. Tang WHW, Kitai T, Hazen SL. Gut microbiota in cardiovascular health and disease. Circulation Research. 2017;214:11831196. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  65. 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...
  66. Takala J. Determinants of splanchnic blood flow. Br J Anaesth. 1996;77:50-58. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  67. 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...
  68. 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...
  69. 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...
  70. 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...
  71. 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...
  72. 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...
  73. 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...
  74. 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...
  75. 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...
  76. 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...