亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        腹主動(dòng)脈瘤瘤體增長(zhǎng)的相關(guān)性指標(biāo)研究進(jìn)展

        2025-04-22 00:00:00黃柄樺羅世官羅起勝
        右江醫(yī)學(xué) 2025年3期

        【關(guān)鍵詞】 腹主動(dòng)脈瘤;瘤體增長(zhǎng);相關(guān)性指標(biāo)

        中圖分類(lèi)號(hào):R543.1+6"" 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A"" DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2025.03.012

        腹主動(dòng)脈瘤(abdominal aortic aneurysm,AAA)是腹主動(dòng)脈局部永久性擴(kuò)張,當(dāng)動(dòng)脈直徑超過(guò)正常值的50%或達(dá)到30 mm時(shí)即可診斷,一旦破裂,病死率高達(dá)85%~90%[1-2,提示應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)瘤體增長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)。研究發(fā)現(xiàn)大部分國(guó)家65歲以上男性和女性發(fā)病率分別為4%~7%和1%~2%[3。另外,有學(xué)者對(duì)性別、吸煙史、家族史、原發(fā)性高血壓病、高脂血癥以及慢性阻塞性肺疾病的研究,發(fā)現(xiàn)AAA增長(zhǎng)速度和破裂風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上漲4。近年來(lái),與AAA的相關(guān)生物標(biāo)志物研究取得了顯著進(jìn)展,尤其在AAA瘤體增長(zhǎng)領(lǐng)域,主要包括炎癥標(biāo)志物、凝血和纖溶系統(tǒng)標(biāo)志物、基質(zhì)金屬蛋白酶、細(xì)胞生長(zhǎng)因子與基因表達(dá)標(biāo)志物5-6?,F(xiàn)對(duì)AAA瘤體增長(zhǎng)相關(guān)的指標(biāo)研究進(jìn)展進(jìn)行綜述如下。

        1 炎癥標(biāo)志物

        1.1 C反應(yīng)蛋白

        C反應(yīng)蛋白(C-reactive protein,CRP)是一種典型的急性期反應(yīng)蛋白,其水平可以反映機(jī)體的炎癥反應(yīng)程度7。在AAA的發(fā)病過(guò)程中,炎癥反應(yīng)是重要的發(fā)病機(jī)制之一。BRULS等8發(fā)現(xiàn)瘤體直徑每年增加大于1 cm,其CRP水平相應(yīng)升高。CRP可能通過(guò)調(diào)節(jié)巨噬細(xì)胞的極化,促進(jìn)M1型巨噬細(xì)胞的生成,同時(shí)抑制具有抗炎作用的M2型巨噬細(xì)胞,M1型巨噬細(xì)胞釋放的炎癥介質(zhì),例如腫瘤壞死因子α和白介素-1β等,可能加劇炎癥反應(yīng),導(dǎo)致組織損傷,引發(fā)動(dòng)脈瘤的擴(kuò)大和增長(zhǎng),甚至破裂9。

        1.2 髓過(guò)氧化物酶

        髓過(guò)氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)是一種重要的含鐵溶酶體。有研究認(rèn)為腫瘤的增長(zhǎng)與MPO有關(guān),其具體的機(jī)制可能為MPO通過(guò)影響血管內(nèi)皮細(xì)胞的功能來(lái)促進(jìn)腫瘤血管生成10-12。MPO催化形成多種活性氧化劑,參與氧化-炎癥反應(yīng),在動(dòng)脈粥樣硬化的發(fā)生、發(fā)展中發(fā)揮重要作用,被認(rèn)為是心血管疾病早期診斷的獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)因子13。而AAA的形成和發(fā)展同樣與動(dòng)脈粥樣硬化的進(jìn)程緊密相連,MEMON等14證實(shí)了較高的MPO基線(xiàn)水平與較快的AAA增長(zhǎng)速率獨(dú)立相關(guān)。MPO在腹主動(dòng)脈瘤增長(zhǎng)中主要通過(guò)炎癥和促進(jìn)基質(zhì)降解等機(jī)制發(fā)揮作用,開(kāi)發(fā)針對(duì)MPO的抑制劑或者通過(guò)調(diào)節(jié)中性粒細(xì)胞的活性來(lái)控制MPO的釋放,可能為腹主動(dòng)脈瘤的治療提供新的策略。

