Ассоциация полиморфизма ABCG5 и ABCG8 с желчнокаменной болезнью и раком желчного пузыря
https://doi.org/10.22416/1382-4376-2025-35-2-37-44
Аннотация
Цель обзора: анализ роли вариантов нуклеотидной последовательности (ВНП) генов ABCG5 и ABCG8 при желчнокаменной болезни (ЖКБ) и раке желчного пузыря (РЖП).
Основные положения. Транспортеры оттока стеролов ABCG5 и ABCG8 имеют ключевое значение в печеночной секреции и кишечной абсорбции холестерина. ABCG5/G8 представляет собой человеческий ген желчных камней LITH9. Один из основных генетических факторов риска ЖКБ rs11887534 (D19H) ABCG8 как ВНП с «приобретением функции» повышает активность транспортера в 3,2 раза, что приводит к перенасыщению желчи холестерином и увеличению риска ЖКБ. В среднем rs11887534 повышает риск ЖКБ у детей в 4 раза, у взрослых — в 2 раза, что доказано в популяционных полногеномных исследованиях и в метаанализах во всем мире. Наличие аллеля Н D19H (rs11887534) связано с двукратным риском рецидива ЖКБ после холецистэктомии. Результаты исследований связи ЖКБ с другими ВНП генов ABCG8 (T400K, A632V, M429V, C54Y) и ABCG5 (E604Q, R50C) являются противоречивыми.
В популяционных исследованиях rs11887534 связан с 4-кратным повышением риска РЖП, причем риск более выражен (в 4,9 раза) у больных РЖП с камнями в желчном пузыре. Мы не обнаружили исследований ВНП генов ABCG5 и ABCG8 при билиарной патологии в России.
Заключение. В большинстве исследований подтверждена роль rs11887534 гена ABCG8 как предиктора ЖКБ и РЖП, однако требуются реплицирующие исследования ВНП генов ABCG5 и ABCG8 при билиарной патологии в России.
Об авторах
И. Н. ГригорьеваРоссия
Григорьева Ирина Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 175/1
Т. Е. Нотова
Россия
Нотова Татьяна Евгеньевна — врач-терапевт, гастроэнтеролог
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130
Д. Л. Непомнящих
Россия
Непомнящих Давид Львович — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры внутренних болезней
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 52
Список литературы
1. Moore J.M., Bell E.L., Hughes R.O., Garfield A.S. ABC transporters: Human disease and pharmacotherapeutic potential. Trends Mol Med. 2023;29(2):152–72. DOI:10.1016/j.molmed.2022.11.001
2. Wang H.H., Liu M., Portincasa P., Wang D.Q. Recent advances in the critical role of the sterol efflux transporters ABCG5/G8 in health and disease. Adv Exp Med Biol. 2020;1276:105–36.DOI:10.1007/978-981-15-6082-8_8
3. Patel S.B., Graf G.A., Temel R.E. ABCG5 and ABCG8: More than a defense against xenosterols. J Lipid Res. 2018;59(7):1103–13. DOI:10.1194/jlr.R084244
4. Stender S., Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B.G., Tybjærg-Hansen A. The ABCG5/8 cholesterol transporter and myocardial infarction versus gallstone disease. J Am Coll Cardiol. 2014;63(20):2121–8. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.12.055
5. Scholz M., Horn K., Pott J., Gross A., Kleber M.E., Delgado G.E., et al. Genome-wide meta-analysis of phytosterols reveals five novel loci and a detrimental effect on coronary atherosclerosis. Nat Commun. 2022;13(1):143. DOI:10.1038/s41467-021-27706-6
6. Teng M.S., Yeh K.H., Hsu L.A., Chou H.H., Er L.K., Wu S., et al. Differential effects of ABCG5/G8 gene region variants on lipid profile, blood pressure status, and gallstone disease history in Taiwan. Genes (Basel). 2023;14(3):754. DOI:10.3390/genes14030754
7. Zein A.A., Kaur R., Hussein T.O.K., Graf G.A., Lee J.Y. ABCG5/G8:A structural view to pathophysiology of the hepatobiliary cholesterol secretion. Biochem Soc Trans. 2019;47(5):1259–68.DOI:10.1042/BST20190130
8. Graf G.A., Cohen J.C., Hobbs H.H. Missense mutations in ABCG5 and ABCG8 disrupt heterodimerization and trafficking. J Biol Chem. 2004;279(23):24881–8. DOI:10.1074/jbc.M402634200
