Skip to main content
Erschienen in: Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie 2/2024

07.08.2023 | Herzinsuffizienz | Ausgezeichnet

Kardiale Entwicklungs- und Regenerationsmechanismen

verfasst von: PD Dr. med. Marcus-André Deutsch, Stefanie A. Doppler, Jan F. Gummert, Sean M. Wu, Markus Krane, Rüdiger Lange

Erschienen in: Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie | Ausgabe 2/2024

Einloggen, um Zugang zu erhalten

Zusammenfassung

Hintergrund

Ein Kardiomyozytenverlust bei akuten und chronischen Herzerkrankungen wird aufgrund einer nur sehr limitierten regenerativen Kapazität nicht durch eine adäquate Neubildung von Myozyten kompensiert. Adverse Remodelierungsprozesse mit Ersatzfibrose aggravieren den Pumpleistungsverlust bis hin zu einer terminalen Herzinsuffizienz. Aufgrund der schlechten Prognose und aus Ermangelung an letztlich wirksamen Behandlungsoptionen leitet sich die dringende Notwendigkeit für die Entwicklung alternativer, v. a. kurativer Therapiestrategien ab.

Fragestellungen

Im Rahmen mehrerer Arbeiten wurden Mechanismen mesodermaler Differenzierungsmechanismen während der embryofetalen Herzentwicklung, der kardiomyozytären Transdifferenzierung von Fibroblasten (kardiale Reprogrammierung) sowie der Reaktivierung putativer endogener Stammzellen nach kardialen Schädigungsereignissen untersucht.

Material und Methoden

Übersicht und Diskussion der Arbeiten, die kumulativ mit dem Ernst-Derra-Preis 2022 ausgezeichnet wurden, aktuelle Literaturrecherche über MEDLINE und PubMed,

Ergebnisse

1. Die Zink-Finger-Transkriptionsfaktoren „Ying Yang 1“ (YY1) und „Myeloid zinc finger 1“ (Mzf1) sind wichtige Modulatoren der mesodermalen Kardiomyozytendifferenzierung.
2. Die forcierte Überexpression kardialer Transkriptionsfaktoren führt zu einer nur inkompletten kardiomyozytären Reprogrammierung von Fibroblasten.
3. Die Plastizität von durch Schädigungsereignissen reaktivierten Nkx2.5CE-positiven Zellen im adulten Herzen unterscheidet sich grundlegend von denen aus der Embryonalperiode.

