Titre : Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols

Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysrégulation de SREBP-2 ?

Des tests sanguins pour mesurer les niveaux de cholestérol et des analyses génétiques peuvent être effectués.
Cholestérol Analyse génétique
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer SREBP-2 ?

Les tests de lipidogramme et les biopsies tissulaires peuvent aider à évaluer SREBP-2.
Lipidogramme Biopsie
#3

Y a-t-il des marqueurs spécifiques pour SREBP-2 ?

Il n'existe pas de marqueurs spécifiques, mais des niveaux de cholestérol peuvent indiquer une dysrégulation.
Cholestérol Dyslipidémie
#4

Comment évaluer l'activité de SREBP-2 ?

L'activité peut être évaluée par des tests de transcription génique et des analyses biochimiques.
Transcription génique Analyse biochimique
#5

Quels symptômes peuvent indiquer un problème avec SREBP-2 ?

Des niveaux élevés de cholestérol et des maladies cardiovasculaires peuvent indiquer un problème.
Hypercholestérolémie Maladies cardiovasculaires

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une dysfonction de SREBP-2 ?

Les symptômes incluent l'hypercholestérolémie, la fatigue et des douleurs thoraciques.
Hypercholestérolémie Fatigue
#2

La dysrégulation de SREBP-2 cause-t-elle des douleurs ?

Oui, elle peut entraîner des douleurs thoraciques dues à des problèmes cardiovasculaires.
Douleur thoracique Maladies cardiovasculaires
#3

Quels signes cliniques sont associés à SREBP-2 ?

Des signes comme des dépôts de cholestérol et des anomalies lipidiques peuvent apparaître.
Dépôts de cholestérol Anomalies lipidiques
#4

Y a-t-il des symptômes neurologiques liés à SREBP-2 ?

Des études suggèrent un lien potentiel entre SREBP-2 et des troubles neurologiques, mais c'est rare.
Troubles neurologiques SREBP-2
#5

Comment SREBP-2 affecte-t-il le métabolisme ?

SREBP-2 régule la synthèse du cholestérol, influençant ainsi le métabolisme lipidique global.
Métabolisme lipidique Cholestérol

Prévention 5

#1

Comment prévenir les problèmes liés à SREBP-2 ?

Une alimentation équilibrée et l'exercice régulier aident à prévenir les dysfonctionnements de SREBP-2.
Prévention Exercice physique
#2

Le contrôle du poids aide-t-il SREBP-2 ?

Oui, maintenir un poids santé peut réduire le risque de dysrégulation de SREBP-2.
Contrôle du poids Santé
#3

Les bilans de santé réguliers sont-ils importants ?

Oui, des bilans réguliers permettent de détecter précocement des anomalies liées à SREBP-2.
Bilan de santé Dépistage
#4

L'éducation nutritionnelle est-elle utile ?

Oui, comprendre les choix alimentaires peut aider à prévenir les problèmes liés à SREBP-2.
Éducation nutritionnelle Choix alimentaires
#5

Le stress influence-t-il SREBP-2 ?

Le stress peut affecter le métabolisme lipidique, influençant ainsi SREBP-2 indirectement.
Stress Métabolisme lipidique

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent SREBP-2 ?

Les statines et les inhibiteurs de PCSK9 sont utilisés pour réguler SREBP-2 et le cholestérol.
Statines Inhibiteurs de PCSK9
#2

Les changements alimentaires aident-ils SREBP-2 ?

Oui, une alimentation faible en graisses saturées peut aider à réguler SREBP-2.
Régime alimentaire Graisses saturées
#3

Y a-t-il des médicaments spécifiques pour SREBP-2 ?

Des médicaments comme les fibrates peuvent influencer l'activité de SREBP-2 indirectement.
Fibrates Médicaments hypolipémiants
#4

Comment la thérapie génique peut-elle aider SREBP-2 ?

La thérapie génique pourrait corriger des mutations affectant SREBP-2, mais c'est encore expérimental.
Thérapie génique Mutations
#5

Les suppléments peuvent-ils influencer SREBP-2 ?

Des suppléments d'oméga-3 peuvent aider à réguler le métabolisme lipidique lié à SREBP-2.
Suppléments Oméga-3

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec SREBP-2 ?

Des complications incluent l'hypercholestérolémie, l'athérosclérose et les maladies cardiaques.
Athérosclérose Maladies cardiaques
#2

SREBP-2 est-il lié au diabète ?

Oui, une dysrégulation de SREBP-2 peut contribuer au développement du diabète de type 2.
Diabète de type 2 Dyslipidémie
#3

Y a-t-il des risques de maladies hépatiques ?

Oui, une surproduction de cholestérol due à SREBP-2 peut entraîner des maladies hépatiques.
Maladies hépatiques Cholestérol
#4

Comment SREBP-2 affecte-t-il la santé cardiovasculaire ?

Une régulation inadéquate de SREBP-2 peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.
Santé cardiovasculaire Risque
#5

Les troubles métaboliques sont-ils liés à SREBP-2 ?

Oui, SREBP-2 est impliqué dans divers troubles métaboliques, y compris l'obésité.
Troubles métaboliques Obésité

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de dysfonction de SREBP-2 ?

