PENINGKATAN EKSPRESI GEN TGF-β1 SEBAGAI PENANDA PROLIFERASI AORTA VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS AKIBAT INDUKSI LIPOPOLISAKARIDA : STUDI IN VITRO

Authors

  • Adzikia Fachrunisyah Universitas Andalas, Padang
  • Rita Hamdani Universitas Andalas, Padang
  • Hirowati Ali Universitas Andalas, Padang

DOI:

https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63529

Keywords:

Aterosklerosis, TGF-β1, Proliferasi VSMCs, LPS

Abstract

Aterosklerosis adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan akumulasi lipid, infiltrasi makrofag, proliferasi dan migrasi vascular smooth muscle cells (VSMCs) serta pembentukan jaringan ikat yang mengakibatkan pembentukan trombus. Lipopolisakarida (LPS) yang terdapat pada membran luar bakteri gram negatif memiliki peran sebagai mediator inflamasi melalui aktivasi sitokin inflamasi seperti TGF-β1. Penelitian sebelumnya menunjukkan peningkatan ekspresi TGF-β1 akan meningkatkan jalur sinyal Smad-dependent dan Smad-independent yang menyebabkan terjadinya peralihan fenotipik VSMC yang dapat meningkatkan proliferasi VSMC serta berperan dalam patogenesis aterosklerosis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh induksi LPS terhadap ekspresi gen TGF-β1 pada VSMC aorta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan true experimental-the post test only control group design menggunakan kultur organ. Aorta tikus wistar dikumpulkan menjadi 12 kelompok, 6 di antaranya adalah kelompok kontrol yang tidak diinduksi LPS dan 6 kelompok yang diinduksi LPS 10 µg/ml selama 48 jam. Ekspresi gen TGF-β1 kemudian dianalisis menggunakan PCR konvensional dan dihitung menggunakan ImageJ. Data kemudian diolah ke dalam SPSS dengan menggunakan independent T-Test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ekspresi gen TGF β-1 pada kelompok yang diberi perlakuan LPS dengan rerata 7.167±1.268. Uji Independen T-Test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel (p = 0,000). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan ekspresi gen TGF-β1 berpotensi sebagai penanda proliferasi VSMC dan berperan dalam patogenesis aterosklerosis

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Heart Association. (2022). Heart disease and stroke statistics - 2022 update. Diakses pada 28 Februari 2023, dari https://professional.heart.org/en/science-news/heart-disease-and-stroke-statistics-2022-update

Balitbangkes RI. (2018). Laporan Riskesdas 2018 nasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes.

Centner, A. M., Bhide, P. G., & Salazar, G. (2020). Nicotine in senescence and atherosclerosis. Cells, 9(4), 1035.

Chistiakov, D. A., Melnichenko, A. A., Myasoedova, V. A., Grechko, A. V., & Orekhov, A. N. (2017). Mechanisms of foam cell formation in atherosclerosis. Journal of Molecular Medicine, 95(11), 1153–1165.

Datu, O., & Sumalong, F. P. (2020). Efek pemberian alpha lipoic acid pada endotel tikus putih yang diinduksi lipopolisakarida. Pharmacon, 9(1), 125–130.

Erizon, E., & Karani, Y. (2020). HDL dan aterosklerosis. Human Care Journal, 5(4), 1123.

Fuadiyah, D., Ratnawaty, R., & Soebijakto, B. A. (2017). Pengaruh lama paparan LPS (lipopolisakarida) Porphyromonas gingivalis sebagai induktor periodontitis terhadap kadar LDL dan HDL tikus Wistar (Rattus norvegicus). E-Prodenta Journal of Dentistry, 1(2), 54–67.

Garg, R., Aggarwal, S., Kumar, R., & Sharma, G. (2015). Association of atherosclerosis with dyslipidemia and co-morbid conditions: A descriptive study. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 6(1), 163–168.

Gorabi, A. M., Kiaie, N., Khosrojerdi, A., Jamialahmadi, T., Al-Rasadi, K., Johnston, T. P., ... Sahebkar, A. (2022). Implications for the role of lipopolysaccharide in the development of atherosclerosis. Trends in Cardiovascular Medicine, 32(8), 525–533.

Hermendy, B. E., & Pawarti, D. R. (2017). Peran transforming growth factor beta (TGF-β) pada rinitis alergi. Jurnal THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 10(1), 27–36.

