犬の冠動脈の微循環におけるシャーストレスの調節
D W Stepp1, Y Nishikawa, W M Chilian
1Department of Physiology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI 53226, USA. dstepp@post.its.mcw.edu
Circulation
|October 6, 1999
まとめ
冠動脈のシーアストレスは,特に小動脈の内皮から酸化窒素 (NO) の放出によって調節され,血流制御の重要なメカニズムを示唆しています.
科学分野:
- 心血管生理学 心血管の生理学
- 血管生物学 血管生物学
- ヘモダイナミクス (血動力学)
背景:
- 圧力やフローのような物理的な力は,冠動脈血管機能に影響を与えます.
- シーアストレスの増加は,冠動脈動脈小動脈の血管拡張を in vitro で引き起こします.
- シーアストレスの調節は,血流制御のための負のフィードバックメカニズムとして仮説化されています.
研究 の 目的:
- 冠動脈循環におけるシャーストレスの調節を in vivo で調査する.
- 基礎および高流量条件下でのマイクロ血管切断ストレスを定量化するために.
- 切断ストレスの調節における酸化窒素 (NO) の役割を決定する.
主な方法:
- 微血管の直径と速度を in vivo で測定するために,光微血管学を用いた.
- 直径と速度測定からシアストレスを計算した.
- アデノシンを投与して最大冠動脈血流を誘導し,NO合成酵素を阻害した.
主要な成果:
- 確立された基礎切断ストレスの値:小動脈では10ダイナム/cm2,小動脈では19ダイナム/cm2.
- 血流が上昇したときに小動脈のシャーストレスの調節が観察されましたが,動脈小動脈の調節は最小です.
- NO合成酵素の阻害は,血管拡張中の小動脈におけるシーアストレスの調節を廃止しました.
結論:
- 冠動脈循環におけるマイクロ血管切断ストレスの最初の定量的な推定を提供した.
- 小型冠動脈における切断ストレスが,内皮からNOが放出されることで調節されていることが実証された.
- 増加した血流中の剪定ストレスホメオスタシスの維持における内皮 NO の役割を強調した.
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