荷兰科学家Eva van Rooij带领研究小组对此展开了研究,结果发现,PKP2突变引起的ACM心脏的结构和功能变化是桥粒蛋白降解增加的结果。3月22日,研究结果以“Desmosomal protein degradation as an underlying cause of arrhythmogenic cardiomyopathy”为题发表于Science Translational Medicine。
研究人员希望知晓造成桥粒蛋白丢失的原因。为此,他们研究了ACM小鼠的RNA和蛋白水平。论文的共同第一作者Sebastiaan van Kampen解释道:“与健康对照小鼠相比,我们的ACM小鼠中桥粒蛋白的水平更低。然而,这些基因的RNA水平没有变化。我们发现,这是由于ACM心脏中蛋白质降解增加的结果。”
该研究为人们提供了新的ACM疾病进展见解,并指出蛋白质降解可能成为未来治疗的方向。Eva van Rooi指出,蛋白质降解是每个细胞中必不可少的过程,对于细胞的正常功能至关重要。因此,为了避免治疗的副作用,需要研发可以特异性地防止心肌细胞中桥粒蛋白降解的药物,这将成为研究的下一步方向。如果研发成功,这些药物将有望阻止ACM的发病和进展。
[3]Hoyee Tsui, Sebastiaan Johannes van Kampen, Su Ji Han, et al, Desmosomal protein degradation as an underlying cause of arrhythmogenic cardiomyopathy, Science Translational Medicine (2023). DOI: 10.1126/scitranslmed.add4248. www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.add4248