miR-342-5p trong huyết thanh đóng vai trò là dấu ấn sinh học chẩn đoán ở bệnh nhân hẹp động mạch cảnh và dự đoán xảy ra sự kiện thiếu máu não

Springer Science and Business Media LLC - Tập 191 - Trang 713-718 - 2021
Aihua Zhou1, Ying Li2, Ping Wang3, Ping Yu1, Liying Lang1
1Department of Neurology, Affiliated Hospital of Weifang Medical University, Shandong, China
2Department of Urology Surgery, Affiliated Hospital of Weifang Medical University, Shandong, China
3Department of Respiratory Medicine, Affiliated Hospital of Weifang Medical University, Shandong, China

Tóm tắt

Hẹp động mạch cảnh (CAS) là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với các sự kiện thiếu máu não (CIE). Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng microRNA (miRNA) tham gia vào sự xuất hiện và phát triển của CAS. Mục đích của nghiên cứu này là để làm sáng tỏ giá trị chẩn đoán lâm sàng của miR-342-5p đối với CAS không triệu chứng (ACAS) và đánh giá giá trị dự đoán của nó cho sự xuất hiện của CIE ở bệnh nhân. Tổng cộng 92 bệnh nhân ACAS và 86 người khỏe mạnh đã được lựa chọn làm đối tượng. Mức độ biểu hiện của miR-342-5p trong huyết thanh được phát hiện bằng phương pháp qRT-PCR. Đường cong đặc trưng nhận diện (ROC) được sử dụng để phát hiện giá trị chẩn đoán của miR-342-5p trong ACAS. Phân tích sống còn Kaplan-Meier và phân tích hồi quy Cox đã đánh giá giá trị dự đoán của miR-342-5p đối với sự xuất hiện của CIE ở bệnh nhân ACAS. Mức độ miR-342-5p trong huyết thanh ở bệnh nhân ACAS cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng khỏe mạnh (P < 0.05). Đường cong ROC cho thấy giá trị chẩn đoán cao của miR-342-5p trong huyết thanh, có khả năng phân biệt bệnh nhân ACAS với người khỏe mạnh. Phân tích hồi quy Cox đa biến xác nhận rằng miR-342-5p là một yếu tố tiên đoán độc lập (HR = 5.512, 95%CI = 1.370–22.176, P = 0.016). Hơn nữa, phân tích Kaplan-Meier xác nhận rằng những bệnh nhân có biểu hiện miR-342-5p cao sẽ phát triển nhiều CIE hơn (log-rank, P = 0.020). miR-342-5p được biểu hiện quá mức đáng kể ở ACAS. Và việc tăng cường miR-342-5p trong huyết thanh là một dấu ấn sinh học chẩn đoán giá trị và có thể dự đoán xảy ra CIE.

Từ khóa

#miR-342-5p #hẹp động mạch cảnh #thiếu máu não #biomarker #tiên đoán sự kiện y tế

