Влияние моноксида углерода и сероводорода на трансмембранный ионный транспорт

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
Parent link:Биофизика: научный журнал
Т. 62, № 2.— 2017.— [С. 290-297]
সংস্থা লেখক: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра прикладной физики (№ 12) (ПФ)
অন্যান্য লেখক: Гусакова С. В. Светлана Валерьевна, Ковалев И. В. Игорь Викторович, Бирулина Ю. Юлия, Смаглий Л. В. Людмила Вячеславовна, Петрова И. В. Ирина Викторовна, Носарев А. В. Алексей Валерьевич, Алейник А. Н. Александр Никонорович, Орлов С. Н. Сергей Николаевич
সংক্ষিপ্ত:Заглавие с экрана
Исследована активность электронейтрального транспорта ионов в ответ на воздействие газотрансмиттеров - монооксида углерода и сероводорода. Показано, что активатор рецептор-управляемого входа кальция в клетку фенилэфрин усиливал релаксирующее влияние монооксида углерода и сероводорода. Угнетение калиевой проводимости мембраны, особенно ее потенциал-зависимого компонента, наоборот, ослабляло миогенные эффекты монооксида углерода в гладких мышцах. Направленность эффекта сероводорода зависела от его концентрации и способа инициации транспортных систем клеток. Кроме того, в реализацию эффектов этого газотрансмиттера на ион-транспортные системы в дополнение к кальциевой и калиевой составляющей подключаются натрий-зависимые компоненты проводимости мембраны. Все это расширяет диапазон возможных эффекторных мишеней сигнальных путей воздействия газомедиаторов, итогом чего может быть как активация, так и угнетение функции клеток. Результаты такого влияния на функционально значимые реакции со стороны отдельных клеток, органов и систем должны учитываться при различных физиологических и патологических состояниях.
We investigated the activity of electroneutral ion transport in response to the effect of gasotransmitters carbon monoxide and hydrogen sulfide. It was shown that the activator of receptor-regulated calcium intake in phenylephrine enhanced the relaxing action of carbon monoxide and hydrogen sulfide. Inhibition of the membrane potassium conductance, especially its voltage-dependent component, decreased myogenic effects of carbon monoxide in smooth muscles. Effects of hydrogen sulfide depended on the concentration and the method of activation of cell transport systems. Furthermore, a sodium-dependent component of the membrane conductivity is also involved in implementation of the effects of this gasotransmitter on ion transport system in addition to the calcium and potassium conductance. This expands the range of possible targets of signaling pathways mediated with gasotransmitters, which may either activate or inhibit cell functions. The results of such impact on functionally significant responses of cells, organs and systems should be taken into consideration in different physiological and pathological states.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
ভাষা:রুশ
প্রকাশিত: 2017
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://elibrary.ru/item.asp?id=29008465
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায়
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655449

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 655449
005 20250318141300.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\21578 
035 |a RU\TPU\network\21565 
090 |a 655449 
100 |a 20170905d2017 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние моноксида углерода и сероводорода на трансмембранный ионный транспорт  |d The Effects of Carbon Monoxide and Hydrogen Sulfide on Transmembrane Ion Transport  |f С. В. Гусакова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
330 |a Исследована активность электронейтрального транспорта ионов в ответ на воздействие газотрансмиттеров - монооксида углерода и сероводорода. Показано, что активатор рецептор-управляемого входа кальция в клетку фенилэфрин усиливал релаксирующее влияние монооксида углерода и сероводорода. Угнетение калиевой проводимости мембраны, особенно ее потенциал-зависимого компонента, наоборот, ослабляло миогенные эффекты монооксида углерода в гладких мышцах. Направленность эффекта сероводорода зависела от его концентрации и способа инициации транспортных систем клеток. Кроме того, в реализацию эффектов этого газотрансмиттера на ион-транспортные системы в дополнение к кальциевой и калиевой составляющей подключаются натрий-зависимые компоненты проводимости мембраны. Все это расширяет диапазон возможных эффекторных мишеней сигнальных путей воздействия газомедиаторов, итогом чего может быть как активация, так и угнетение функции клеток. Результаты такого влияния на функционально значимые реакции со стороны отдельных клеток, органов и систем должны учитываться при различных физиологических и патологических состояниях. 
330 |a We investigated the activity of electroneutral ion transport in response to the effect of gasotransmitters carbon monoxide and hydrogen sulfide. It was shown that the activator of receptor-regulated calcium intake in phenylephrine enhanced the relaxing action of carbon monoxide and hydrogen sulfide. Inhibition of the membrane potassium conductance, especially its voltage-dependent component, decreased myogenic effects of carbon monoxide in smooth muscles. Effects of hydrogen sulfide depended on the concentration and the method of activation of cell transport systems. Furthermore, a sodium-dependent component of the membrane conductivity is also involved in implementation of the effects of this gasotransmitter on ion transport system in addition to the calcium and potassium conductance. This expands the range of possible targets of signaling pathways mediated with gasotransmitters, which may either activate or inhibit cell functions. The results of such impact on functionally significant responses of cells, organs and systems should be taken into consideration in different physiological and pathological states. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Биофизика  |o научный журнал 
463 |t Т. 62, № 2  |v [С. 290-297]  |d 2017 
510 1 |a The Effects of Carbon Monoxide and Hydrogen Sulfide on Transmembrane Ion Transport  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a монооксид углерода 
610 1 |a сероводород 
610 1 |a гладкомышечные клетки 
610 1 |a carbon monoxide 
610 1 |a membrane method 
701 1 |a Гусакова  |b С. В.  |g Светлана Валерьевна 
701 1 |a Ковалев  |b И. В.  |g Игорь Викторович 
701 1 |a Бирулина  |b Ю.  |g Юлия 
701 1 |a Смаглий  |b Л. В.  |g Людмила Вячеславовна 
701 1 |a Петрова  |b И. В.  |g Ирина Викторовна 
701 1 |a Носарев  |b А. В.  |c специалист в области биотехнологий  |c профессор Томского политехнического университета, доктор медицинских наук  |f 1977-  |g Алексей Валерьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\33593 
701 1 |a Алейник  |b А. Н.  |c физик  |c старший научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1944-  |g Александр Никонорович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\29756 
701 1 |a Орлов  |b С. Н.  |g Сергей Николаевич 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра прикладной физики (№ 12) (ПФ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18729 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170905  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=29008465 
942 |c CF