低酸素/低酸素化は,ヒト大動脈内皮細胞における細胞内カルシウム振動を刺激する
1Department of Medicine, Division of Cardiology, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21224-2780, USA.
Circulation
|November 15, 2000
まとめ
ポスチポキシックリオキシジネーションは,内皮細胞におけるカルシウム振動を誘発する. 水素過酸化物によって引き起こされるこれらの振動は,イシュケミア/リパーフュージョンイベント中の信号伝導に不可欠です.
科学分野:
- 心血管生物学 心血管生物学
- 細胞生理学 細胞生理学
- バイオケミストリー バイオケミストリー
背景:
- 以前の研究で,過酸化水素が,内皮内部のカルシウム振動を刺激する役割を示していた.
- この研究では,ポスティポキシックリオキシジネーションが血管内皮細胞のこれらの振動を誘導するかどうかを調査しました.
研究 の 目的:
- 低酸素後のリオキシゲネーションがヒト大動脈内皮細胞における細胞内カルシウム ([Ca(2+) ](i)) 振動を刺激するかどうかを判断する.
- リオキシジネーションによるカルシウム振動に伴うメカニズムとシグナル伝達経路を解明する.
主な方法:
- 人間の大動脈内皮細胞は低酸素状態にされ,その後に再酸素化が行われました.
- 細胞内カルシウムレベルと振動は,インド1光を用いて測定した.
- NAD(P) H酸化酵素やシグナル伝達経路のような酵素を標的とする特定の阻害剤を用い,基礎的なメカニズムを解析した.
主要な成果:
- 低酸素症は,基礎細胞内カルシウムレベルを上昇させた.
- リオキシジネーションは,大半の細胞で繰り返し発生する細胞内カルシウム振動を誘導し,60分以上持続した.
- これらの振動は,細胞内カルシウムと細胞外カルシウムの放出に依存しており,特にNADとP) H酸化酵素阻害剤とカタラゼによって抑制され,過酸化水素の役割を示唆しています.
結論:
- ポスチポキシックリオキシジネーションは,内皮細胞における強固な細胞内カルシウム振動を刺激する.
- 振動は,細胞内カルシウム貯蔵と細胞外カルシウム流入に依存する.
- NAD(P) H酸化酵素から派生した過酸化水素は,これらの振動を誘発し,潜在的にイシュケミア/再輸液信号伝導において重要な役割を果たす可能性があります.
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