        1.3 白細(xì)胞介素

        白細(xì)胞介素-6(interleukin-6,IL-6)是一種多功能細(xì)胞因子,在炎癥反應(yīng)、免疫調(diào)節(jié)和血液造血等過(guò)程中發(fā)揮重要作用14。IL-6通過(guò)促進(jìn)血管平滑肌細(xì)胞(vascular smooth muscle cells,VSMCs)凋亡,導(dǎo)致細(xì)胞外基質(zhì)(extracellular matrix,ECM)降解,從而引發(fā)主動(dòng)脈壁結(jié)構(gòu)的破壞16,促進(jìn)了AAA的形成和發(fā)展。此外,一項(xiàng)新的研究揭示了IL-12p40的缺乏與AAA的增長(zhǎng)有關(guān),其機(jī)制包括增強(qiáng)抗炎反應(yīng)、促進(jìn)纖維化事件、激活與ECM重塑相關(guān)的纖維蛋白溶解途徑,以及通過(guò)CCN2/MMP-2途徑的相互作用17。由此看來(lái),白細(xì)胞介素在AAA的增長(zhǎng)中起著重要的作用,進(jìn)一步研究IL-6和IL-12p40在AAA診治中的作用可能會(huì)出現(xiàn)新的方案。

        以上炎癥標(biāo)志物均揭示了AAA的發(fā)生發(fā)展與炎癥密切相關(guān),主要包括加劇炎癥反應(yīng)和抑制抗炎作用導(dǎo)致的組織損傷、血管內(nèi)皮細(xì)胞功能失調(diào)引起動(dòng)脈粥樣硬化、細(xì)胞外基質(zhì)的重塑,都可能會(huì)對(duì)AAA瘤體的增長(zhǎng)帶來(lái)一定的影響。

        2 凝血和纖溶系統(tǒng)的相關(guān)指標(biāo)

        2.1 D-二聚體

        凝血和纖溶系統(tǒng)的激活與AAA的生長(zhǎng)和穩(wěn)定性密切相關(guān),已有研究證實(shí)較高的血漿纖維蛋白原和D-二聚體濃度可能與AAA的存在有關(guān)18。D-二聚體是纖維蛋白溶解過(guò)程中產(chǎn)生的一種標(biāo)志物,在臨床上廣泛應(yīng)用于血栓性疾病的診斷、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和治療監(jiān)測(cè)19。FERNANDEZ等20發(fā)現(xiàn)AAA患者的血漿凝血酶-抗凝血酶Ⅲ復(fù)合物(TAT)和D-二聚體水平顯著升高,且基線(xiàn)TAT和D-二聚體濃度與AAA直徑及體積變化獨(dú)立相關(guān),是評(píng)估AAA增長(zhǎng)和預(yù)后惡化的有效指標(biāo)。血漿D-二聚體水平和AAA內(nèi)膜血栓(intraluminal thrombus,ILT)體積以及AAA的大小呈正相關(guān),D-二聚體水平的增加和基線(xiàn)ILT體積可能是AAA進(jìn)展的預(yù)測(cè)因子21。ZAGRAPAN的研究團(tuán)隊(duì)22-23確定了MPO和D-二聚體為AAA的強(qiáng)獨(dú)立相關(guān)因子,并發(fā)現(xiàn)結(jié)合MPO/D-二聚體評(píng)分在區(qū)分AAA與外周動(dòng)脈疾病(peripheral artery disease,PAD)方面表現(xiàn)出更好的診斷性能。在類(lèi)似的研究中,CAI等24則證實(shí)了D-二聚體是預(yù)測(cè)PAD患者發(fā)生AAA的可靠生物標(biāo)志物。

        2.2 血小板膜糖蛋白Ⅵ

        相關(guān)研究認(rèn)為血小板膜糖蛋白Ⅵ(glycoprotein Ⅵ,GPⅥ)對(duì)于腹主動(dòng)脈瘤的檢測(cè)和進(jìn)展至關(guān)重要。可溶性GPⅥ(sGPⅥ)由兩個(gè)亞單位GPⅥα和GPⅥβ通過(guò)二硫鍵結(jié)合在一起,形成GPⅥ復(fù)合物,位于血小板膜上,當(dāng)GPⅥ與膠原蛋白結(jié)合時(shí),能夠激活血小板,觸發(fā)血小板的激活級(jí)聯(lián)反應(yīng),導(dǎo)致血小板聚集和血栓形成25。BENSON等26-27發(fā)現(xiàn)GPⅥ在AAA的ILT中是富集度最高的基因之一,并且在AAA患者的血小板表面表達(dá)增加,可溶性GPⅥ的預(yù)測(cè)價(jià)值甚至超過(guò)了傳統(tǒng)的D-二聚體,其靶向GPⅥ的抗體治療在小鼠模型中有效減緩了AAA的進(jìn)展,為開(kāi)發(fā)新的AAA治療策略提供了新的思路。

