Pressure overload induces ISG15 to facilitate adverse ventricular remodeling and promote heart failure

心室重构 下调和上调 ISG15 压力过载 心力衰竭 炎症 内科学 内分泌学 心肌病 细胞生物学 心肌细胞 菲拉明 糖尿病性心肌病 泛素 化学 生物 医学 细胞 生物化学 细胞骨架 基因 心肌肥大
作者
Veera Ganesh Yerra,Sri Nagarjun Batchu,Harmandeep Kaur,MD Golam Kabir,Youan Liu,Suzanne L. Advani,Tran Duc Tin,Shadi Sadeghian,Phelopater Sedrak,Filio Billia,Uroš Kuzmanov,Anthony O. Gramolini,Deema O. Qasrawi,Evgeniy V. Petrotchenko,Christoph H. Borchers,Kim A. Connelly,Andrew Advani
出处
期刊:Journal of Clinical Investigation [American Society for Clinical Investigation]
卷期号:133 (9) 被引量:6
标识
DOI:10.1172/jci161453
摘要

Inflammation promotes adverse ventricular remodeling, a common antecedent of heart failure. Here, we set out to determine how inflammatory cells affect cardiomyocytes in the remodeling heart. Pathogenic cardiac macrophages induced an IFN response in cardiomyocytes, characterized by upregulation of the ubiquitin-like protein IFN-stimulated gene 15 (ISG15), which posttranslationally modifies its targets through a process termed ISGylation. Cardiac ISG15 is controlled by type I IFN signaling, and ISG15 or ISGylation is upregulated in mice with transverse aortic constriction or infused with angiotensin II; rats with uninephrectomy and DOCA-salt, or pulmonary artery banding; cardiomyocytes exposed to IFNs or CD4+ T cell–conditioned medium; and ventricular tissue of humans with nonischemic cardiomyopathy. By nanoscale liquid chromatography–tandem mass spectrometry, we identified the myofibrillar protein filamin-C as an ISGylation target. ISG15 deficiency preserved cardiac function in mice with transverse aortic constriction and led to improved recovery of mouse hearts ex vivo. Metabolomics revealed that ISG15 regulates cardiac amino acid metabolism, whereas ISG15 deficiency prevented misfolded filamin-C accumulation and induced cardiomyocyte autophagy. In sum, ISG15 upregulation is a feature of pathological ventricular remodeling, and protein ISGylation is an inflammation-induced posttranslational modification that may contribute to heart failure development by altering cardiomyocyte protein turnover.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
英俊的铭应助Min采纳,获得10
刚刚
小树苗发布了新的文献求助10
刚刚
橘猫完成签到 ,获得积分10
刚刚
CipherSage应助跳跃的摩托采纳,获得10
刚刚
1秒前
寂寞的雁完成签到 ,获得积分10
1秒前
顾矜应助huntme采纳,获得10
1秒前
益笙鸿老板完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
zy完成签到,获得积分10
2秒前
清澈水眸完成签到 ,获得积分10
2秒前
星辰大海应助WD采纳,获得10
2秒前
fagfagsf发布了新的文献求助10
3秒前
重要的小刘完成签到,获得积分10
3秒前
慕青应助庆次采纳,获得10
4秒前
ww完成签到,获得积分10
4秒前
6666669完成签到 ,获得积分20
4秒前
1111完成签到,获得积分10
4秒前
阿龙发布了新的文献求助10
4秒前
ss关注了科研通微信公众号
4秒前
Lin完成签到,获得积分20
5秒前
东如海发布了新的文献求助10
5秒前
Anne应助Star1983采纳,获得10
5秒前
阳光萌萌完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
十里桃花不徘徊完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
6666669关注了科研通微信公众号
7秒前
乐观的水桃完成签到,获得积分10
7秒前
ZZzz完成签到,获得积分10
7秒前
深情安青应助qq采纳,获得10
8秒前
8秒前
勤劳元瑶完成签到,获得积分10
9秒前
yin发布了新的文献求助10
10秒前
南国完成签到,获得积分10
11秒前
mescal完成签到,获得积分10
11秒前
包容的无声完成签到,获得积分10
11秒前
Whiaper完成签到,获得积分0
11秒前
taster完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Covalent Organic Frameworks 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3478160
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3069304
关于积分的说明 9113081
捐赠科研通 2760895
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1515119
邀请新用户注册赠送积分活动 700643
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 699712