Jebari-Benslaiman, S., Galicia-Garcia, U., Larrea-Sebal, A., Olaetxea, J. R., Alloza, I., Vandenbroeck, K., ... Martín, C. (2022). Pathophysiology of atherosclerosis. International Journal of Molecular Sciences, 23(6), 3346.

Jiang, D., Yang, Y., & Li, D. (2017). Lipopolysaccharide-induced vascular smooth muscle cells proliferation: A new potential therapeutic target for proliferative vascular diseases. Cell Proliferation, 50(2), e12332.

Linton, M. F., Yancey, P. G., Davies, S. S., Jerome, W. G., Linton, E. F., Song, W. L., ... Fazio, S. (2019). The role of lipids and lipoproteins in atherosclerosis. Endotext. Diakses dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK343489/

Lu, Y. C., Yeh, W. C., & Ohashi, P. S. (2008). LPS/TLR4 signal transduction pathway. Cytokine, 42(2), 145–151.

Maharani, A., Sujarwoto, Praveen, D., Oceandy, D., Tampubolon, G., & Patel, A. (2019). Cardiovascular disease risk factor prevalence and estimated 10-year cardiovascular risk scores in Indonesia: The SMARThealth Extend study. PLoS ONE, 14(4), e0215219.

Mulyani, G. T. (2003). Peranan transforming growth factor-β dalam pembentukan lesi aterosklerotik pada tikus putih yang diberi diet aterogenik. Jurnal Sain Veteriner, 21(1), 40–41.

Oktomalioputri, B., Darwin, E., & Decroli, E. (2016). Pengaruh lama pemberian diet tinggi kolesterol terhadap kadar LDL dan TGF-β serum tikus putih (Rattus norvegicus) strain Wistar. Andalas Journal of Health, 5(1), 2–6.

Pirillo, A., Catapano, A. L., & Norata, G. D. (2019). Biological consequences of dysfunctional HDL. Current Medicinal Chemistry, 26(9), 1644–1664.

Puspaseruni, K. (2021). Tatalaksana dislipidemia terkait penyakit kardiovaskular aterosklerosis (ASCVD): Fokus pada penurunan LDL-c. Cermin Dunia Kedokteran, 48(10), 395.

Rafieian-Kopaei, M., Setorki, M., Doudi, M., Baradaran, A., & Nasri, H. (2014). Atherosclerosis: Process, indicators, risk factors and new hopes. International Journal of Preventive Medicine, 5(8), 927–946.

Rudijanto, A. (2007). The role of vascular smooth muscle cells on the pathogenesis of atherosclerosis. Acta Medica Indonesiana, 39(2), 86–93.

Sala, L. L., Prattichizzo, F., & Ceriello, A. (2019). The link between diabetes and atherosclerosis. European Journal of Preventive Cardiology, 26(2_suppl), 15–24.

Shi, J., Yang, Y., Cheng, A., Xu, G., & He, F. (2020). Metabolism of vascular smooth muscle cells in vascular diseases. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 319(3), H613–H631.

Tyrrell, D. J., Goldstein, D. R., & Ageing. (2021). Ageing and atherosclerosis: Vascular intrinsic and extrinsic factors and potential role of IL-6. Nature Reviews Cardiology, 18(1), 58–68.

Watson, M. G., Byrne, H. M., Macaskill, C., & Myerscough, M. R. (2018). A two-phase model of early fibrous cap formation in atherosclerosis. Journal of Theoretical Biology, 456, 123–136.

Yin, Q., Jiang, D., Li, L., Yang, Y., Wu, P., Luo, Y., ... Li, D. (2017). LPS promotes vascular smooth muscle cells proliferation through the TLR4/Rac1/Akt signalling pathway. Cellular Physiology and Biochemistry, 44(6), 2189–2200.

Zhang, J. (2022). Biomarkers of endothelial activation and dysfunction in cardiovascular diseases. Reviews in Cardiovascular Medicine, 23(2), 73.

Zhuge, Y., Zhang, J., Qian, F., Wen, Z., Niu, C., Xu, K., ... & Zhang, C. (2020). Role of smooth muscle cells in cardiovascular disease. International Journal of Biological Sciences, 16(14), 2741–2751.

Downloads

Published

2026-08-17