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

Cardiology Letters 2016, 25(3):185-189

Kardiovaskulárne ochorenia a miRNA

Rabajdová M1, Urban P1, Špaková I1, Sabol F2, Mareková M1
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
2 Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice, Slovenská republika

Mikro RNA (miRNA) zohráva dôležitú úlohu pri patogenéze mnohých kardiovaskulárnych ochorení, napríklad srdcovej fibróze, hypertrofii, prestavbe a oprave post-ischemických poškodení, či pri infarkte myokardu (MI). Viaceré štúdie asociujú dereguláciu expresie konkrétnych miRNA, alebo narušenie mechanizmu interferencie RNA so vznikom ochorení kardiovaskulárneho a obehového systému. Táto prehľadová práca sumarizuje základné poznatky o biogenéze miRNA počas organogenézy a fyziologickej expresie špecifických miRNA v porovnaní s ich expresiou pri rôznych srdcovocievnych ochoreniach, ako napríklad koronárna ateroskleróza a dilatačná kardiomyopatia. Výsledky analýz miRNA prispievajú na rôznych úrovniach k rozšíreniu poznatkov o patogenéze kardiovaskulárnych ochorení a prinášajú nové možnosti ich využitia tak v diagnostike, ako aj terapii.

Kľúčové slová: mikro RNA; kardiovaskulárne ochorenia; myokard

Uverejnené: March 1, 2016  Zobraziť citáciu

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Rabajdová M, Urban P, Špaková I, Sabol F, Mareková M. Kardiovaskulárne ochorenia a miRNA. Cardiology Letters. 2016;25(3):185-189.
Stiahnuť citáciu

Referencie

  1. Kusenda B, Pospíšilová Š. RNA interferencia - nový nástroj génovej terapiegénovej terapie. Neurol. pro praxi 2006;2:69-71.
  2. Srivastava D, Masaki I. Critical factors for cardiac reprogramming. Circ Res 2012;111:5-8. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  3. Kataoka M, Wang DZ. Non-coding RNAs including miRNAs and IncRNAs in cardiovascular biology and disease. Cells 2014;3:883-898. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  4. Boon RA, Dimmler S. MicroRNAs in myocardial infarction. Nat Rev Cardiol 2015;12:135-142. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  5. Schulte Ch, Zeller T. MicroRNA-based diagnostics and therapy in cardiovascular disease - Summing up the facts. Cardiovasc Diagn Ther 2015;5(1):17-36.
  6. Ha M, Kim VN. Regulation of microRNA biogenesis. Nat Rev Mol Cell Biol 2014;15:509-524. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  7. Wei Y, Peng S, Wu1 M, Sachidanandam R, Tu Z, Zhang S, Falce C, Sobie EA, Lebeche D, Zhao Y. Multifaceted roles of miR-1s in repressing the fetal gene program in the heart. Cell Res 2014;24:278-292. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  8. Ross A. Breckenridge. Molecular control of CardiacFetal/Neonatal Remodeling. J. Cardiovascular. Dev. Dis. 2014;1:29-36. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  9. Wystub K, Besser J, Bachmann A, et al. miR-1/133a clusters cooperatively specify the cardiomyogenic lineage by adjustment of myocardin levels during embryonic heart development. PLoS Genet 2013;9(9):e1003793. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  10. Heidersbach A, Saxby C, Carver-Moore K, et al. microRNA-1 regulates sacromere formation and suppresses smooth mucle gene expression in the mammalian heart. Elife 2013;2:e01323. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  11. Xie C, Huang H, Sun X, Guo Y, Hamblin M, Ritchie RP. MicroRNA-1 regulates smooth muscle cell differentiation by repressing KLF4. Stem Cells Dev 2010;20(2):205-210. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  12. Zampetaki A, Attia R, Mayr U, et al. Role of miR-195 in Aortic Aneurysmal Disease. Circ Res 2014;115(10):857-866. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  13. Dong L, Chen Ch, Huo R, Wang N, Li Z, Tu Y-J, Hu J-T, Chu X, Huang W, Yang B-F. Reciprocal repression between MicroRNA133 and calcineurin regulates cardiac hypertrophy. A novel mechanism for progressive cardiac hypertrophy. Hypertension 2010;55:946-952. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  14. Duisters RF, Tijsen AJ, Schroen B, et al. miR-133 and miR-30 regulate connective tissue growth factor. Implications for a role of MicroRNAs in myocardial matrix remodeling. Circ Res 2009;104:170-178. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  15. Wu G, Huang ZP, Wang DZ. MicroRNAs in cardiac regeneration and cardiovascular disease. Sci China Life Sci 2013;56:907-913. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  16. Kazu Kikuschi, Advances in understanding the mechanism of zebrafish heart regeneration. Stem Cell Research. 2014;3:542555. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  17. Najafi-Shoushtari SH, Kristo F, Li Y, Shioda T, Cohen DE, Gerszten RE, Naar AM. MicroRNA-33 and the SREBP host genes cooperate to control cholesterol homeostasis. Science 2010;328:1566-1569. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  18. Ramirez CM, Rotllan N, Vlassov AV, et al. Control of cholesterol metabolism and plasma high-density lipoprotein levels by microRNA-144. Cir Res 2013;112(12):1592-1601. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  19. Bronze-da-Rocha E. MicroRNAs expression profiles in cardiovascular diseases. BioMed Res Int 2014;2014:1-23. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  20. Matkovich SJ, Van Booven DJ, Youker KA. Reciprocal regulation of myocardial microRNAs and messenger RNA in human cardiomyopathy and reversal of the microRNA signature by biomechanical support. Circulation 2009;119:1263-1271. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  21. van Almen GC, Verhesen W, van Leeuwen RE. MicroRNA-18 and microRNA-19 regulate CTGF and TSP-1 expression in age-related heart failure. Aging Cell 2011;10:769-779. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  22. Faherty N, Curran SP, O'Donovan H. CCN2/CTGF increases expression of miR302 microRNAs, which target the TGFbeta type II receptor with implications for nephropathic cell phenotypes. J Cell Sci. 2012;125:5621-5629. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  23. Androulidaki A, Iliopoulos D, Arranz A. The kinase Akt1 controls macrophage response to lipopolysaccharide by regulating microRNAs. Immunity 2009;31:220-231. Prejsť k pôvodnému zdroju...
  24. Goncelvesová E.: Zlyhávanie srdca. Bratislava, ProLitera 2015, 606 s.