Cor Vasa 2025, 67(6):751-757

Neuregulin-1 and Cardiovascular Diseases

Lutfu Askina, Yahya Urkmezb, Hakan Ozerolc
a Department of Cardiology, Gaziantep Islamic Science and Technology University, Gaziantep, Turkey
b Department of Internal Medicine, Gaziantep City Hospital, Gaziantep, Turkey
c Department of Emergency Medicine, Gaziantep City Hospital, Gaziantep, Turkey

Srdeční tkáň exprimuje růstový faktor neuregulin-1 (NRG-1), s jehož pomocí lze léčit srdeční selhání (heart failure, HF), infarkt myokardu, kardiomyopatie i arytmie. Použití NRG-1 při HF zlepšuje angiogenezi, vznik kardiomyocytů a tlumí fibrotizaci srdečního svalu. Tyto účinky zlepšují fungování komor a omezují na minimum vznik srdečních příhod. Protein NRG-1 snižuje rozsah infarktu myokardu a podporuje regeneraci tkáně. Angiogeneze a tlumení zánětu a fibrotizace v infarzované oblasti účinkem NRG-1 minimalizuje incidenci nepříznivých srdečních příhod. Při kardiomyopatii zlepšuje NRG-1 funkci levé komory srdeční a zpomaluje fibrotizaci srdeční tkáně. NRG-1 moduluje iontové kanály a tlumí zánět a fibrotizaci srdeční tkáně, a snižuje tak riziko arytmií. Léky obsahující NRG-1 vyvíjené pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění jsou jistým příslibem, nicméně pro jejich maximální využití je třeba pokračovat ve výzkumu. Nicméně použití NRG-1 v léčbě kardiovaskulárních onemocnění představuje nesmírně zajímavou oblast výzkumu, jehož výsledkem mohou být nová a účinnější léčiva pro tato častá a závažná onemocnění. © 2025, ČKS.