Schlussfolgerungen

Ein tiefergehendes molekularbiologisches Verständnis der Mechanismen kardialer Entwicklungs- und endogener Regenerationsprozesse ist zentrales Ziel kardiovaskulärer Forschungsaktivitäten, um auf der Suche nach effektiven regenerativen Therapieoptionen bei der Behandlung von Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Aktuell erscheinen Ansätze des Tissueengineerings, des zellulären Reprogrammierens sowie die endogene Stimulation der Kardiomyozytenproliferation am vielversprechendsten.
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Becker RO, Chapin S, Sherry R (1974) Regeneration of the ventricular myocardium in amphibians. Nature 248:145–147CrossRefPubMed Becker RO, Chapin S, Sherry R (1974) Regeneration of the ventricular myocardium in amphibians. Nature 248:145–147CrossRefPubMed
3.
Zurück zum Zitat Bollini S, Vieira JM, Howard S et al (2014) Re-activated adult epicardial progenitor cells are a heterogeneous population molecularly distinct from their embryonic counterparts. Stem Cells Dev 23:1719–1730CrossRefPubMed Bollini S, Vieira JM, Howard S et al (2014) Re-activated adult epicardial progenitor cells are a heterogeneous population molecularly distinct from their embryonic counterparts. Stem Cells Dev 23:1719–1730CrossRefPubMed
4.
Zurück zum Zitat Cahill TJ, Choudhury RP, Riley PR (2017) Heart regeneration and repair after myocardial infarction: translational opportunities for novel therapeutics. Nat Rev Drug Discov 16:699–717CrossRefPubMed Cahill TJ, Choudhury RP, Riley PR (2017) Heart regeneration and repair after myocardial infarction: translational opportunities for novel therapeutics. Nat Rev Drug Discov 16:699–717CrossRefPubMed
6.
Zurück zum Zitat D’uva G, Aharonov A, Lauriola M et al (2015) ERBB2 triggers mammalian heart regeneration by promoting cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation. Nat Cell Biol 17:627–638CrossRefPubMed D’uva G, Aharonov A, Lauriola M et al (2015) ERBB2 triggers mammalian heart regeneration by promoting cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation. Nat Cell Biol 17:627–638CrossRefPubMed
7.
Zurück zum Zitat Davis RL, Weintraub H, Lassar AB (1987) Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts. Cell 51:987–1000CrossRefPubMed Davis RL, Weintraub H, Lassar AB (1987) Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts. Cell 51:987–1000CrossRefPubMed
10.
11.
13.
Zurück zum Zitat Du J, Zheng L, Gao P et al (2022) A small-molecule cocktail promotes mammalian cardiomyocyte proliferation and heart regeneration. Cell Stem Cell 29:545–558.e13CrossRefPubMed Du J, Zheng L, Gao P et al (2022) A small-molecule cocktail promotes mammalian cardiomyocyte proliferation and heart regeneration. Cell Stem Cell 29:545–558.e13CrossRefPubMed
14.
15.
Zurück zum Zitat Fernandez-Aviles F, Sanz-Ruiz R, Climent AM et al (2017) Global position paper on cardiovascular regenerative medicine. Eur Heart J 38:2532–2546CrossRefPubMedPubMedCentral Fernandez-Aviles F, Sanz-Ruiz R, Climent AM et al (2017) Global position paper on cardiovascular regenerative medicine. Eur Heart J 38:2532–2546CrossRefPubMedPubMedCentral
17.
Zurück zum Zitat Gonzalez-Rosa JM, Martin V, Peralta M et al (2011) Extensive scar formation and regression during heart regeneration after cryoinjury in zebrafish. Development 138:1663–1674CrossRefPubMed Gonzalez-Rosa JM, Martin V, Peralta M et al (2011) Extensive scar formation and regression during heart regeneration after cryoinjury in zebrafish. Development 138:1663–1674CrossRefPubMed
19.
Zurück zum Zitat Gurdon JB, Elsdale TR, Fischberg M (1958) Sexually mature individuals of Xenopus laevis from the transplantation of single somatic nuclei. Nature 182:64–65CrossRefPubMed Gurdon JB, Elsdale TR, Fischberg M (1958) Sexually mature individuals of Xenopus laevis from the transplantation of single somatic nuclei. Nature 182:64–65CrossRefPubMed
20.
Zurück zum Zitat He L, Nguyen NB, Ardehali R et al (2020) Heart regeneration by endogenous stem cells and cardiomyocyte proliferation: controversy, fallacy, and progress. Circulation 142:275–291CrossRefPubMedPubMedCentral He L, Nguyen NB, Ardehali R et al (2020) Heart regeneration by endogenous stem cells and cardiomyocyte proliferation: controversy, fallacy, and progress. Circulation 142:275–291CrossRefPubMedPubMedCentral
21.
Zurück zum Zitat Ieda M, Fu JD, Delgado-Olguin P et al (2010) Direct reprogramming of fibroblasts into functional cardiomyocytes by defined factors. Cell 142:375–386CrossRefPubMedPubMedCentral Ieda M, Fu JD, Delgado-Olguin P et al (2010) Direct reprogramming of fibroblasts into functional cardiomyocytes by defined factors. Cell 142:375–386CrossRefPubMedPubMedCentral
