LZTFL1: выявлен ген высокого риска COVID-19, общий для жителей Южной Азии

Экспрессия LZTFL1 вызывает высокие уровни TMPRSS2 путем ингибирования ЕМТ (эпителиально-мезенхимального перехода), реакции развития, участвующей в заживлении ран и восстановлении после болезнь. Подобно TMPRSS2, LZTFL1 представляет собой потенциальный наркотик мишень, которую можно использовать для разработки новых лекарств против Covid-19,. 

Covid-19, болезнь вызвал хаос среди миллионов людей во всем мире, что привело к миллионам смертей во всем мире и привело к полной остановке экономики большинства стран. Исследования, проведенные за последние два года, привели к значительному прогрессу в понимании этого заболевания, что привело к выявлению мишеней для лекарств для разработки лекарства от него. Covid-19, и разработка эффективных вакцин для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Тем не менее, мы все еще далеки от полного понимания болезни, вызванной SARS-CoV-2, и необходимы дальнейшие исследования, которые продолжаются, чтобы лучше понять наши знания о COVID-19. 

В исследовательской статье, опубликованной вчера в журнале Nature Genetics, исследователи идентифицировали ген LZTFL1 (фактор транскрипции лейциновой молнии, подобный 1), который может быть причастен к возникновению тяжелых заболеваний. Covid-19, заболевание у людей южноазиатского происхождения. Это стало возможным благодаря проведению GWAS (полногеномных ассоциативных исследований) с использованием как вычислительных, так и влажных лабораторных экспериментов и идентификации области человеческой хромосомы 3p21.31 как имеющей наиболее сильную ассоциацию и обеспечивающей восприимчивость к заражению COVID-19.1. Генетическая изменчивость генов, присутствующих в локусе 3p21.31, представляет двукратное увеличение риска дыхательной недостаточности от COVID-19.2. Кроме того, генетические вариации генов в этом локусе хромосомы несут более 60% людей с южноазиатским происхождением (SAS) по сравнению с 15% групп европейского происхождения (EUR). Это может быть одной из причин, объясняющих сохраняющуюся высокую восприимчивость к инфекции и более высокий уровень смертности среди этой группы населения в таких странах, как Великобритания.3,4

LZTFL1 является одним из таких генов, связанных с локусом 3p21.31, и его аномально высокая экспрессия, вызванная взаимодействием энхансера rs1773054 с промотором LZTFL1, имеет серьезные последствия для заболевания COVID-19, что делает людей очень восприимчивыми и вызывает заболевание с высокой степенью тяжести. Повышенная экспрессия LZTF1 ингибирует EMT (эпителиальный мезенхимальный переход)5, путь развития, который активируется вирусным ответом и играет важную роль в врожденном иммунном ответе и в восстановлении после инфекции. Снижение экспрессии LZTFL1 способствует EMT6 вызывая пролиферацию эпителиальных клеток для восстановления поврежденных тканей, тем самым преодолевая болезнь. В контексте вирусной инфекции SARS-CoV-2 EMT также приводит к нарушению регуляции рецептора ACE2 и TMPRSS2 (сериновая мембранная протеаза 2 типа), которая ингибирует проникновение вируса в эпителиальные клетки легких. И наоборот, ингибирование EMT, вызванное повышенными уровнями LZTFL1, приводит к увеличению уровней ACE2 и TMPRSS2, тем самым способствуя проникновению вируса и вызывая тяжелое заболевание COVID-19. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять роль и взаимодействие пути EMT с LZTFL1 в контексте возникновения легочных заболеваний. 

Недавно мы обсудили важность TMPRSS2 как потенциальной мишени для лекарства и разработку MM3122, нового лекарства-кандидата для лечения COVID-19.7. Более высокая экспрессия LZTFL1 также вызывает высокие уровни TMPRSS2, ингибируя EMT.8. Подобно TMPRSS2, LZTFL1 также представляет собой потенциальную лекарственную мишень, которую можно использовать для разработки новых лекарств против COVID-19.  