9. Yu L., Li-Hawkins J., Hammer R.E., Berge K.E., Horton J.D., Cohen J.C., et al. Overexpression of ABCG5 and ABCG8 promotes biliary cholesterol secretion and reduces fractional absorption of dietary cholesterol. J Clin Invest. 2002;110(5):671–80. DOI:10.1172/JCI16001
10. Григорьева И.Н., Нотова Т.Е. Полиморфизм гена аполипопротеина Е, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет 2 типа и нарушения липидного обмена. Атеросклероз. 2023;19(1):479–88. DOI: 10.52727/2078-256X-2023-19-1-479-488
11. Wang H.H., Li X., Patel S.B., Wang D.Q. Evidence that the adenosine triphosphate-binding cassette G5/G8-independent pathway plays a determinant role in cholesterol gallstone formation in mice. Hepatology. 2016;64(3):853–64. DOI:10.1002/hep.28570
12. Григорьева И.Н., Рагино Ю.И., Романова Т.И., Малютина С.К. К вопросу об ассоциации между ишемической болезнью сердца и желчнокаменной болезнью (эпидемиологическое исследование). Атеросклероз. 2019;15(2):32–8. DOI: 10.15372/ATER20190205
13. Лебедева М.С., Григорьева И.Н., Татарникова Н.П., Максимов В.Н. Некоторые общие гены-кандидаты в патогенезе желчнокаменной болезни и артериальной гипертензии. Атеросклероз. 2014;10(2):43–50
14. Григорьева И.Н., Слободчикова М.А., Максимов В.Н., Денисова Д.В., Завьялова Л.Г. Полиморфизм кодирующей части гена АРОЕ и литогенность желчи у лиц с наследственной отягощенностью по желчнокаменной болезни. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология. 2011;9(1):93–8.
15. Григорьева И.Н., Рагино Ю.И., Шахтшнейдер Е.В., Рябиков А.Н., Веревкин Е.Г., Воевода М.И. Желчнокаменная болезнь: результаты собственных 20-летних исследований (часть 1: Эпидемиология, липиды крови и желчи, Полиморфизм аполипопротеина Е). Дневник Казанской медицинской школы. 2016;2(12):18–23.
16. Buch S., Schafmayer C., Völzke H., Becker C., Franke A., von Eller-Eberstein H., et al.A genome-wide association scan identifies the hepatic cholesterol transporter ABCG8 as a susceptibility factor for human gallstone disease. Nat Genet.2007;39(8):995–9.DOI:10.1038/ng2101
17. Costa C.J., Nguyen M.T.T., Vaziri H., Wu G.Y. Gene tics of gallstone disease and their clinical significance: A narrative ereview. J Clin Transl Hepatol. 2024;12(3):316–26. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00563
18. Sarin S.K., Negi V.S., Dewan R., Sasan S., Saraya A. High familial prevalence of gallstones in the first-degree relatives of gallstone patients. Hepatology. 1995;22(1):138–41.
19. Nakeeb A., Comuzzie A.G., Martin L., Sonnenberg G.E., Swartz-Basile D., Kissebah A.H., et al.Gallstones: Genetics versus environment. Ann Surg. 2002;235(6):842–9. DOI: 10.1097/00000658-200206000-00012
20. Katsika D., Grjibovski A., Einarsson C., Lammert F., Lichtenstein P., Marschall H.U. Genetic and environmental influences on symptomatic gall stone disease: A Swedish study of 43,141 twin pairs. Hepatology. 2005;41(5):1138–43. DOI: 10.1002/hep.20654
21. Kuo K.K., Shin S.J., Chen Z.C., Yang Y.H., Yang J.F., Hsiao P.J. Significant association of ABCG5 604Q and ABCG8 D19H polymorphisms with gall stone disease. Br J Surg. 2008;95(8):1005–11. DOI: 10.1002/bjs.6178
22. Grünhage F., Acalovschi M., Tirziu S., Walier M., Wienker T.F., Ciocan A., et al. Increased gallstone risk in humans conferred by common variant of hepatic ATP-binding cassette transporter for cholesterol. Hepatology. 2007;46(3):793–801. DOI:10.1002/hep.21847
23. Krawczyk M., Niewiadomska O., Jankowska I., Jankowski K., Więckowski S., Lebensztejn D., et al. Common variant p.D19H of the hepatobiliary sterol transporter ABCG8 increases the risk of gallstones in children. Liver Int. 2022;42(7):1585–92. DOI:10.1111/liv.15186
24. Katsika D., Magnusson P., Krawczyk M., Grünhage F., Lichtenstein P., Einarsson C., et al. Gallstone disease in Swedish twins: Risk is associated with ABCG8 D19H genotype. J Intern Med. 2010;268(3):279–85. DOI:10.1111/j.1365-2796.2010.02249.x