22.
Zurück zum Zitat Jopling C, Sleep E, Raya M et al (2010) Zebrafish heart regeneration occurs by cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation. Nature 464:606–609CrossRefPubMedPubMedCentral Jopling C, Sleep E, Raya M et al (2010) Zebrafish heart regeneration occurs by cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation. Nature 464:606–609CrossRefPubMedPubMedCentral
23.
Zurück zum Zitat Kalogeropoulos AP, Papadimitriou L, Butler J (2020) Epidemiology of heart failure. In: Felker GM, Mann DL (Hrsg) Heart failure: a companion to Braunwald’s heart disease, 4. Aufl. Elsevier, Philadelphia, S 244–253.e243CrossRef Kalogeropoulos AP, Papadimitriou L, Butler J (2020) Epidemiology of heart failure. In: Felker GM, Mann DL (Hrsg) Heart failure: a companion to Braunwald’s heart disease, 4. Aufl. Elsevier, Philadelphia, S 244–253.e243CrossRef
24.
Zurück zum Zitat Karsner HT, Dwyer JE (1916) Studies in infarction: IV. Experimental bland infarction of the myocardium, myocardial regeneration and cicatrization. J Med Res 34:21–40PubMedPubMedCentral Karsner HT, Dwyer JE (1916) Studies in infarction: IV. Experimental bland infarction of the myocardium, myocardial regeneration and cicatrization. J Med Res 34:21–40PubMedPubMedCentral
25.
Zurück zum Zitat Kikuchi K, Holdway JE, Werdich AA et al (2010) Primary contribution to zebrafish heart regeneration by gata4(+) cardiomyocytes. Nature 464:601–605CrossRefPubMedPubMedCentral Kikuchi K, Holdway JE, Werdich AA et al (2010) Primary contribution to zebrafish heart regeneration by gata4(+) cardiomyocytes. Nature 464:601–605CrossRefPubMedPubMedCentral
26.
Zurück zum Zitat Liu YW, Chen B, Yang X et al (2018) Human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates. Nat Biotechnol 36:597–605CrossRefPubMedPubMedCentral Liu YW, Chen B, Yang X et al (2018) Human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates. Nat Biotechnol 36:597–605CrossRefPubMedPubMedCentral
27.
Zurück zum Zitat Macmahon HE (1937) Hyperplasia and regeneration of the myocardium in infants and in children. Am J Pathol 13:845–854PubMedPubMedCentral Macmahon HE (1937) Hyperplasia and regeneration of the myocardium in infants and in children. Am J Pathol 13:845–854PubMedPubMedCentral
28.
Zurück zum Zitat Madonna R, Van Laake LW, Davidson SM et al (2016) Position paper of the European society of cardiology working group cellular biology of the heart: cell-based therapies for myocardial repair and regeneration in ischemic heart disease and heart failure. Eur Heart J 37:1789–1798CrossRefPubMedPubMedCentral Madonna R, Van Laake LW, Davidson SM et al (2016) Position paper of the European society of cardiology working group cellular biology of the heart: cell-based therapies for myocardial repair and regeneration in ischemic heart disease and heart failure. Eur Heart J 37:1789–1798CrossRefPubMedPubMedCentral
29.
Zurück zum Zitat Mohamed TMA, Ang YS, Radzinsky E et al (2018) Regulation of cell cycle to stimulate adult cardiomyocyte proliferation and cardiac regeneration. Cell 173:104–116.e12CrossRefPubMedPubMedCentral Mohamed TMA, Ang YS, Radzinsky E et al (2018) Regulation of cell cycle to stimulate adult cardiomyocyte proliferation and cardiac regeneration. Cell 173:104–116.e12CrossRefPubMedPubMedCentral
30.
Zurück zum Zitat Oberpriller JO, Oberpriller JC (1974) Response of the adult newt ventricle to injury. J Exp Zool 187:249–253CrossRefPubMed Oberpriller JO, Oberpriller JC (1974) Response of the adult newt ventricle to injury. J Exp Zool 187:249–253CrossRefPubMed
31.
Zurück zum Zitat Porrello ER, Mahmoud AI, Simpson E et al (2011) Transient regenerative potential of the neonatal mouse heart. Science 331:1078–1080CrossRefPubMedPubMedCentral Porrello ER, Mahmoud AI, Simpson E et al (2011) Transient regenerative potential of the neonatal mouse heart. Science 331:1078–1080CrossRefPubMedPubMedCentral
32.
Zurück zum Zitat Poss KD, Wilson LG, Keating MT (2002) Heart regeneration in zebrafish. Science 298:2188–2190CrossRefPubMed Poss KD, Wilson LG, Keating MT (2002) Heart regeneration in zebrafish. Science 298:2188–2190CrossRefPubMed
33.
Zurück zum Zitat Querdel E, Reinsch M, Castro L et al (2021) Human engineered heart tissue patches remuscularize the injured heart in a dose-dependent manner. Circulation 143:1991–2006CrossRefPubMedPubMedCentral Querdel E, Reinsch M, Castro L et al (2021) Human engineered heart tissue patches remuscularize the injured heart in a dose-dependent manner. Circulation 143:1991–2006CrossRefPubMedPubMedCentral
