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Regulation of Angiogenesis and Blood Supply01:24

Regulation of Angiogenesis and Blood Supply

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Rapidly dividing tumors, embryos, and wounded tissues require more oxygen than usual, lowering the oxygen concentration in the blood. At low oxygen or hypoxic conditions, an oxygen-sensitive transcription factor called the hypoxia-inducible factor 1 or HIF1 is activated. HIF1 is a dimeric protein of alpha (ɑ) and beta (β) subunits.  Under optimal oxygen conditions, HIF1β is present in the nucleus while HIF1ɑ remains in the cytosol. HIF1ɑ is hydroxylated by prolyl...
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cd39-nullマウスにおける細胞移動と血管新生障害

C Goepfert1, C Sundberg, J Sévigny

  • 1Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

Circulation
|December 19, 2001
PubMed
まとめ

核酸三酸二酸化水素-1 (NTPDase1) /CD39は,血管形成 (血管新生) に重要な役割を果たしています. その欠如は,核酸シグナル伝達に影響することで,細胞の移動と新しい血管の成長を阻害します.

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科学分野:

  • 血管生物学 血管生物学
  • 免疫学 免疫学とは
  • 細胞シグナリング 細胞シグナリング

背景:

  • 核酸三酸二酸化ヒドローラゼ-1 (NTPDase1) /CD39は,内皮細胞と単細胞における重要なエクトヌクレオチダゼである.
  • 細胞外核酸二酸化リン酸および三酸化リン酸を水分解し,血管の反応に影響を与えます.
  • CD39の欠乏は,核酸の水解を妨害し,P2受容体経路を通じて血管新生に影響を与える可能性があります.

研究 の 目的:

  • 血管新生を調節するNTPDase1/CD39の役割を調査する.
  • CD39欠乏が細胞浸透と新血管形成に影響するかどうかを判断する.

主な方法:

  • マトリゲルプラグの血管新生を対照群とcd39-nullマウスで比較した.
  • 核酸に対するモノサイト/マクロファージの化学毒性の評価 in vitro.
  • P2Y受容体によるシグナル伝達経路の分析.

主要な成果:

  • cd39-nullマウスは,細胞浸透の障害を示し,Matrigelプラグで新しい血管の成長が完全に失敗しました.
  • 核酸に対するモノサイト/マクロファージの化学反応は,cd39-nullマウスでは有意に低下した.
  • この障害は,P2Y受容体シグナル伝達の無感化に関連していた.

結論:

  • NTPDase1/CD39は,血管新生中に細胞浸透を調節する上で重要な役割を果たします.
  • NTPDase1/CD39による細胞外核酸塩のリン酸水解は,新しい血管の成長に不可欠です.