        在腹主動(dòng)脈瘤的發(fā)展過(guò)程中,凝血系統(tǒng)的活化和纖溶系統(tǒng)的功能異??赡芄餐饔?,促進(jìn)動(dòng)脈瘤的增長(zhǎng)和破裂。以上研究表明凝血和纖溶系統(tǒng)的相關(guān)指標(biāo)與AAA增長(zhǎng)之間存在顯著的相關(guān)性,通過(guò)深入研究凝血和纖溶系統(tǒng)的機(jī)制,以及它們與腹主動(dòng)脈瘤的關(guān)系,尋找新的生物學(xué)指標(biāo)并監(jiān)測(cè),有助于評(píng)估腹主動(dòng)脈瘤的風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)展,為臨床治療提供參考。

        3 基質(zhì)金屬蛋白酶

        基質(zhì)金屬蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMPs)是一類(lèi)鋅依賴(lài)性酶家族,它們?cè)贓CM的降解、組織重塑、細(xì)胞遷移和腫瘤生長(zhǎng)等方面發(fā)揮著重要作用28

        3.1 MMP-9

        KASASHIMA等29在IgG4相關(guān)腹主動(dòng)脈瘤(IgG4-AAA)的研究中,觀察到MMP-9在與淋巴濾泡有關(guān)的外膜免疫細(xì)胞中產(chǎn)生,這一現(xiàn)象被認(rèn)為是IgG4-AAA的特征性表現(xiàn),并可能在動(dòng)脈瘤的擴(kuò)張和外膜的增厚中起到關(guān)鍵作用。WIERNICKI等30則發(fā)現(xiàn)當(dāng)動(dòng)脈瘤壁覆蓋的血栓厚度不超過(guò)10 mm時(shí),氧化應(yīng)激和蛋白水解酶的表達(dá)水平顯著高于覆蓋有至少25 mm厚血栓的動(dòng)脈瘤壁,這些差異則表明氧化應(yīng)激可能通過(guò)促進(jìn)MMP-9等關(guān)鍵蛋白水解酶的表達(dá),加劇ECM的降解,進(jìn)而在AAA的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。相關(guān)文獻(xiàn)表明MMP-9與動(dòng)脈瘤直徑增加相關(guān),其水平在AAA患者的循環(huán)血漿中顯著升高31

        3.2 MMP-12

        研究表明MMP-12可能在AAA的發(fā)展中起到保護(hù)作用32。該結(jié)果與SAWADA等33的研究結(jié)論一致,其進(jìn)一步闡述了MMP-12可能在AAA的發(fā)展中是通過(guò)降解ECM和釋放血管生成因子來(lái)促進(jìn)新血管的形成,以及調(diào)節(jié)免疫細(xì)胞的活性和趨化因子的表達(dá),影響腫瘤微環(huán)境中的免疫反應(yīng),進(jìn)而可能影響腫瘤的生長(zhǎng)。此外,還有研究34指出,炎癥發(fā)作時(shí)巨噬細(xì)胞分泌的MMP12可能會(huì)啟動(dòng)細(xì)胞外基質(zhì)重塑,如果不加以控制,會(huì)啟動(dòng)反饋回路,導(dǎo)致AAA的進(jìn)一步發(fā)展。

        以上指標(biāo)均表明MMPs與腹主動(dòng)脈瘤的增長(zhǎng)密切相關(guān),可深入研究其他MMPs的相關(guān)指標(biāo),通過(guò)機(jī)制研發(fā)相關(guān)藥物抑制主動(dòng)脈壁中的MMP來(lái)阻止彈性蛋白的進(jìn)行性降解,從而減慢AAA的發(fā)展,對(duì)AAA的治療具有重要意義。

        4 生長(zhǎng)因子

        生長(zhǎng)因子在組織修復(fù)、發(fā)育、細(xì)胞增殖和細(xì)胞間通訊中發(fā)揮關(guān)鍵作用,通過(guò)與細(xì)胞表面的特異性受體結(jié)合,激活細(xì)胞內(nèi)信號(hào)傳導(dǎo)途徑,從而調(diào)節(jié)細(xì)胞行為。