 

Ссылки: 

  1. Доунс, Д. Д., Кросс, А. Р., Хуа, П. и др. Идентификация LZTFL1 в качестве эффекторного гена-кандидата в локусе риска COVID-19. Нат Жене (2021 г.). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00955-3 
  1. Ellinghaus, D. et al. Общегеномное исследование ассоциации тяжелой формы COVID-19 с дыхательной недостаточностью. N. Engl. J. Med. 383С. 1522–1534 (2020). DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2020283 
  1. Нафилян В., Ислам Н., Матур Р. и др. Этнические различия в смертности от COVID-19 во время первых двух волн пандемии коронавируса: общенациональное когортное исследование с участием 29 миллионов взрослых в Англии. Eur J Epidemiol 36, 605–617 (2021). https://doi.org/10.1007/s10654-021-00765-1 
  1. Richards-Belle, A., Orzechowska, I., Gould, DW et al. Поправка к: COVID-19 в отделениях интенсивной терапии: эпидемиология первой волны эпидемии в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Intensive Care Med 47, 731–732 (2021). https://doi.org/10.1007/s00134-021-06413-2  
  1. Каллури, Р. и Вайнберг, Р.А. Основы эпителиально-мезенхимального перехода. J. Clin. Инвест. 119С. 1420–1428 (2009). DOI: https://doi.org/10.1172/JCI39104  
  1. Вэй, К., Чен, Ж., Ван, Л. и др. LZTFL1 подавляет онкогенез легких, поддерживая дифференцировку эпителиальных клеток легких. Онкоген 35, 2655–2663 (2016). https://doi.org/10.1038/onc.2015.328 
  1. Сони Р. 2012. MM3122: ведущий кандидат на разработку нового противовирусного препарата для COVID-19. Научный европеец. Опубликовано 1 ноября 2021 г. Доступно в Интернете по адресу http://scientificeuropean.co.uk/sciences/biology/mm3122-a-lead-candidate-for-novel-antiviral-drug-against-covid-19/ 
  1. Wei, Q. et al. Подавляющие опухоль функции фактора транскрипции лейциновой молнии, подобные 1. Cancer Res. 70С. 2942–2950 (2010). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-09-3826 

 

Актуальные

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

НОВОСТИ

Не пропустите

COVID-19 Ситуация в Европе очень серьезная

Ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень...

Интерферон-β для лечения COVID-19: подкожное введение более эффективно

Результаты испытания фазы 2 подтверждают мнение о том, что...

Новое легкое средство от аллергии на арахис

Многообещающее новое лечение с использованием иммунотерапии для лечения арахиса...

HEROES: благотворительная организация, основанная работниками NHS для помощи работникам NHS

Основанный работниками NHS для помощи работникам NHS, имеет ...

Ирландский исследовательский совет выступает с несколькими инициативами в поддержку исследований

Правительство Ирландии объявляет о выделении 5 миллионов евро на поддержку...

Бессмертие: загрузка человеческого разума в компьютеры ?!

Амбициозная миссия по воспроизведению человеческого мозга на...
Раджив Сони
Раджив Сониhttps://web.archive.org/web/20220523060124/https://www.rajeevsoni.org/publications/
Доктор Раджив Сони (ORCID ID: 0000-0001-7126-5864) имеет докторскую степень. получил степень бакалавра биотехнологии в Кембриджском университете, Великобритания, и имеет 25-летний опыт работы по всему миру в различных институтах и ​​транснациональных корпорациях, таких как The Scripps Research Institute, Novartis, Novozymes, Ranbaxy, Biocon, Biomerieux, а также в качестве главного исследователя в исследовательской лаборатории ВМС США. в открытии лекарств, молекулярной диагностике, экспрессии белков, биологическом производстве и развитии бизнеса.

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как имплантат «телепатия» от Neuralink, направлены на установление связи между мозгами участников, имеющих неудовлетворенные медицинские потребности...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (переменных электрических полей) к солидным опухолям избирательно воздействует на них и...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...