Tài liệu tham khảo

Fairhead JF, Rothwell PM (2005) The need for urgency in identification and treatment of symptomatic carotid stenosis is already established. Cerebrovasc Dis 19:355–358 Badacz R, Kablak-Ziembicka A, Urbanczyk-Zawadzka M et al (2017) Magnetic resonance imaging and clinical outcome in patients with symptomatic carotid artery stenosis after carotid artery revascularization. Postepy Kardiol Interwencyjnej 13:225–232 Dolz S, Gorriz D, Tembl JI et al (2017) Circulating microRNAs as novel biomarkers of stenosis progression in asymptomatic carotid stenosis. Stroke 48:10–16 Brinjikji W, Huston J 3rd, Rabinstein AA et al (2016) Contemporary carotid imaging: from degree of stenosis to plaque vulnerability. J Neurosurg 124:27–42 Montorsi P, Galli S, Ravagnani PM et al (2017) Symptomatic Carotid Artery Disease: Revascularization. Prog Cardiovasc Dis 59:601–611 Bernardo BC, Ooi JY, Lin RC et al (2015) miRNA therapeutics: a new class of drugs with potential therapeutic applications in the heart. Future Med Chem 7:1771–1792 Yang Y, Yujiao W, Fang W et al (2020) The roles of miRNA, lncRNA and circRNA in the development of osteoporosis. Biol Res 53:40 Han Z, Hu H, Yin M et al (2018) miR-145 is critical for modulation of vascular smooth muscle cell proliferation in human carotid artery stenosis. J Biol Regul Homeost Agents 32:506–516 Mu J, Cheng X, Zhong S et al (2020) Neuroprotective effects of miR-532-5p against ischemic stroke. Metab Brain Dis 35:753–763 Nosalski R, Siedlinski M, Denby L et al (2020) T-cell-derived miRNA-214 mediates perivascular fibrosis in hypertension. Circ Res 126:988–1003 Wu G, Zhang J, Fan GG et al (2020) MiRNA-324-5p inhibits inflammatory response of diabetic vessels by targeting CPT1A. Eur Rev Med Pharmacol Sci 24:12836–12843 Alles J, Fehlmann T, Fischer U et al (2019) An estimate of the total number of true human miRNAs. Nucleic Acids Res 47:3353–3364 Wang Y, Ma Z, Kan P et al (2017) The diagnostic value of serum miRNA-221-3p, miRNA-382-5p, and miRNA-4271 in ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 26:1055–1060 Wei Y, Nazari-Jahantigh M, Chan L et al (2013) The microRNA-342-5p fosters inflammatory macrophage activation through an Akt1- and microRNA-155-dependent pathway during atherosclerosis. Circulation 127:1609–1619 Xing X, Li Z, Yang X et al (2020) Adipose-derived mesenchymal stem cells-derived exosome-mediated microRNA-342-5p protects endothelial cells against atherosclerosis. Aging (Albany NY) 12:3880–3898 Palamuthusingam D, Quigley F, Golledge J (2011) Implications of the finding of no significant carotid stenosis based on data from a regional Australian vascular unit. Ann Vasc Surg 25:1050–1056 Carreira M, Duarte-Gamas L, Rocha-Neves J et al (2020) Management of the carotid artery stenosis in asymptomatic patients. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc 27:159–166 Chaker S, Al-Dasuqi K, Baradaran H et al (2019) Carotid plaque positron emission tomography imaging and cerebral ischemic disease. Stroke 50:2072–2079 Mathers C, Stevens G, Hogan D et al (2017) Global and regional causes of death: patterns and trends, 2000–15. In: rd, Jamison DT, Gelband H, Horton S, Jha P, Laxminarayan R, et al., editors. Disease control priorities: improving health and reducing poverty. Washington (DC) Meissner I, Meyer FB (1994) Carotid stenosis and carotid endarterectomy. Cerebrovasc Brain Metab Rev 6:163–179 Berman SS, Bernhard VM, Erly WK et al (1994) Critical carotid artery stenosis: diagnosis, timing of surgery, and outcome. J Vasc Surg 20: 499–508; discussion -10 Kelly R (1992) Selections from current literature: prevention of stroke in non-rheumatic atrial fibrillation and carotid artery stenosis. Fam Pract 9:231–236 Sherman DG (1989) The carotid artery and stroke. Am Fam Physician 40: 41S-4S, 7S-9S Ahmadi R, Heidarian E, Fadaei R et al (2018) miR-342-5p expression levels in coronary artery disease patients and its association with inflammatory cytokines. Clin Lab 64:603–609 Tang S, Wang Y, Xie G et al (2020) Regulation of Ptch1 by miR-342-5p and FoxO3 induced autophagy involved in renal fibrosis. Front Bioeng Biotechnol 8:583318 Sun X, Wu Y, Gu M et al (2014) miR-342-5p decreases ankyrin G levels in Alzheimer’s disease transgenic mouse models. Cell Rep 6:264–270 Agrawal S, Tapmeier T, Rahmioglu N et al (2018) The miRNA mirage: how close are we to finding a non-invasive diagnostic biomarker in endometriosis? a systematic review. Int J Mol Sci 19 Backes C, Meese E, Keller A (2016) Specific miRNA disease biomarkers in blood, serum and plasma: challenges and prospects. Mol Diagn Ther 20:509–518 Chen YL, Sheu JJ, Sun CK et al (2020) MicroRNA-214 modulates the senescence of vascular smooth muscle cells in carotid artery stenosis. Mol Med 26:46 Han Z, Li Y, Zhang J et al (2020) Tumor-derived circulating exosomal miR-342-5p and miR-574-5p as promising diagnostic biomarkers for early-stage lung adenocarcinoma. Int J Med Sci 17:1428–1438 Bi S, Peng Q, Liu W et al (2020) MicroRNA-342-5p activates the Akt signaling pathway by downregulating PIK3R1 to modify the proliferation and differentiation of vascular smooth muscle cells. Exp Ther Med 20:239 Yue Y, Ma K, Li Z et al (2018) Angiotensin II type 1 receptor-associated protein regulates carotid intimal hyperplasia through controlling apoptosis of vascular smooth muscle cells. Biochem Biophys Res Commun 495:2030–2037