Major Facilitator Superfamily Domain Containing 5 Inhibition Reduces Lipoprotein(a) Uptake and Calcification in Valvular Heart Disease
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: High circulating levels of Lp(a) (lipoprotein[a]) increase the risk of atherosclerosis and calcific aortic valve disease, affecting millions of patients worldwide. Although atherosclerosis is commonly treated with low-density lipoprotein–targeting therapies, these do not reduce Lp(a) or risk of calcific aortic valve disease, which has no available drug therapies. Targeting Lp(a) production and catabolism may provide therapeutic benefit, but little is known about Lp(a) cellular uptake. METHODS: Here, unbiased ligand-receptor capture mass spectrometry was used to identify MFSD5 (major facilitator superfamily domain containing 5) as a novel receptor/cofactor involved in Lp(a) uptake. RESULTS: Reducing MFSD5 expression by a computationally identified small molecule or small interfering RNA suppressed Lp(a) uptake and calcification in primary human valvular endothelial and interstitial cells. MFSD5 variants were associated with aortic stenosis ( P =0.027 after multiple hypothesis testing) with evidence suggestive of an interaction with plasma Lp(a) levels. CONCLUSIONS: MFSD5 knockdown suppressing human valvular cell Lp(a) uptake and calcification, along with meta-analysis of MFSD5 variants associating with aortic stenosis, supports further preclinical assessment of MFSD5 in cardiovascular diseases, the leading cause of death worldwide.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».