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Vascular-type heterogeneity is associated with differential gene expression profiles of endothelial cells under shear stress

剪应力 基因表达 基因 剪切(地质) 生物 遗传学 材料科学 复合材料 古生物学
作者
Allaura A Cox,Christopher J. Ng
出处
期刊:Research and practice in thrombosis and haemostasis [Elsevier BV]
卷期号:9 (4): 102894-102894 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.rpth.2025.102894
摘要

Background: Endothelial cell (EC) heterogeneity is an emerging area of research in EC biology. Vein, artery, and microvascular ECs have been shown to have heterogeneity in gene expression and function, termed "vascular-type" heterogeneity in this report. In addition to this innate heterogeneity, we hypothesized that different vascular-type ECs would also demonstrate heterogeneity in their response to shear stress. Objectives: We interrogated whether vascular-type ECs would demonstrate variations in transcriptional expression patterns under shear stress. Methods: of laminar shear stress. After shear stress exposure, cellular alignment was analyzed, and RNA was extracted and evaluated via bulk RNA sequencing. Results: All ECs demonstrated significant changes in alignment under shear stress. Shear stress significantly affected the transcriptomes of ECs, resulting in differential expression of genes and pathways. While several genes were differentially expressed by all 3 vascular EC types (44.2%), most differentially expressed genes were limited to 1 or 2 of the vascular types. Hemostatic and thrombotic genes were found to have differential expression patterns under conditions of shear stress, and von Willebrand factor demonstrated a pattern of vascular-type heterogeneity in response to shear stress. Conclusion: Shear stress causes changes in cellular alignment and transcriptional patterns in ECs that are dependent upon underlying vascular type. Therefore, endothelial vascular-type heterogeneity can regulate response to shear stress, especially in hemostatic and thrombotic gene expression.
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