Suppr超能文献

Kv7通道激活剂瑞替加滨对血管钾离子电流的双峰效应。

Bimodal effects of the Kv7 channel activator retigabine on vascular K+ currents.

作者信息

Yeung Sym, Schwake M, Pucovský V, Greenwood Ia

机构信息

Division of Basic Medical Sciences, Ion Channels and Cell Signalling Research Centre, St George's University of London, London, UK.

出版信息

Br J Pharmacol. 2008 Sep;155(1):62-72. doi: 10.1038/bjp.2008.231. Epub 2008 Jun 9.

Abstract

BACKGROUND AND PURPOSE

This study investigated the functional and electrophysiological effects of the Kv7 channel activator, retigabine, on murine portal vein smooth muscle.

EXPERIMENTAL APPROACH

KCNQ gene expression was determined by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) and immunocytochemical experiments. Whole cell voltage clamp and current clamp were performed on isolated myocytes from murine portal vein. Isometric tension recordings were performed on whole portal veins. K+ currents generated by KCNQ4 and KCNQ5 expression were recorded by two-electrode voltage clamp in Xenopus oocytes.

KEY RESULTS

KCNQ1, 4 and 5 were expressed in mRNA derived from murine portal vein, either as whole tissue or isolated myocytes. Kv7.1 and Kv7.4 proteins were identified in the cell membranes of myocytes by immunocytochemistry. Retigabine (2-20 microM) suppressed spontaneous contractions in whole portal veins, hyperpolarized the membrane potential and augmented potassium currents at -20 mV. At more depolarized potentials, retigabine and flupirtine, decreased potassium currents. Both effects of retigabine were prevented by prior application of the K(v)7 blocker XE991 (10 muM). Recombinant KCNQ 4 or 5 channels were only activated by retigabine or flupirtine.

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS

The Kv7 channel activators retigabine and flupirtine have bimodal effects on vascular potassium currents, which are not seen with recombinant KCNQ channels. These results provide support for KCNQ4- or KCNQ5-encoded channels having an important functional impact in the vasculature.

摘要

背景与目的

本研究探讨钾离子通道蛋白7(Kv7)通道激活剂瑞替加滨对小鼠门静脉平滑肌的功能及电生理效应。

实验方法

通过逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)和免疫细胞化学实验测定钾离子通道蛋白家族(KCNQ)基因表达。对分离的小鼠门静脉肌细胞进行全细胞膜片钳电压钳和电流钳实验。对完整的门静脉进行等长张力记录。在非洲爪蟾卵母细胞中,采用双电极电压钳记录由KCNQ4和KCNQ5表达产生的钾电流。

主要结果

KCNQ1、4和5在来源于小鼠门静脉的mRNA中表达,无论是作为完整组织还是分离的肌细胞。通过免疫细胞化学在肌细胞膜中鉴定出Kv7.1和Kv7.4蛋白。瑞替加滨(2 - 20微摩尔)抑制完整门静脉的自发收缩,使膜电位超极化,并在-20 mV时增强钾电流。在更正的膜电位下,瑞替加滨和氟吡汀可降低钾电流。预先应用钾离子通道蛋白7(Kv7)阻滞剂XE991(10微摩尔)可阻止瑞替加滨的这两种效应。重组KCNQ 4或5通道仅被瑞替加滨或氟吡汀激活。

结论与意义

Kv7通道激活剂瑞替加滨和氟吡汀对血管钾电流具有双峰效应,而重组KCNQ通道未见此效应。这些结果为KCNQ4或KCNQ5编码的通道在脉管系统中具有重要功能影响提供了支持。

相似文献

1
Kv7通道激活剂瑞替加滨对血管钾离子电流的双峰效应。
Br J Pharmacol. 2008 Sep;155(1):62-72. doi: 10.1038/bjp.2008.231. Epub 2008 Jun 9.
2
K(v)7通道在小鼠血管反应性中的作用的分子表达及药理学鉴定
Br J Pharmacol. 2007 Jul;151(6):758-70. doi: 10.1038/sj.bjp.0707284. Epub 2007 May 21.
3
血管 KCNQ(Kv7)钾通道作为脑血管痉挛中的共同信号转导介体和治疗靶点。
J Cardiovasc Pharmacol. 2013 Jan;61(1):51-62. doi: 10.1097/FJC.0b013e3182771708.
4
KCNQ(Kv7)钾通道激活剂作为支气管扩张剂:与β2-肾上腺素能激动剂联合增强大鼠气道的松弛。
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014 Mar 15;306(6):L476-86. doi: 10.1152/ajplung.00253.2013. Epub 2014 Jan 17.
5
气道平滑肌细胞中的 Kv7 钾通道:支气管扩张剂治疗的信号转导介体和药理学靶点。
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2012 Jan 1;302(1):L120-32. doi: 10.1152/ajplung.00194.2011. Epub 2011 Sep 30.
7
大脑和冠状动脉循环中Kv7通道功能的异质性。
Microcirculation. 2015 Feb;22(2):109-121. doi: 10.1111/micc.12183.
8
电压依赖性 7 型 K(+) 通道在人结肠带中的表达和运动功能作用。
Eur J Pharmacol. 2013 Dec 5;721(1-3):12-20. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.09.061. Epub 2013 Oct 10.
9
钾离子通道亚型在豚鼠膀胱平滑肌中的分子表达及药理学作用研究
PLoS One. 2013 Sep 20;8(9):e75875. doi: 10.1371/journal.pone.0075875. eCollection 2013.
10
功能性组装 Kv7.1/Kv7.5 通道,对血管平滑肌生理学具有新特性。
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Jul;34(7):1522-30. doi: 10.1161/ATVBAHA.114.303801. Epub 2014 May 22.