25. Wittenburg H., Lyons M.A., Li R., Kurtz U., Mössner J., Churchill G.A., et al. Association of a lithogenic Abcg5/Abcg8allele on Chromosome 17 (Lith9) with cholesterol gallstone formation in PERA/EiJ mice. Mamm Genome. 2005;16(7):495–504. DOI:10.1007/s00335-005-0006-2
26. Stender S., Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B.G., Tybjaerg-Hansen A. Sterol transporter adenosine triphosphate-binding cassette transporter G8, gallstones, and biliary cancer in 62,000 individuals from the general population. Hepatology. 2011;53(2):640–8. DOI: 10.1002/hep.24046
27. Krawczyk M., Wang D.Q., Portincasa P., Lammert F. Dissecting the genetic heterogeneity of gallbladder stone formation. Semin Liver Dis. 2011;31(2):157–72. DOI:10.1055/s-0031-1276645
28. von Kampen O., Buch S., Nothnagel M., Azocar L., Molina H., Brosch M., et al. Genetic and functional identification of the likely causative variant for cholesterol gallstone disease at the ABCG5/8 lithogenic locus. Hepatology. 2013;57(6):2407–17. DOI: 10.1002/hep.26009
29. von Schönfels W., Buch S., Wölk M., Aselmann H., Egberts J.H., Schreiber S., et al. Recurrence of gallstones after cholecystectomy is associated with ABCG5/8 genotype. J Gastroenterol. 2013;48(3):391–6. DOI: 10.1007/s00535-012-0639-3
30. Berge K.E., von Bergmann K., Lutjohann D., Guerra R., Grundy S.M., Hobbs H.H., et al. Heritability of plasma noncholesterol sterols and relationship to DNA sequence polymorphism in ABCG5 and ABCG8. J Lipid Res. 2002;43(3):486–94.
31. Jiang Z.Y., Parini P., Eggertsen G., Davis M.A., Hu H., Suo G.J., et al. Increased expression of LXR alpha, ABCG5, ABCG8, and SR-BI in the liver from norm olipidemic, nonobese Chinese gallstone patients. J Lipid Res. 2008;49(2):464–72.DOI:10.1194/jlr.M700295-JLR200
32. Xu H.L., Cheng J.R., Andreotti G., Gao Y.T., Rashid A., Wang B.S., et al. Cholesterol metabolism gene polymorphisms and the risk of biliary tract cancers and stones: A population-based case-control study in Shanghai, China. Carcinogenesis. 2011;32(1):58–62. DOI: 10.1093/carcin/bgq194
33. Goodloe R., Brown-Gentry K., Gillani N.B., Jin H., Mayo P., Allen M., et al. Lipid trait-associated gene tic variation is associated with gallstone disease in the diverse Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). BMC Med Genet. 2013;14:120. DOI:10.1186/1471-2350-14-120
34. Joshi A.D., Andersson C., Buch S., Stender S., Noordam R., Weng L.C., et al. Four susceptibility loci for gall stone disease identified in a meta-analysis of genome-wide association studies. Gastroenterology. 2016;151(2):351–63.e28. DOI:10.1053/j.gastro.2016.04.007
35. Bustos B.I., Pérez-Palma E., Buch S., Azócar L., Riveras E., Ugarte G.D., et al. Variants in ABCG8 and TRAF3genes confer risk for gallstone disease in admixed Latinos with Mapuche Native American ancestry. Sci Rep.2019;9(1):772. DOI:10.1038/s41598-018-35852-z
36. Srivastava A., Srivastava A., Srivastava K., Choudhuri G., Mittal B. Role of ABCG8 D19H (rs11887534) variant in gallstone susceptibility in northern India. J Gastroenterol Hepatol. 2010;25(11):1758–62. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2010.06349.x
37. Siddapuram S.P., Mahurkar S., Duvvuru N.R., Mitnala S., Guduru V.R., Rebala P., et al. Hepatic cholesterol transporter ABCG8 polymorphisms in gallstone disease in an Indian population. J Gastroenterol Hepatol. 2010;25(6):1093–8. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2010.06309.x
38. Liang K.W., Huang H.H., Wang L., Lu W.Y., Chou Y.H., Tantoh D.M., et al. Risk of gallstones based on ABCG8 rs11887534 single nucleotide polymorphism among Taiwanese men and women. BMC Gastroenterol. 2021;21(1):468. DOI: 10.1186/s12876-021-02060-5
39. Milanizadeh S., Mohebbi S.R., Khanyaghma M., Mohammad Alizadeh A.H. ATP binding cassette and cholecystokinin A receptor genetic variations in gallstone susceptibility. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2017;10(Suppl 1):S108–16.