        4.1 成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子

        近期有研究通過(guò)細(xì)胞和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)探討了成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子18(fibroblast growth factor,F(xiàn)GF18)和整合素β1在AAA生物修復(fù)中的協(xié)同作用與對(duì)瘤體發(fā)展的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,F(xiàn)GF18和整合素β1的聯(lián)合應(yīng)用不僅提高了彈性蛋白的表達(dá),還增強(qiáng)了平滑肌細(xì)胞和內(nèi)皮細(xì)胞的遷移及增殖能力,從而促進(jìn)了主動(dòng)脈的重塑并增強(qiáng)了其完整性,而這能夠限制瘤體的進(jìn)一步增大,甚至在一定程度上促進(jìn)瘤體的穩(wěn)定35。相關(guān)研究表明FGF21在血管緊張素-Ⅱ誘導(dǎo)的主動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞和AAA小鼠模型中表達(dá)顯著升高,提示其可能在瘤體增長(zhǎng)中起促進(jìn)作用36。FGF21的缺失能顯著減輕腹主動(dòng)脈的擴(kuò)張,這一現(xiàn)象與自噬過(guò)程和PI3K/AKT/mTOR信號(hào)通路的調(diào)節(jié)密切相關(guān)。TANG等37則發(fā)現(xiàn)AAA患者的血漿FGF21與AAA的直徑呈正相關(guān),進(jìn)一步證實(shí)了FGF21在AAA增長(zhǎng)中的潛在作用。

        4.2 轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子

        相關(guān)研究表明,通過(guò)局部應(yīng)用彈性酶并系統(tǒng)性中和轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β(transforming growth factor,TGF-β),發(fā)現(xiàn)TGF-β的阻斷顯著增加了M2型巨噬細(xì)胞標(biāo)志物精氨酸酶1(ARG1)的基因和蛋白表達(dá),這種表達(dá)在小鼠模型中與瘤體的擴(kuò)張程度呈正相關(guān),而在血管外膜中,人類(lèi)AAA組織中ARG1的蛋白表達(dá)也較正常組織顯著增加,表明TGF-β的阻斷可能通過(guò)促進(jìn)ARG1的表達(dá)對(duì)AAA的增長(zhǎng)和進(jìn)展有重要影響38。

        4.3 血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子

        有研究39提出,血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子-A(vascular endothelial growth factor,VEGF-A)及其受體在實(shí)驗(yàn)性AAA的形成中發(fā)揮著重要作用,其通過(guò)促進(jìn)血管內(nèi)皮細(xì)胞的增殖和遷移來(lái)增加血管通透性,進(jìn)而導(dǎo)致血管壁的炎癥和退化。同時(shí),VEGF-A還參與調(diào)節(jié)MMPs的活性,導(dǎo)致細(xì)胞外基質(zhì)的不穩(wěn)定從而影響AAA的進(jìn)展,這均表明VEGF對(duì)AAA瘤體增長(zhǎng)有著顯著的影響。XIAO等40則進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了VEGF-A的表達(dá)是受到IL-17A表達(dá)的影響,IL-17A可能通過(guò)JAK2/STAT3信號(hào)通路上調(diào)VEGF表達(dá),從而放大炎癥反應(yīng)、加劇新生血管生成,并加速AAA的進(jìn)展。

        以上研究說(shuō)明,生長(zhǎng)因子在AAA的發(fā)展中可能具有雙重作用,既可以促進(jìn)瘤體的穩(wěn)定和修復(fù),也可能促進(jìn)瘤體的增長(zhǎng)。因此,未來(lái)的研究需要更深入地探索不同生長(zhǎng)因子在AAA發(fā)展中的確切作用機(jī)制。針對(duì)特定生長(zhǎng)因子的靶向治療可能為AAA提供新的治療策略。例如,抑制FGF21的活性或調(diào)節(jié)TGF-β信號(hào)通路可能有助于控制瘤體的增長(zhǎng)。