34.
Zurück zum Zitat Serpooshan V, Liu YH, Buikema JW et al (2017) Nkx2.5+ cardiomyoblasts contribute to cardiomyogenesis in the neonatal heart. Sci Rep 7:12590CrossRefPubMedPubMedCentral Serpooshan V, Liu YH, Buikema JW et al (2017) Nkx2.5+ cardiomyoblasts contribute to cardiomyogenesis in the neonatal heart. Sci Rep 7:12590CrossRefPubMedPubMedCentral
35.
Zurück zum Zitat Szabo E, Rampalli S, Risueno RM et al (2010) Direct conversion of human fibroblasts to multilineage blood progenitors. Nature 468:521–526CrossRefPubMed Szabo E, Rampalli S, Risueno RM et al (2010) Direct conversion of human fibroblasts to multilineage blood progenitors. Nature 468:521–526CrossRefPubMed
36.
Zurück zum Zitat Takahashi K, Yamanaka S (2006) Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126:663–676CrossRefPubMed Takahashi K, Yamanaka S (2006) Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 126:663–676CrossRefPubMed
37.
Zurück zum Zitat Tani H, Sadahiro T, Yamada Y et al (2023) Direct reprogramming improves cardiac function and reverses fibrosis in chronic myocardial infarction. Circulation 147:223–238CrossRefPubMed Tani H, Sadahiro T, Yamada Y et al (2023) Direct reprogramming improves cardiac function and reverses fibrosis in chronic myocardial infarction. Circulation 147:223–238CrossRefPubMed
38.
Zurück zum Zitat Vagnozzi RJ, Molkentin JD, Houser SR (2018) New myocyte formation in the adult heart: endogenous sources and therapeutic implications. Circ Res 123:159–176CrossRefPubMedPubMedCentral Vagnozzi RJ, Molkentin JD, Houser SR (2018) New myocyte formation in the adult heart: endogenous sources and therapeutic implications. Circ Res 123:159–176CrossRefPubMedPubMedCentral
39.
40.
Zurück zum Zitat Vierbuchen T, Ostermeier A, Pang ZP et al (2010) Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature 463:1035–1041CrossRefPubMedPubMedCentral Vierbuchen T, Ostermeier A, Pang ZP et al (2010) Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature 463:1035–1041CrossRefPubMedPubMedCentral
41.
Zurück zum Zitat Wang J, Liu S, Heallen T et al (2018) The Hippo pathway in the heart: pivotal roles in development, disease, and regeneration. Nat Rev Cardiol 15:672–684CrossRefPubMed Wang J, Liu S, Heallen T et al (2018) The Hippo pathway in the heart: pivotal roles in development, disease, and regeneration. Nat Rev Cardiol 15:672–684CrossRefPubMed
42.
Zurück zum Zitat Wang J, Panakova D, Kikuchi K et al (2011) The regenerative capacity of zebrafish reverses cardiac failure caused by genetic cardiomyocyte depletion. Development 138:3421–3430CrossRefPubMedPubMedCentral Wang J, Panakova D, Kikuchi K et al (2011) The regenerative capacity of zebrafish reverses cardiac failure caused by genetic cardiomyocyte depletion. Development 138:3421–3430CrossRefPubMedPubMedCentral
43.
Zurück zum Zitat Weinberger F, Eschenhagen T (2021) Cardiac regeneration: new hope for an old dream. Annu Rev Physiol 83:59–81CrossRefPubMed Weinberger F, Eschenhagen T (2021) Cardiac regeneration: new hope for an old dream. Annu Rev Physiol 83:59–81CrossRefPubMed
44.
Zurück zum Zitat Wu SM, Fujiwara Y, Cibulsky SM et al (2006) Developmental origin of a bipotential myocardial and smooth muscle cell precursor in the mammalian heart. Cell 127:1137–1150CrossRefPubMed Wu SM, Fujiwara Y, Cibulsky SM et al (2006) Developmental origin of a bipotential myocardial and smooth muscle cell precursor in the mammalian heart. Cell 127:1137–1150CrossRefPubMed
45.
Zurück zum Zitat Zhang J, Bolli R, Garry DJ et al (2021) Basic and translational research in cardiac repair and regeneration: JACC state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol 78:2092–2105CrossRefPubMedPubMedCentral Zhang J, Bolli R, Garry DJ et al (2021) Basic and translational research in cardiac repair and regeneration: JACC state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol 78:2092–2105CrossRefPubMedPubMedCentral
Metadaten
Titel
Kardiale Entwicklungs- und Regenerationsmechanismen
verfasst von
PD Dr. med. Marcus-André Deutsch
Stefanie A. Doppler
Jan F. Gummert
Sean M. Wu
Markus Krane
Rüdiger Lange
Publikationsdatum
07.08.2023
Verlag
Springer Medizin
Schlagwort
Herzinsuffizienz
Erschienen in
Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie / Ausgabe 2/2024
Print ISSN: 0930-9225
Elektronische ISSN: 1435-1277
DOI
https://doi.org/10.1007/s00398-023-00600-7