L'obésité, une alimentation riche en graisses saturées et le manque d'exercice augmentent le risque.
Obésité Alimentation
#2

L'hérédité joue-t-elle un rôle dans SREBP-2 ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires peuvent augmenter le risque.
Hérédité Antécédents familiaux
#3

Le tabagisme influence-t-il SREBP-2 ?

Oui, le tabagisme peut aggraver les dysfonctionnements lipidiques liés à SREBP-2.
Tabagisme Dysfonctionnements lipidiques
#4

Le stress chronique est-il un facteur de risque ?

Oui, le stress chronique peut perturber le métabolisme lipidique et affecter SREBP-2.
Stress chronique Métabolisme lipidique
#5

L'âge influence-t-il SREBP-2 ?

Oui, le risque de dysfonction de SREBP-2 augmente avec l'âge en raison de changements métaboliques.
Âge Changements métaboliques
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 28/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Ryuichiro Sato

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Food Biochemistry laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo , Tokyo , Japan.
  • c Nutri-Life Science laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo , Tokyo , Japan.

Min Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, United States of America.

Masamori Iwase

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Food Biochemistry laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo , Tokyo , Japan.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Makoto Shimizu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Food Biochemistry laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo , Tokyo , Japan.

Tsukasa Suzuki

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • b Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Applied Biosciences, Tokyo University of Agriculture , Tokyo , Japan.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Yuji Yamamoto

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • b Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Applied Biosciences, Tokyo University of Agriculture , Tokyo , Japan.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Jun Inoue

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Food Biochemistry laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo , Tokyo , Japan.
  • b Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Applied Biosciences, Tokyo University of Agriculture , Tokyo , Japan.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Tae-Il Jeon

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal Science, College of Agriculture and Life Science, Chonnam National University, Gwangju, South Korea.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Seung-Soon Im

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiology, Keimyung University School of Medicine, Daegu, South Korea.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Takashi Maruyama

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Food Biochemistry Laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo 113-8657, Japan.

Yu Takahashi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Food Biochemistry Laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo 113-8657, Japan.

Yoshio Yamauchi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Food Biochemistry Laboratory, Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo 113-8657, Japan.

Ting Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Eugene and Marilyn Glick Eye Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
  • Medical Neuroscience Graduate Program, Stark Neuroscience Research Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Avinash Soundararajan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Eugene and Marilyn Glick Eye Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Anant Jaiswal

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Affiliations :
  • Department of Medicine and Biological Chemistry, Institute for Fundamental Biomedical Research, Johns Hopkins University School of Medicine, St. Petersburg, Florida, USA.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Timothy Osborne

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Affiliations :
  • Department of Medicine and Biological Chemistry, Institute for Fundamental Biomedical Research, Johns Hopkins University School of Medicine, St. Petersburg, Florida, USA.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Padmanabhan Paranji Pattabiraman

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Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Eugene and Marilyn Glick Eye Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
  • Medical Neuroscience Graduate Program, Stark Neuroscience Research Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Publications dans "Protéine-2 de liaison à l'élément de régulation des stérols" :

Yen-Chou Kuan

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Affiliations :
  • Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, 113-8657, Japan.
  • Department of Horticulture and Landscape Architecture, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

Ting Zhang

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Affiliations :
  • College of Animal Science and Technology, Northwest A&F University, Shaanxi Key Laboratory of Molecuar Biology for Agriculture, Yangling, Shaanxi 712100, China.

Zengqi Zhao

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Aquaculture Nutrition and Feed (Ministry of Agriculture and Rural Affairs) & Key Laboratory of Mariculture (Ministry of Education), Ocean University of China, 5 Yushan Road, Qingdao, Shandong, 266003, China.

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Human cytomegalovirus infection impairs neural differentiation via repressing sterol regulatory element binding protein 2-mediated cholesterol biosynthesis.

Congenital human cytomegalovirus (HCMV) infection is a major cause of abnormalities and disorders in the central nervous system (CNS) and/or the peripheral nervous system (PNS). However, the complete ...

Identification of the novel role of sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) in mechanotransduction and intraocular pressure regulation.

Trabecular meshwork (TM) cells are highly contractile and mechanosensitive to aid in maintaining intraocular pressure (IOP) homeostasis. Lipids are attributed to modulating TM contractility with poor ... In this study, we show the role of lipogenic transcription factors sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) in the regulation of intraocular pressure (IOP). (...

The insulin-like growth factor binding protein-microfibrillar associated protein-sterol regulatory element binding protein axis regulates fibroblast-myofibroblast transition and cardiac fibrosis.

Excessive fibrogenesis is associated with adverse cardiac remodelling and heart failure. The myofibroblast, primarily derived from resident fibroblast, is the effector cell type in cardiac fibrosis. M... RNA sequencing (RNA-seq) performed in primary cardiac fibroblasts identified insulin-like growth factor binding protein 5 (IGFBP5) as one of the genes most significantly up-regulated by constitutively... Once activated, IGFBP5 translocated to the nucleus to elicit a pro-FMyT transcriptional programme. Consistently, IGFBP5 knockdown blocked FMyT in vitro and dampened cardiac fibrosis in mice. Of intere... Our data unveil a previously unrecognized transcriptional cascade, initiated by IGFBP5, that promotes FMyT and cardiac fibrosis. Screening for small-molecule compounds that target this axis could yiel...