Hiperalfalipoproteinemia: uma revisão de literatura

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37461

Palavras-chave:

Hiperalfalipoproteína; HDL; CETP; SR-BI.

Resumo

Objetivo: Analisar e abordar as causas e as alterações relacionadas à hiperalfalipoproteinemia, tendo como comparação os padrões gerais da população. Metodologia: Realizou-se uma Revisão de Literatura Integrativa, na qual utilizou palavras chaves especificadas nas bases de dados Pubmed e Science Direct: “hyperalphalipoprotenemia” OUR “hyperalphalipoprotein” OUR “HDLc”. Resultados: Pode-se destacar as mutações em indivíduos com hiperalfalipoproteinemia os polimorfismos de nucleotídeo único, genes deletérios, gene que expressa o CETP, deleção de SR-BI hepático, gene da lipase endotelial (EL), defeito de splicing, genes e proteínas ANGPTL3 e ANGPTL8. Além disso, foram notadas alterações na fluidez superficial e constituintes da membrana do HDLc, alteração no processo de RCT e na capacidade de aumentar a expressão e por ativar a síntese endotelial do óxido nítrico (NO). Ademais, as alterações causadas por deficiência na CETP não podem ser relacionadas a um efeito cardioprotetor, antiaterogênico e anti inflamatório, sendo até encontrada uma relação em forma de U entre o HDLc plasmático e as alterações eletrocardiográficas isquêmicas, onde a deficiência de CETP se acumula. Outrossim, presença da variante P376L, intervêm negativamente no processamento de SR-BI. Por fim, indivíduos que apresentam níveis mais elevados HDLc, exibem partículas de colesterol enriquecidas por apolipoproteínas, as quais acarretam alterações a ação anti-inflamatória do próprio HDL. Conclusão: Alterações no funcionamento fisiológico do HDLc, que provocam a hiperalfalipoproteinemia, são causadas por diversas mutações que levam a alterações no mecanismo de membrana, CETP, SR-BI e processos inflamatórios. Faz-se necessárias mais pesquisas para concluir a respeito do efeito cardioprotetor.

Referências

Ballout, R. A., & Remaley, A. T. (2021). Chapter 28 - Pediatric dyslipidemias: lipoprotein metabolism disorders in children. (5 ed.), Bethesda: Biochemical And Molecular Basis Of Pediatric Disease. (pp.965-1022. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817962-8.00002-0

Cristancho, S. M., Goldszmidt, M., Lingard, L., & Watling, C. Qualitative research essentials for medical education. (2018). Singapore Med J. 59(12):622-627. 10.11622/smedj.2018093.

Ertek, S. (2018). High-density lipoprotein (HDL) dysfunction and the future of HDL. Current vascular pharmacology, 16(5):490-498. 10.2174/1570161115666171116164612.

Giammanco, A., Noto, N., Barbagallo, C. M., Nardi, E., Caldarella, R., Ciaccio, M., Averna, M. R., & Cefalu, A. B. (2021). Hyperalphalipoproteinemia and Beyond: The Role of HDL in Cardiovascular Diseases. Life. Basel, 11(6): 581. 10.3390/life11060581

Gurevich, V., Olhovik, A., Sadovnikov, P., Nizhegorodtsev, M., & Philippov, A. (2017). Relationships between seasonal high density lipoprotein levels and immune cells count. Atherosclerosis. 263(1), 111-282.10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.716

Hancock-Cerutti, W., Lhomme, M., Dauteuille, C., Lecocq, S., Chapman, M. J., Rader, D. J., Kontush, A., & Chchel, M. (2017). Paradoxical coronary artery disease in humans with hyperalphalipoproteinemia is associated with distinct differences in the high-density lipoprotein phosphosphingolipidome. Journal Of Clinical Lipidology. Philadelphia, 11(5):1192-1200.e3. 10.1016/j.jacl.2017.06.018.

Hirano, K., Nagasaka, H., Kobayashi, K., Yamaguchi, S., Suzuki, A., Toda, T., & Doyu, M. (2014). Disease-associated marked hyperalphalipoproteinemia. Molecular Genetics And Metabolism Reports. 1: 264–268. 10.1016/j.ymgmr.2014.06.001.

Kaewkrasaesin, C., Chatchomchuan, W., Muanpetch, S., & Khovidhunkit, W. (2021). ANGPTL3 and ANGPTL8 in Thai subjects with hyperalphalipoproteinemia and severe hypertriglyceridemia. Journal Of Clinical Lipidology. 15(5):752-759. 10.1016/j.jacl.2021.08.059.

Khoury, P. E., Plengpanich, W., Fisdal, E., Goff, W. L., Khovidhunkit, W., & Guerin, M. (2014). Improved plasma cholesterol efflux capacity from human macrophages in patients with hyperalphalipoproteinemia. Atherosclerosis. 234(1):193-9. 10.1016/j.atherosclerosis.2014.02.032.