Weitere Artikel der Ausgabe 2/2024

Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Gefäßchirurgie 2/2024 Zur Ausgabe

Editorial

Kein Nachruf!

Passend zum Thema

ANZEIGE

SGLT-2-Inhibitoren für alle Patient:innen mit chronischer Herzinsuffizienz empfohlen

Das ESC-Leitlinien-Update 2023 bedeutet einen Paradigmenwechsel in der Behandlung der Herzinsuffizienz (HF), denn nun werden SGLT-2i sowohl für HFrEF, als auch für HFmrEF und HFpEF empfohlen. Somit können jetzt alle Patient:innen mit HF von SGLT-2i als zentralem Bestandteil der Therapie profitieren.

ANZEIGE

Dapagliflozin als neue Therapieoption zur Behandlung einer Herzinsuffizienz unabhängig von der Ejektionsfraktion

Dapagliflozin ist nun zur Behandlung aller Patient:innen mit chronischer symptomatischer Herzinsuffizienz zugelassen und bietet somit auch neue Hoffnung für die Therapie von jenen mit HFpEF. In der DELIVER-Studie zeigte der SGLT-2-Inhibitor eine signifikante Reduktion von Herzinsuffizienz-Hospitalisierungen und CV-Todesfällen.

ANZEIGE

ACS-Erstlinientherapie: Konsensbeschluss rät zur DAPT mit Ticagrelor

Ein Konsortium führender Fachgesellschaften erarbeitete jüngst auf Basis umfangreicher Metaanalysen einen Konsens für die Therapie koronarer Herzkrankheiten. Was dabei auffiel: Die duale Plättchenhemmung (DAPT) mit Ticagrelor ist die bevorzugte Therapieoption für das akute Koronarsyndrom (ACS).