        5 基因表達(dá)標(biāo)志物

        5.1 微小RNA

        在眾多的基因表達(dá)標(biāo)志物中,微小RNA(microRNA,miRNA)在多種生物學(xué)過(guò)程中發(fā)揮著重要作用,包括細(xì)胞增殖、凋亡、代謝、細(xì)胞分化、信號(hào)傳導(dǎo)以及癌變等41。最新研究42表明,共有6條信號(hào)通路(NF-κB信號(hào)通路、PI3K/AKT信號(hào)通路、MAPK信號(hào)通路、TGF-β信號(hào)通路、Wnt信號(hào)通路和P53/P21信號(hào)通路)和19個(gè)miRNA通過(guò)靶向多種必需分子與腹主動(dòng)脈瘤的生物學(xué)特性密切相關(guān)。其中,miRNA通過(guò)調(diào)節(jié)平滑肌細(xì)胞增殖和表型變化、血管炎癥和內(nèi)皮功能以及細(xì)胞外基質(zhì)重塑來(lái)調(diào)節(jié)腹主動(dòng)脈瘤的形成、進(jìn)展和破裂。如miR-106a在AAA患者的血漿外泌體中表達(dá)上調(diào),并可能通過(guò)直接靶向其3'-UTR區(qū)域,降低基質(zhì)金屬蛋白酶抑制劑2的表達(dá),從而促進(jìn)MMPs的產(chǎn)生,加速細(xì)胞外基質(zhì)的降解。在體外實(shí)驗(yàn)中,miR-106a的過(guò)表達(dá)則是抑制了血管平滑肌細(xì)胞的活力并促進(jìn)細(xì)胞凋亡43。因此,miR-106a通過(guò)調(diào)節(jié)與血管壁結(jié)構(gòu)和功能相關(guān)的多個(gè)分子及細(xì)胞過(guò)程,可能在AAA的發(fā)展和瘤體增長(zhǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

        5.2 轉(zhuǎn)錄因子

        在基因表達(dá)的過(guò)程中,轉(zhuǎn)錄因子(transcription factor,TCF)可以結(jié)合到基因附近的DNA序列上,通過(guò)促進(jìn)或阻礙RNA聚合酶與啟動(dòng)子的相互作用,來(lái)激活或抑制基因的表達(dá),對(duì)于腫瘤發(fā)展具有調(diào)控作用44。研究發(fā)現(xiàn),在AAA組織中TCF3的表達(dá)水平較低,而過(guò)表達(dá)TCF3則能夠抑制MMPs和炎癥因子的表達(dá),促進(jìn)M2型巨噬細(xì)胞的極化,從而抑制AAA瘤體的發(fā)展。降低TCF3的表達(dá)則促進(jìn)M1型巨噬細(xì)胞的極化及MMPs和炎癥因子的表達(dá),從而推動(dòng)AAA的發(fā)展。此外,研究還發(fā)現(xiàn)TCF3能夠通過(guò)轉(zhuǎn)錄激活miR-143-5p的表達(dá),miR-143-5p進(jìn)一步抑制下游趨化因子CCL20的表達(dá),促進(jìn)M2型巨噬細(xì)胞的極化,從而對(duì)AAA進(jìn)行抑制45。如果能夠進(jìn)一步研究TCF3的表達(dá)過(guò)程,研發(fā)出能夠調(diào)節(jié)TCF3表達(dá)的藥物,可為減緩AAA的發(fā)展提供新的治療靶點(diǎn)。

        6 小結(jié)與展望

        本文深入分析了腹主動(dòng)脈瘤增長(zhǎng)過(guò)程中涉及的多種生物標(biāo)志物及其潛在的治療靶點(diǎn)。研究揭示了CRP、MPO、IL等炎癥標(biāo)志物,D-二聚體、GPⅥ等凝血與纖溶系統(tǒng)標(biāo)志物,MMPs、FGF21、VEGF-A等生長(zhǎng)因子,以及miRNA、TCF等在AAA發(fā)展中的關(guān)鍵作用。其中,炎癥在AAA形成過(guò)程中起著核心作用,JAK2/STAT3信號(hào)通路的激活與VEGF-A的上調(diào)密切相關(guān),這可能促進(jìn)了炎癥反應(yīng)和血管新生。此外,miR-106a和TCF3在調(diào)節(jié)血管平滑肌細(xì)胞行為和巨噬細(xì)胞極化中的作用,為AAA的非手術(shù)治療提供了新的視角。

        然而,本綜述亦存在若干局限性。首先,AAA的病理機(jī)制復(fù)雜,涉及的生物標(biāo)志物種類(lèi)繁多,不同研究結(jié)果間可能存在差異,這增加了對(duì)特定標(biāo)志物作用機(jī)制解釋的復(fù)雜性。其次,許多生物標(biāo)志物的分析依賴(lài)于特定的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和患者群體,這可能限制了研究結(jié)果的普適性。此外,盡管已經(jīng)識(shí)別了一些潛在的治療靶點(diǎn),但它們?cè)谂R床實(shí)踐中的有效性和安全性仍需通過(guò)大規(guī)模的臨床試驗(yàn)來(lái)進(jìn)一步驗(yàn)證。