40. Rudkowska I., Jones P.J. PolymorphismsinABCG5/G8transporters linked to hypercholesterolemia and gallstone disease. Nutr Rev. 2008;66(6):343–8. DOI: 10.1111/j.1753-4887.2008.00042.x
41. Jiang Z.Y., Cai Q., Chen E.Z. Association of three common single nucleotide polymorphisms of ATP binding cassette G8 gene with gall stone disease: A meta-analysis. PLoS One. 2014;9(1):e87200. DOI: 10.1371/journal.pone.0087200
42. Acalovschi M., Ciocan A., Mostean O., Tirziu S., Chiorean E., Keppeler H., et al. Are plasma lipid levels related to ABCG5/ABCG8 polymorphisms? A preliminary study in siblings with gallstones. Eur J Intern Med. 2006;17(7):490–4. DOI: 10.1016/j.ejim.2006.04.012
43. Chauhan T., Mittal R.D., Mittal B. Association of common single nucleotide polymorphisms of candidate genes with gallstone disease: A meta-analysis. Indian J Clin Biochem.2020;35(3):290–311. DOI: 10.1007/s12291-019-00832-1
44. Wang Y., Jiang Z.Y., Fei J., Xin L., Cai Q., Jiang Z.H., et al. ATP binding cassette G8 T400K polymorphism may affect the risk of gall stone disease among Chinese males. Clin Chim Acta. 2007;384(1–2):80–5. DOI: 10.1016/j.cca.2007.06.004
45. Григорьева И.Н., Ефимова О.В., Тов Н.Л., Суворова Т.С., Непомнящих Д.Л. Метаболические факторы риска и их влияние на качество жизни у пациентов с раком поджелудочной железы и у пациентов с острым или обострением хронического панкреатита. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2023;33(3):49–60. DOI: 10.22416/1382-4376-2023-33-3-49-60
46. Pandey M. Risk factors for gallbladder cancer: A reappraisal. Eur J Cancer Prev. 2003;12(1):15–24. DOI: 10.1097/00008469-200302000-00004
47. García P., Lamarca A., Díaz J., Carrera E., Roa J.C. Current and new biomarkers for early detection, prognostic stratification, and management of gallbladder cancer patients. Cancers (Basel). 2020;12(12):3670. DOI: 10.3390/cancers12123670
48. Randi G., Franceschi S., La Vecchia C. Gall bladder cancer worldwide: Geographical distribution and risk factors. Int J Cancer. 2006;118(7):1591–602.DOI:10.1002/ijc.21683
49. Andreotti G., Chen J., Gao Y.T., Rashid A., Chen B.E., Rosenberg P., et al. Polymorphisms of genes in the lipid metabolism pathway and risk of biliary tract cancers and stones: A population-based case-control study in Shanghai, China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(3):525–34. DOI:10.1158/1055-9965.EPI-07-2704
50. Srivastava A., Tulsyan S., Pandey S.N., Choudhuri G., Mittal B. Single nucleotide polymorphism in the ABCG8 transporter gene is associated with gallbladder cancer susceptibility. Liver Int. 2009;29(6):831–7. DOI:10.1111/j.1478-3231.2008.01907.x
51. Mhatre S., Wang Z., Nagrani R., Badwe R., Chiplunkar S., Mittal B., et al. Common genetic variation and risk of gallbladder cancer in India: A case-control genome-wide association study. Lancet Oncol. 2017;18(4):535–54. DOI:10.1016/S1470-2045(17)30167-5
52. Boekstegers F, Marcelain K., Barahona Ponce C., Baez Benavides P.F., Müller B., de Toro G., et al. ABCB1/4 gallbladder cancer risk variants identified in India also show strong effects in Chileans. Cancer Epidemiol. 2020;65:101643. DOI: 10.1016/j.canep.2019.101643
53. Stättermayer A.F., Halilbasic E., Wrba F., Ferenci P., Trauner M. Variants in ABCB4 (MDR3) across the spectrum of cholestatic liver diseases in adults. J Hepatol. 2020;73(3):651–63. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.04.036
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Григорьева И.Н., Нотова Т.Е., Непомнящих Д.Л. Ассоциация полиморфизма ABCG5 и ABCG8 с желчнокаменной болезнью и раком желчного пузыря. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2025;35(2):37-44. https://doi.org/10.22416/1382-4376-2025-35-2-37-44
For citation:
Grigor’eva I.N., Notova T.E., Nepomnyashchikh D.L. Association of ABCG5 and ABCG8 Polymorphisms with Gallstone Disease and Gallbladder Cancer. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2025;35(2):37-44. https://doi.org/10.22416/1382-4376-2025-35-2-37-44

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.