Laurinavicius, A., Rocha, V., & Bortolotto, L. A. (2016). HDL functionality modulates carotid artery intima-media thickness in individuals with marked hyperalphalipoproteinemia. Vascular Medicine. 67(13):2290. 10.1016/S0735-1097(16)32291-4

Libby, P. (2021). Inflammation during the life cycle of the atherosclerotic plaque. Cardiovascular Research, 22;117(13):2525-2536. 10.1093/cvr/cvab303.

Marais, A. D. (2018). Apolipoprotein E in lipoprotein metabolism, health and cardiovascular disease. Pathology, 51(2):165-176. 10.1016/j.pathol.2018.11.002.

Mazer, N., Giulianini, F., Paynter, N. P., Jordan, P., & Mora, S. (2013). A comparison of the theoretical relationship between HDL size and the ratio of HDL cholesterol to apolipoprotein A-I with experimental results from the Women's Health Study. Clinical Chemistry. 59(6): 949–958. 10.1373/clinchem.2012.196949

Mccormick, S. P. A., & Schneider, W. J. (2019). Lipoprotein (a) catabolism: a case of multiple receptors. Pathology, Feb;51(2):155-164. 10.1016/j.pathol.2018.11.003.

Menegatti, E., Tarugi, P., Bonetti, F., & Vece, F. D. (2009). HDL distribution and hyperalphalipoproteinemia in outpatients of a lipid clinic. Nutrition, Metabolism And Cardiovascular Diseases. Nov; 19(1)1-32.10.1016/S0939-4753(09)70065-1.

Oates, C. P., Koenig, D., Rhyne, J., Bogush, N., O’Connell, J., Michell, B. D., & Miller, M. (2018). Novel polymorphisms associated with hyperalphalipoproteinemia and apparent cardioprotection. Journal Of Clinical Lipidology. Baltimore, 12(1)110-115. https://doi.org/10.1016/j.jacl.2017.10.021.

Okada, T., Ohama, T., Okazaki, M., Kanno, K., Matsuda, H., Sairyo, M. Zhu, Y. Saga, A. Kobayashi, T. Masuda, D., Koseki, M., Nishida, M., Sakata, Y., & Yamashita, S. (2018). Particle number analysis of lipoprotein subclasses by gel permeation HPLC in patients with cholesteryl ester transfer protein deficiency. Plos One. 13(1)1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190875.

Okada, T., Ohama, T., Takafuji, K., Kanno, K., Matsuda, H., Sairyo, M., Zhu, Y., Saga, A., Kobayashi, T., Masuda, D., Koseki, M., Nishida, M., Sakatad, Y., & Yamashita, S. (2019). Shotgun proteomic analysis reveals proteome alterations in HDL of patients with cholesteryl ester transfer protein deficiency. Journal Of Clinical Lipidology. Suita, 13(2):317-325. 10.1016/j.jacl.2019.01.002.

Quévillon Huberdeau, M., & Simard, M. J. (2018). A guide to micro RNA‐mediated gene silencing. The FEBS journal, 286(4)642-652. https://doi.org/10.1111/febs.14666

SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia. (2019). Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose – 2017. Arq. Bras. Cardiol. Ago; 109(2): 1-92. http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2017/02_DIRETRIZ_DE_DISLIPIDEMIAS.pdf

Vigna, G. B., Satta, E., Bernini, F., Boarini, S., Bosi, C., Giusto, L., Pinotti, E., Tarugi, P., Vanini, A., Volpato, S., Zimetti, F., Zuliani, G., & Favari, E. (2014). Flow-mediated dilation, carotid wall thickness and HDL function in subjects with hyperalphalipoproteinemia. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 24(7):777-83. 10.1016/j.numecd.2014.02.010.

Yamashita, S., & Matsuzawa, Y. (2015). Low HDL and High HDL Syndromes. Encyclopedia Of Endocrine Diseases. 1(1) 327-339. 10.1016/B978-0-12-801238-3.04000-9

Zhang, J., Niimi, M., Yang, D., Liang, J., Xu, J., Kimurad, T., Mathew, A. V., Guo, Y., Fan, Y., Zhu, T., Song, J., Ackermann, R., Koike, Y., Schwendeman, A., Lai, L., Pennathur, S., Garcia-Barrio, M., Fan, J., & Chen, Y. E. (2017). Deficiency of Cholesteryl Ester Transfer Protein Protects Against Atherosclerosis in Rabbits. Arterioscler Thromb Vasc Biol. Yamanashi, 37(6):1068-1075. 10.1161/ATVBAHA.117.309114.

Downloads

Publicado

25/11/2022

Como Citar

RODRIGUES, P. R. .; MARTINS, L. .; SILVÉRIO, A. C. P. Hiperalfalipoproteinemia: uma revisão de literatura. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e525111537461, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37461. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37461. Acesso em: 19 maio. 2024.

Edição

Seção

Artigos de Revisão