        未來(lái)的研究應(yīng)考慮以下方向:(1)對(duì)現(xiàn)有生物標(biāo)志物進(jìn)行更廣泛的臨床驗(yàn)證,以確保其在不同人群和環(huán)境中的可靠性;(2)探索生物標(biāo)志物之間的相互作用及其與AAA發(fā)展的相關(guān)性,特別是性別和環(huán)境因素如何影響這些標(biāo)志物;(3)開(kāi)展多中心、大規(guī)模的臨床試驗(yàn),以評(píng)估潛在治療策略的有效性和安全性;(4)利用生物信息學(xué)和系統(tǒng)生物學(xué)方法,深入理解AAA發(fā)展的分子機(jī)制;(5)開(kāi)發(fā)新的非侵入性檢測(cè)方法,以便早期診斷和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)AAA的進(jìn)展。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]" 張韜,郭偉.腹主動(dòng)脈瘤診斷和治療中國(guó)專(zhuān)家共識(shí)(2022版)[J].中國(guó)實(shí)用外科雜志, 2022,42(4):380-387.

        [2]" HAQUE K, BHARGAVA P. Abdominal aortic aneurysm[J]. Am Fam Physician,2022,106(2):165-172.

        [3]" US Preventive Services Task Force,OWENS D K, DAVIDSON K W, et al. Screening for abdominal aortic aneurysm:us preventive services task force recommendation statement[J]. JAMA,2019,322(22):2211-2218.

        [4]" 劉一人,趙紀(jì)春,谷涌泉,等.成都地區(qū)漢族男性腹主動(dòng)脈瘤的篩查及高危因素分析[J].中國(guó)醫(yī)藥導(dǎo)報(bào),2024,21(11):85-88.

        [5]" GOLLEDGE J, THANIGAIMANI S, POWELL J T, et al. Pathogenesis and management of abdominal aortic aneurysm[J]. Eur Heart J,2023,44(29):2682-2697.

        [6]" DAVIS F M, RATERI D L, DAUGHERTY A. Abdominal aortic aneurysm:novel mechanisms and therapies[J]. Curr Opin Cardiol,2015,30(6):566-573.

        [7]" LEVINSON T, WASSERMAN A. C-reactive protein velocity (CRPv) as a new biomarker for the early detection of acute infection/inflammation[J]. Int J Mol Sci,2022,23(15):8100.

        [8]" BRULS S, MUSUMECI L, COURTOIS A, et al. Can biomarkers and PET imaging predict abdominal aortic aneurysm growth rate?[J]. J Clin Med,2024,13(8):2448.

        [9]" RAFFORT J, LAREYRE F, CLMENT M, et al. Monocytes and macrophages in abdominal aortic aneurysm[J]. Nat Rev Cardiol,2017,14(8):457-471.

        [10]" VALADEZ-COSMES P, RAFTOPOULOU S, MIHALIC Z N, et al. Myeloperoxidase: growing importance in cancer pathogenesis and potential drug target[J]. Pharmacol Ther,2022,236:108052.

        [11] MIHALIC Z N, KLOIMBCK T, COSIC-MUJKANOVIC N, et al. Myeloperoxidase enhances the migration and invasion of human choriocarcinoma JEG-3 cells[J]. Redox Biol,2023,67:102885.

        [12]" SCANDOLARA T B, PANIS C. Neutrophil traps, anti-myeloperoxidase antibodies and cancer:Are they linked?[J]. Immunol Lett,2020,221:33-38.

        [13]" ORTIZ-CERDA T, XIE K, MOJADADI A, et al. Myeloperoxidase in health and disease[J]. Int J Mol Sci,2023,24(9):7725.

        [14]" MEMON A A, ZARROUK M, GREN-WITTESCHUS S, et al. Identification of novel diagnostic and prognostic biomarkers for abdominal aortic aneurysm[J]. Eur J Prev Cardiol,2020,27(2):132-142.

        [15]" MCELVANEY O J, CURLEY G F, ROSE-JOHN S, et al. Interleukin-6:obstacles to targeting a complex cytokine in critical illness[J]. Lancet Respir Med,2021,9(6):643-654.

        [16]" 陳娜霞,綦苗苗,林恒秀,等.PCSK3通過(guò)調(diào)控血管平滑肌細(xì)胞炎癥反應(yīng)及細(xì)胞表型轉(zhuǎn)化標(biāo)志物的表達(dá)抑制細(xì)胞遷移[J].湖南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版),2023,20(5):16-22.

        [17]" SHARMA N, HANS C P. Interleukin 12p40 deficiency promotes abdominal aortic aneurysm by activating CCN2/MMP2 pathways[J]. J Am Heart Assoc,2021,10(3):e017633.

        [18]" TAKAGI H, MANABE H, KAWAI N, et al. Plasma fibrinogen and D-dimer concentrations are associated with the presence of abdominal aortic aneurysm:a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Vasc Endovasc Surg,2009,38(3):273-277.

