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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  6. Chou CF, Ozaki M. In silico analysis of neuregulin 1 evolution in vertebrates. Biosci Rep 2010;30:267-275. Přejít k původnímu zdroji...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  29. Szablewski L. Glucose transporters in healthy heart and in cardiac disease. Int. J. Cardiol 2017;230:70-75. Přejít k původnímu zdroji...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...
  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...

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.