Klíčová slova: Funkce levé komory, Kardiovaskulární onemocnění, Neuregulin-1

Vloženo: 21. únor 2025; Revidováno: 21. únor 2025; Přijato: 24. březen 2025; Zveřejněno online: 2. červen 2012; Zveřejněno: 15. prosinec 2025  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Askin L, Urkmez Y, Ozerol H. Neuregulin-1 and Cardiovascular Diseases. Cor Vasa. 2025;67(6):751-757.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Lin Y, Liu H, Wang X. Neuregulin-1, a microvascular endothelialderived protein, protects against myocardial ischemia-reperfusion injury (Review). Int J Mol Med 2020;46:925-935. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  2. Arora H, Lavin AC, Balkan W, et al. Neuregulin-1, in a conducive milieu with Wnt/BMP/retinoic acid, prolongs the epicardial-mediated cardiac regeneration capacity of neonatal heart explants. J Stem Cells Regen Med 2021;17:18-27. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  3. Kundumani-Sridharan V, Subramani J, Owens C, Das KC. Nrg-1β released in remote ischemic preconditioning improves myocardial perfusion and decreases ischemia/reperfusion injury via ErbB2-mediated rescue of endothelial nitric oxide synthase and abrogation of Trx2 autophagy. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021;418:2293-2314. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. Sun K, Li YY, Jin J. A double-edged sword of immunomicroenvironment in cardiac homeostasis and injury repair. Signal Transduct Target Ther 2021;6:79. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  5. Rupert C E, Coulombe KL. The roles of neuregulin-1 in cardiac development, homeostasis, and disease. Biomark Insights 2015;10:1-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  6. Chou CF, Ozaki M. In silico analysis of neuregulin 1 evolution in vertebrates. Biosci Rep 2010;30:267-275. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  7. Yin DM, Chen YJ, Liu S, et al. Calcyon stimulates neuregulin 1 maturation and signaling. Mol. Psychiatry 2015;20:1251-1260. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  8. Wang Y, Wei J, Zhang P, et al. Neuregulin-1, a potential therapeutic target for cardiac repair. Front Pharmacol 2022;13:945206. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  9. Lemmens K, Doggen K, De Keulenaer GW. Role of neuregulin-1/ErbB signaling in cardiovascular physiology and disease: Implications for therapy of heart failure. Circulation 200;116:954-960.
  10. Lemmens K, Fransen P, Sys SU, et al. Neuregulin-1 induces a negative inotropic effect in cardiac muscle: Role of nitric oxide synthase. Circulation 2004;109:324-326. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  11. Shakeri H, Gevaert AB, Schrijvers DM, et al. Neuregulin-1 attenuates stress-induced vascular senescence. Cardiovasc Res 2018;114:1041-1051. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. Ding Z, Dai C, Zhong L, et al. Neuregulin1 converts reactive astrocytes toward oligodendrocyte lineage cells via upregulating the PI3K-AKT-mTOR pathway to repair spinal cord injury. Biomed Pharmacother 2021;134:111168. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. Kataria H, Alizadeh A, Karimi-Abdolrezaee S. Neuregulin-1/ErbB network: An emerging modulator of nervous system injury and repair. Prog Neurobiol 2019;180:101643. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  14. Dugaucquier L, Feyen E, Mateiu L, et al. The role of endothelial autocrine NRG-1/ERBB4 signaling in cardiac remodeling. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2020;319:443-455. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  15. D'Uva G, Aharonov A, Lauriola M, et al. ERBB2 triggers mammalian heart regeneration by promoting cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation. Nat Cell Biol 2015;17:627-638. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Dey A, Varelas X, Guan KL. Targeting the Hippo pathway in cancer, fibrosis, wound healing and regenerative medicine. Nat Rev Drug Discov 2020;19:480-494. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. Zhang Y, Re DD. A growing role for the Hippo signaling pathway in the heart. J Mol Med 2017;95:465-472. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  18. Mahiny-Shahmohammady D, Hauck L, Billia F. Defining the molecular underpinnings controlling cardiomyocyte proliferation. Clin Sci 2022;136:911-934. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  19. Meng D, Pan H, Chen Y, et al. Roles and mechanisms of NRG-1 in modulating the pathogenesis of NAFLD through ErbB3 signaling in hepatocytes (NRG-1 modulates NAFLD through ErbB3 signaling). Obes Res Clin Pract 2021;15:145-151. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  20. Zhang J, Ji JY, Yu M, et al. YAP-dependent induction of amphiregulin identifies a non-cell-autonomous component of the Hippo pathway. Nat Cell Biol 2009;11:1444-1450. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  21. Wang F, Wang H, Liu X, et al. Neuregulin-1 alleviate oxidative stress and mitigate inflammation by suppressing NOX4 and NLRP3/caspase-1 in myocardial ischaemia-reperfusion injury. J Cell Mol Med 2021;25:1783-1795. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  22. Shakeri H, Gevaert AB, Schrijvers DM, et al. Neuregulin-1 attenuates stress-induced vascular senescence. Cardiovasc Res 2018;114:1041-1051. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. Xu G, Watanabe T, Iso Y, et al. Preventive effects of heregulin-beta1 on macrophage foam cell formation and atherosclerosis. Circ Res 2009;105:500-510. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  24. Clement CM, Thomas LK, Mou Y, et al. Neuregulin-1 attenuates neointimal formation following vascular injury and inhibits the proliferation of vascular smooth muscle cells. J Vasc Res 2007;44:303-312. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  25. Haller P M, Goncalves IF, Acar E, et al. Relationship between plasma Neuregulin-1 and cardiac function in patients with ST-elevation. Rev Cardiovasc Med 2022;23:63. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  26. Belmonte F, Das S, Sysa-Shah P, et al. ErbB2 overexpression upregulates antioxidant enzymes, reduces basal levels of reactive oxygen species, and protects against doxorubicin cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015;309:1271-1280. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  27. Wang F, Wang H, Liu X, et al. Neuregulin-1 alleviate oxidative stress and mitigate inflammation by suppressing NOX4 and NLRP3/caspase-1 in myocardial ischaemia-reperfusion injury. J Cell Mol Med 2021;25:1783-1795. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. Wu L, Walas S, Leung W, et al. Neuregulin1-β decreases IL-1β-induced neutrophil adhesion to human brain microvascular endothelial cells. Transl Stroke Res 2015;6:116-124. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  29. Szablewski L. Glucose transporters in healthy heart and in cardiac disease. Int. J. Cardiol 2017;230:70-75. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  30. Honkoop H, de Bakker DE, Aharonov A, et al. Single-cell analysis uncovers that metabolic reprogramming by ErbB2 signaling is essential for cardiomyocyte proliferation in the regenerating heart. Elife 2019;8:e50163. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  31. Pentassuglia L, Heim P, Lebboukh S, et al. Neuregulin-1β promotes glucose uptake via PI3K/Akt in neonatal rat cardiomyocytes. Am J Physiol Endocrinol Metab 2016;310:782-794. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  32. Hotham WE, Henson FMD. The use of large animals to facilitate the process of MSC going from laboratory to patient-'bench to bedside. Cell Biol Toxicol 2020;36:103-114. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  33. Hedhli N, Dobrucki LW, Kalinowski A, et al. Endothelial-derived neuregulin is an important mediator of ischaemia induced angiogenesis and arteriogenesis. Cardiovasc Res 2012;93:516-524. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  34. Steffens S, Van Linthout S, Sluijter JPG, et al. Stimulating pro-reparative immune responses to prevent adverse cardiac remodelling: Consensus document from the joint 2019 meeting of the ESC working groups of cellular biology of the heart and myocardial function. Cardiovasc Res 2020;116:1850-1862. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  35. Fang SJ, Li PY, Wang CM., et al. Inhibition of endoplasmic reticulum stress by neuregulin-1 protects against myocardial ischemia/reperfusion injury. Peptides 2017;88:196-207. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  36. Hong X, Oh N, Wang K, et al. Human endothelial colony-forming cells provide trophic support for pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes via distinctively high expression of neuregulin-1. Angiogenesis 2021;24:327-344. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  37. Gupte M, Lal H, Ahmad F, et al. Chronic neuregulin-1β treatment mitigates the progression of postmyocardial infarction heart failure in the setting of type 1 diabetes mellitus by suppressing myocardial apoptosis, fibrosis, and key oxidant-producing enzymes. J Card Fail 2017;23:887-899. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  38. De Keulenaer GW, Feyen E, Dugaucquier L, et al. Mechanisms of the multitasking endothelial protein NRG-1 as a compensatory factor during chronic heart failure. Circ Heart Fail 2019;12:e006288. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  39. Zurek M, Johansson E, Palmer M, et al. Neuregulin-1 induces cardiac hypertrophy and impairs cardiac performance in post-myocardial infarction rats. Circulation 2020;142:1308-1311. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  40. Bian Y, Sun M, Silver M, et al. Neuregulin-1 attenuated doxorubicin-induced decrease in cardiac troponins. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2009;297:1974-1983. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  41. Haller PM, Gonçalves IF, Acar E, et al. Relationship between plasma Neuregulin-1 and cardiac function in patients with ST-elevation myocardial infarction. Rev Cardiovasc Med 2022;23:63. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  42. Chang T, Liu C, Yang H, et al. Fibrin-based cardiac patch containing neuregulin-1 for heart repair after myocardial infarction. Colloids Surf B Biointerfaces 2022;220:112936. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  43. Bossers GPL, Günthel M, van der Feen DE, et al. Neuregulin-1 enhances cell-cycle activity, delays cardiac fibrosis, and improves cardiac performance in rat pups with right ventricular pressure load. J Thorac Cardiovasc Surg 2022;164:493-510. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  44. Cui MY, Fu YQ, Li ZL, et al. Neuregulin-1/PI3K signaling effects on oligodendrocyte proliferation, remyelination and behaviors deficit in a male mouse model of ischemic stroke. Exp Neurol 2023;362:114323. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  45. Zhbanov KA, Shchendrygina AA, Salakheeva EY, et al. The Prognostic Value of Neuregulin-1β in Heart Failure Patients With Preserved Ejection Fraction. Kardiologiia 2022;62:3-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  46. Shakeri H, Boen JRA, De Moudt S, et al. Neuregulin-1 compensates for endothelial nitric oxide synthase deficiency. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2021;320:2416-2428. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  47. Yamaguchi N, Xiao J, Narke D, et al. Cardiac Pressure Overload Decreases ETV1 Expression in the Left Atrium, Contributing to Atrial Electrical and Structural Remodeling. Circulation 2021;143:805-820. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  48. Wang JF, Li FH, Shen DL, et al. [Effect of neuregulin-1 on cardiac glucose metabolism in rats with experimental myocardial infarction]. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi 2021;49:912-919.
  49. Huang M, Zheng J, Chen Z, et al. The Relationship Between Circulating Neuregulin-1 and Coronary Collateral Circulation in Patients with Coronary Artery Disease. Int Heart J 2020;61:115-120. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  50. Wang X, Zhang F, Ma W, et al. Increased Levels of Serum Neuregulin 1 Associated with Cognitive Impairment in Vascular Dementia. Biomed Res Int 2020;2020:6683747. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.