來(lái)源:生物谷原創(chuàng) 2023-09-26 11:57
一氧化氮合酶家族將精氨酸轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)瓜氨酸和一氧化氮,由三個(gè)獨(dú)立基因nos1、nos2和nos3編碼的三種異構(gòu)體組成。這些異構(gòu)體也是根據(jù)它們最初被發(fā)現(xiàn)的組織命名的。
一氧化氮合酶家族將精氨酸轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)瓜氨酸和一氧化氮,由三個(gè)獨(dú)立基因nos1、nos2和nos3編碼的三種異構(gòu)體組成。這些異構(gòu)體也是根據(jù)它們最初被發(fā)現(xiàn)的組織命名的。NOS1或神經(jīng)元型NOS(NNOS)是從神經(jīng)元中分離出來(lái)的,NOS2是從單核細(xì)胞中分離出來(lái)的,由于受到促炎細(xì)胞因子的誘導(dǎo)而被稱為巨噬細(xì)胞NOS或誘導(dǎo)型NOS(INOS)。NOS3是從內(nèi)皮細(xì)胞(ECs)中分離出來(lái)的,定義為內(nèi)皮型一氧化氮合酶(ENOS)。
圖片來(lái)源:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37658519/
近日,來(lái)自海因里?!ずD髮W(xué)的研究者們?cè)贐r J Pharmacol雜志上發(fā)表了題為“Red blood cell eNOS: a major player in regulating cardiovascular health.”的文章,該研究揭示了紅細(xì)胞內(nèi)皮型一氧化氮合酶是調(diào)節(jié)心血管健康的主要因素。
傳統(tǒng)上,紅細(xì)胞(RBC)被視為體內(nèi)氣體和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的簡(jiǎn)單載體。紅細(xì)胞在心血管系統(tǒng)中的一個(gè)重要的非規(guī)范功能是調(diào)節(jié)一氧化氮(NO)代謝。結(jié)果表明,在低氧條件下,紅細(xì)胞可清除NO,轉(zhuǎn)運(yùn)NO代謝產(chǎn)物,產(chǎn)生NO,從而誘導(dǎo)缺氧性血管擴(kuò)張。紅細(xì)胞還表達(dá)內(nèi)皮型一氧化氮合酶(ENOS)。
然而,它的生理意義多年來(lái)一直存在爭(zhēng)議。本文對(duì)體內(nèi)RBC eNOS信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)的實(shí)驗(yàn)研究作一綜述。這些數(shù)據(jù)表明,RBC eNOS信號(hào)調(diào)節(jié)細(xì)胞內(nèi)NO產(chǎn)生和NOheme水平,以及細(xì)胞外旁分泌NO代謝產(chǎn)物信號(hào),這有助于調(diào)節(jié)外周血管阻力、血壓和心臟保護(hù)。此外,本文還探討了RBC eNOS潛在的細(xì)胞內(nèi)分子機(jī)制及其在心血管健康和疾病中的意義。
越來(lái)越多的證據(jù)表明,eNOS上游和下游信號(hào)在成熟紅細(xì)胞和紅系細(xì)胞分化中的作用
圖片來(lái)源:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37658519/
綜上所述,需要進(jìn)一步的研究來(lái)全面了解Arg1/eNOS/NO-GC通路在健康和疾病中復(fù)雜的細(xì)胞功能和調(diào)控機(jī)制。通過(guò)解決這些知識(shí)差距,研究者可以促進(jìn)eNOS信號(hào)、NO生物利用度和血液和其他細(xì)胞/組織中的生理過(guò)程之間復(fù)雜相互作用的理解,最終可能有助于改進(jìn)治療和臨床結(jié)果。(生物谷 Bioon.com)
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