        [19]" FALSTER C, ANDERSEN N H. Diagnostic accuracy of fibrin D-dimer[J]. Ugeskr Laeger,2022,184(28):V01220074.

        [20]" FERNANDEZ-ALONSO S, MARTINEZ-AGUILAR E, RAVASSA S, et al. Hemostatic biomarkers and volumetry help to identify high-risk abdominal aortic aneurysms[J].Life:Basel,2022,12(6):823.

        [21]" FAN Y N, KE X, YI Z L, et al. Plasma D-dimer as a predictor of intraluminal thrombus burden and progression of abdominal aortic aneurysm[J]. Life Sci,2020,240:117069.

        [22] ZAGRAPAN B, EILENBERG W, PRAUSMUELLER S, et al. A novel diagnostic and prognostic score for abdominal aortic aneurysms based on D-dimer and a comprehensive analysis of myeloid cell parameters[J]. Thromb Haemost,2019,119(5):807-820.

        [23]" ZAGRAPAN B, KLOPF J, CELEM N D, et al. Diagnostic utility of a combined MPO/D-dimer score to distinguish abdominal aortic aneurysm from peripheral artery disease[J]. J Clin Med,2023,12(24):7558.

        [24]" CAI H, PAN B, XU J, et al. D-dimer is a diagnostic biomarker of abdominal aortic aneurysm in patients with peripheral artery disease[J]. Front Cardiovasc Med,2022,9:890228.

        [25]" TYNNGRD N, ALSHAMARI A, SANDGREN P, et al. High fragmentation in platelet concentrates impacts the activation,procoagulant,and aggregatory capacity of platelets[J]. Platelets,2023,34(1):2159018.

        [26]" BENSON T W, PIKE M M, SPUZZILLO A, et al. Soluble glycoprotein VI predicts abdominal aortic aneurysm growth rate and is a novel therapeutic target[J]. Blood,2024,144(16):1663-1678.

        [27]" BENSON T W, PIKE M M, SPUZZILLO A, et al. Glycoprotein VI is critical for the detection and progression of abdominal aortic aneurysms[J]. BioRxiv,2023:547361.[Preprint]

        [28]" DE ALMEIDA L G N, THODE H, ESLAMBOLCHI Y, et al. Matrix metalloproteinases:from molecular mechanisms to physiology,pathophysiology,and pharmacology[J]. Pharmacol Rev,2022,74(3):712-768.

        [29]" KASASHIMA S, KAWASHIMA A, KASASHIMA F, et al. Adventitial matrix metalloproteinase production and distribution of immunoglobulin G4-related abdominal aortic aneurysms[J]. JVS Vasc Sci,2020,1:151-165.

        [30] WIERNICKI I, PARAFINIUK M, KOLASA-WO?倯

        OSIUK A, et al. Relationship between aortic wall oxidative stress/proteolytic enzyme expression and intraluminal thrombus thickness indicates a novel pathomechanism in the progression of human abdominal aortic aneurysm[J].FASEB J,2019,33(1):885-895.

        [31] PRAMANA KAAP, PINTANINGRUM Y, RAHMAT B. The effects of statin therapy on aneurysm size,growth rate,and matrix metalloproteinases-9 levels in patients with aortic aneurysm:a systematic review and meta-analysis[J]. Egypt Heart J,2023,75(1):88.

        [32]" QIN T, ZHONG J, LI P, et al. Matrix metalloproteinase and aortic aneurysm:a two-sample mendelian randomization study[J]. Ann Vasc Surg,2024,105:227-235.

        [33]" SAWADA H, DAUGHERTY A, LU H S. Divergent roles of matrix metalloproteinase 12 in abdominal aortic aneurysms[J]. Circ Res,2023,132(4):449-451.

        [34]" AUGUSCIAK-DUMA A, STEPIEN K L,LESIAK M, et al. Expression gradient of metalloproteinases and their inhibitors from proximal to distal segments of abdominal aortic aneurysm[J]. J Appl Genet,2021,62(3):499-506.

        [35]" GUO Y, WEI R, HE Y, et al. The synergistic mechanism of fibroblast growth factor 18 and integrin β1 in rat abdominal aortic aneurysm repair[J]. BMC Cardiovasc Disord,2022,22(1):415.

        [36]" GU X, LI Q, QIAN T, et al. FGF21 promotes angiotensin II-induced abdominal aortic aneurysm via PI3K/AKT/mTOR pathway[J]. Vascular,2024,32(6):1369-1377.

