Atrial proteomic profiling reveals a switch towards profibrotic gene expression program in CREM-IbΔC-X mice with persistent atrial fibrillation

蛋白质组 蛋白质组学 生物 基因表达 基因表达谱 基因亚型 基因 内科学 细胞生物学 内分泌学 遗传学 医学
作者
Shuai Zhao,Mohit Hulsurkar,Satadru K. Lahiri,Yuriana Aguilar-Sánchez,Elda Munivez,Frank U. Müller,Antrix Jain,Anna Malovannaya,Chi Him Kendrick Yiu,Svetlana Reilly,Xander H.T. Wehrens
出处
期刊:Journal of Molecular and Cellular Cardiology [Elsevier BV]
卷期号:190: 1-12 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.yjmcc.2024.03.003
摘要

Background Overexpression of the CREM (cAMP response element-binding modulator) isoform CREM-IbΔC-X in transgenic mice (CREM-Tg) causes the age-dependent development of spontaneous AF. Purpose To identify key proteome signatures and biological processes accompanying the development of persistent AF through integrated proteomics and bioinformatics analysis. Methods Atrial tissue samples from three CREM-Tg mice and three wild-type littermates were subjected to unbiased mass spectrometry-based quantitative proteomics, differential expression and pathway enrichment analysis, and protein-protein interaction (PPI) network analysis. Results A total of 98 differentially expressed proteins were identified. Gene ontology analysis revealed enrichment for biological processes regulating actin cytoskeleton organization and extracellular matrix (ECM) dynamics. Changes in ITGAV, FBLN5, and LCP1 were identified as being relevant to atrial fibrosis and remodeling based on expression changes, co-expression patterns, and PPI network analysis. Comparative analysis with previously published datasets revealed a shift in protein expression patterns from ion-channel and metabolic regulators in young CREM-Tg mice to profibrotic remodeling factors in older CREM-Tg mice. Furthermore, older CREM-Tg mice exhibited protein expression patterns reminiscent of those seen in humans with persistent AF. Conclusions This study uncovered distinct temporal changes in atrial protein expression patterns with age in CREM-Tg mice consistent with the progressive evolution of AF. Future studies into the role of the key differentially abundant proteins identified in this study in AF progression may open new therapeutic avenues to control atrial fibrosis and substrate development in AF.

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