引用本文的文献

1
一种 HS 供体 GYY 4137 诱导的人肺动脉收缩可被低频(20 kHz)超声抑制。
Biomolecules. 2024 Feb 21;14(3):257. doi: 10.3390/biom14030257.
2
M 通道(K7、KCNQ) opener 瑞替加滨的急性治疗可减轻重复爆震性脑外伤的长期影响。
Neurotherapeutics. 2023 Apr;20(3):853-869. doi: 10.1007/s13311-023-01361-9. Epub 2023 Mar 28.
3
单宁激活 KCNQ5 介导美洲原住民植物药树皮的血管舒张作用。
FASEB J. 2022 Sep;36(9):e22457. doi: 10.1096/fj.202200724R.
4
Kv7.2在神经发育中的作用:我们理解中的见解与差距
Front Physiol. 2020 Oct 28;11:570588. doi: 10.3389/fphys.2020.570588. eCollection 2020.
5
逼尿肌平滑肌K7通道:膀胱功能新出现的调节因子
Front Physiol. 2020 Sep 16;11:1004. doi: 10.3389/fphys.2020.01004. eCollection 2020.
6
离子通道作为勃起功能障碍的潜在治疗靶点:综述
Front Pharmacol. 2020 Jul 24;11:1120. doi: 10.3389/fphar.2020.01120. eCollection 2020.
7
KCNQ通道:配体门控和电压门控钾通道
Front Physiol. 2020 Jun 23;11:583. doi: 10.3389/fphys.2020.00583. eCollection 2020.
8
将K7通道作为多种脑部疾病新治疗工具的药理学调控
Front Physiol. 2020 Jun 19;11:688. doi: 10.3389/fphys.2020.00688. eCollection 2020.
9
香菜叶含有一种强效的钾通道激活型抗惊厥剂。
FASEB J. 2019 Oct;33(10):11349-11363. doi: 10.1096/fj.201900485R. Epub 2019 Jul 16.
10
钾通道在维持大鼠直肠黏膜下小动脉壁细胞自发性钙瞬变同步中的作用。
Pflugers Arch. 2019 Jul;471(7):1025-1040. doi: 10.1007/s00424-019-02274-3. Epub 2019 Apr 13.

本文引用的文献

1
《受体与通道指南》(GRAC),第三版。
Br J Pharmacol. 2008 Mar;153 Suppl 2(Suppl 2):S1-209. doi: 10.1038/sj.bjp.0707746.
2
K(v)7通道在小鼠血管反应性中的作用的分子表达及药理学鉴定
Br J Pharmacol. 2007 Jul;151(6):758-70. doi: 10.1038/sj.bjp.0707284. Epub 2007 May 21.
3
色满醇293B与KCNQ1(Kv7.1)通道的结合涉及与选择性过滤器中钾离子的静电相互作用。
Mol Pharmacol. 2007 Jun;71(6):1503-11. doi: 10.1124/mol.106.031682. Epub 2007 Mar 8.
4
瑞替加滨
Neurotherapeutics. 2007 Jan;4(1):149-54. doi: 10.1016/j.nurt.2006.11.012.
5
血管加压素通过蛋白激酶C依赖性抑制A7r5大鼠主动脉平滑肌细胞中的KCNQ5来刺激动作电位发放。
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2007 Mar;292(3):H1352-63. doi: 10.1152/ajpheart.00065.2006. Epub 2006 Oct 27.
6
KCNQ4与KCNE-β亚基在非洲爪蟾卵母细胞中的功能性共组装。
Cell Physiol Biochem. 2006;18(1-3):57-66. doi: 10.1159/000095158. Epub 2006 Aug 15.
7
钾离子通道蛋白Q/M电流有助于大鼠内脏感觉神经元的静息膜电位。
J Physiol. 2006 Aug 15;575(Pt 1):175-89. doi: 10.1113/jphysiol.2006.113308. Epub 2006 Jun 15.
8
KCNQ钾通道阻滞剂的肺血管收缩作用
Respir Res. 2006 Feb 20;7(1):31. doi: 10.1186/1465-9921-7-31.
10
小鼠血管肌细胞中电压门控钠通道的电生理和分子鉴定
J Physiol. 2005 Oct 1;568(Pt 1):155-69. doi: 10.1113/jphysiol.2005.090951. Epub 2005 Jul 14.

文献AI研究员

20分钟写一篇综述,助力文献阅读效率提升50倍。

立即体验

用中文搜PubMed

大模型驱动的PubMed中文搜索引擎

马上搜索

文档翻译

学术文献翻译模型,支持多种主流文档格式。

立即体验