        [37]" TANG Y, FAN W, ZOU B, et al. TGF-β signaling and microRNA cross-talk regulates abdominal aortic aneurysm progression[J]. Clin Chim Acta,2021,515:90-95.

        [38] RAFFORT J, LAREYRE F, CL?倗 MENT M, et al. Transforming growth factor β neutralization finely tunes macrophage phenotype in elastase-induced abdominal aortic aneurysm and is associated with an increase of arginase 1 expression in the aorta[J]. J Vasc Surg,2019,70(2):588-598.e2.

        [39] XU B, IIDA Y, GLOVER K J, et al. Inhibition of VEGF (vascular endothelial growth factor)-a or its receptor activity suppresses experimental aneurysm progression in the aortic elastase infusion model[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol,2019,39(8):1652-1666.

        [40]" XIAO J, WEI Z, CHEN X, et al. Experimental abdominal aortic aneurysm growth is inhibited by blocking the JAK2/STAT3 pathway[J]. Int J Cardiol,2020,312:100-106.

        [41]" HILL M, TRAN N. miRNA interplay:mechanisms and consequences in cancer[J].Dis Model Mech,2021,14(4):dmm047662.

        [42]" ZHANG H, ZHANG K, GU Y, et al. Roles and mechanisms of miRNAs in abdominal aortic aneurysm:signaling pathways and clinical insights[J]. Curr Atheroscler Rep,2024,26(7):273-287.

        [43]" HAN Z L, WANG H Q, ZHANG T S, et al. Up-regulation of exosomal miR-106a may play a significant role in abdominal aortic aneurysm by inducing vascular smooth muscle cell apoptosis and targeting TIMP-2,an inhibitor of metallopeptidases that suppresses extracellular matrix degradation[J].Eur Rev Med Pharmacol Sci,2020,24(15):8087-8095.

        [44]" LI R, JIANG S, LI W, et al. Exploration of prognosis-related microRNA and transcription factor co-regulatory networks across cancer types[J]. RNA Biol,2019,16(8):1010-1021.

        [45]" LI Y, LI R, LI Y, et al. Transcription factor TCF3 promotes macrophage-mediated inflammation and MMP secretion in abdominal aortic aneurysm by regulating miR-143-5p/CCL20[J]. J Cardiovasc Pharmacol,2023,82(6):458-469.

        (編輯:潘明志)

        基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(82360259)

        第一作者簡(jiǎn)介:黃柄樺,男,住院醫(yī)師,醫(yī)學(xué)學(xué)士,在讀碩士研究生,研究方向:胸心外科基礎(chǔ)與臨床研究。E-mail:1015323824@qq.com

        ▲通信作者:羅世官。E-mail:luoshiguan2009@sina.com

        [本文引用格式]黃柄樺,羅世官,羅起勝.腹主動(dòng)脈瘤瘤體增長(zhǎng)的相關(guān)性指標(biāo)研究進(jìn)展[J].右江醫(yī)學(xué),2025,53(3):262-267.

        黄色成人网站免费无码av| 亚洲中文字幕国产视频| 高清精品一区二区三区| 国产午夜三级一区二区三| 骚片av蜜桃精品一区| 风间由美中文字幕在线| 国产精品毛片无遮挡高清| 国产一区二区内射最近更新| 草莓视频一区二区精品| 一本大道综合久久丝袜精品| 亚洲乱在线播放| 男女性搞视频网站免费| 午夜精品免费视频一区二区三区| 亚洲日韩欧美一区、二区| 久久夜色撩人精品国产小说| 国产精品爽爽VA吃奶在线观看| 日本一区二区三区四区啪啪啪| 国产成年女人毛片80s网站| 免费大片黄在线观看| 日产乱码一区二区国产内射| 久久精品国产亚洲av高清三区| 黑人上司粗大拔不出来电影| 欧美一级特黄AAAAAA片在线看| 美女偷拍一区二区三区| 精品人妻系列无码人妻漫画| 人人狠狠综合久久亚洲| 国产精品福利久久香蕉中文| 毛片成人18毛片免费看| 四川丰满妇女毛片四川话| 波多野结衣有码| 日本久久精品国产精品| 亚洲一区毛片在线观看| 国产情侣久久久久aⅴ免费| 中日韩欧美高清在线播放| 国产一区二区视频免费| 一边做一边喷17p亚洲乱妇50p| 青青视频一区| 精品女同一区二区三区免费播放| 久久久久人妻精品一区二区三区 | 午夜视频国产在线观看| 中文字幕日韩精品无码内射|