Assessing Creatine-Related Gene Expression in Kidney Disease: Can Available Data Give Insights into an Old Discussion?
腎疾患におけるクレアチン関連遺伝子発現の評価:既存データは古くからの議論に洞察を与えることができるか? (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- レビュー
- 対象
- ヒト
- 出版年
- 2025
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/04
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
本研究は、腎機能障害時におけるクレアチン関連遺伝子の発現を包括的なバイオインフォマティクス解析により評価した。遺伝子濃縮解析により、クレアチン曝露に応答して変動する44遺伝子(IGF1、SLC2A4、各種クレアチンキナーゼ遺伝子など)を同定し、アミノ酸代謝などの代謝プロセスとの関連を示した。GTExポータルを用いて腎臓と膵臓における組織特異的な発現パターンを評価し、GEOトランスクリプトームデータから発現値を推定してクレアチン代謝経路との関係を解析した。その結果、GATM、GAMT、SLC6A8、IGF1などの遺伝子が腎機能障害時に重要な調節的役割を果たす可能性が示唆された。生物学的データベースの既存データが、クレアチンの腎機能への影響と役割に関する新たな洞察を提供し得ることを結論した。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
The impact of creatine supplementation on individuals with kidney disease or pathological conditions with an increased risk of developing kidney dysfunction remains an active discussion. However, the literature on gene expression related to cellular creatine uptake and metabolism under altered renal function is scarce. Therefore, the present study utilized comprehensive bioinformatics analysis to evaluate the expression of creatine-related genes and to establish their relationships to normal and disturbed renal conditions. We identified 44 genes modulated explicitly in response to creatine exposure from a gene enrichment analysis, including IGF1, SLC2A4, and various creatine kinase genes. The analysis revealed associations with metabolic processes such as amino acid metabolism, indicating a connection between creatine and tissue physiology. Using the Genotype-Tissue Expression Portal, we evaluated their basal tissue-specific expression patterns in kidney and pancreas tissues. Then, we selected several pieces of Gene Expression Omnibus (GEO) transcriptomic data, estimated their expression values, and established relationships to the creatine metabolism pathways and regulation, shedding light on the potential regulatory roles of creatine in cellular processes during kidney diseases. These observations also highlight the connection between creatine and tissue physiology, emphasizing the importance of understanding the balance between endogenous creatine synthesis and creatine uptake, particularly the roles of genes such as GATM, GAMT, SLC6A8, and IGF1, under several kidney dysfunction conditions. Overall, the available data in the biological databases can provide new insights and directions into creatine's effects and role in renal function.
MeSH
DOI 10.3390/nu17040651
PMID 40004980
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