Российское диализное общество

Просмотр статьи

<< Вернуться к списку статей журнала

Том 2 №1,2 2000 год - Нефрология и диализ

Физиологическая роль оксида азота в организме (Часть 1)


Малкоч А.В. Майданник В.Г. Курбанова Э.Г.

Аннотация: Оксид азота (NO) является одним из наиболее важных биологических медиаторов, который вовлечен в множество физиологических и патофизиологических процессов. Он представляет собой уникальный по своей природе и механизмам действия вторичный мессенджер в большинстве клеток организма. В частности, оксид азота участвует в реализации многих важных физиологических функций, таких как вазодилатация, нейротрансмиссия, снижение агрегации тромбоцитов, реакции иммунной системы, регуляция тонуса гладких мышц, состояние памяти и др., а также некоторых патологических процессов [20, 22, 24, 36]. Важная роль оксида азота в многочисленных биологических процессах в организме явилась основанием для того, чтобы назвать NO в 1991 году Молекулой Года [7, 18]. В 1980 г. Furchgott и Zawadzki впервые описали релаксацию кусочков аорты с интактным эндотелием в ответ на ацетилхолин (АХ). Это свидетельствовало о присутствии вещества, выделяемого эндотелиальными клетками и влияющего на миоциты. Вещество было названо эндотелий-зависимым релаксирующим фактором (EDRF) [10]. Было показано, что EDRF посредством активации растворимой гуанилатциклазы (ГЦ) и по-следующего синтеза вторичного мессенджера циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) вызывает расслабление гладкой мускулатуры сосудов [10]. Позже Palmer et al. [28] идентифицировали EDRF как NO, который продуцируется эндотелиальными клетками.

Весь текст



Ключевые слова: оксид азота - физиологическая роль, L-аргинин, ц-ГМФ, синтаза оксида азота

Список литературы:
  1. Журавлева И.А., Мелентьев И.А., Виноградов Н.А. Роль окиси азота в кардиологии и гастроэнтерологии. Клин.мед.1997; 75; 4: 18-21.
  2. Невзорова В.А., Зуга М.В., Гельцер Б.И. Роль окиси азота в регуляции легочных функций. Тер.архив.1997; 69; 3: 68-73.
  3. Bachmann S., Mundel P. Nitric oxide in the kidney: synthesis, localization, and function. Am.J.Kidney Dis.1994; Vol.24; 112-129.
  4. Busse R., Mulsch A. Induction of nitric oxide synthase by cytokines in vascular smooth muscle cells. FEBS Lett.1990; Vol.275; 87-90.
  5. Cabrera C., Bohr D. The role of nitric oxide in the central control of blood pressure. Biochem.biophys. Res.Commun.1995; Vol.206; 77-81.
  6. Charbit M., Blazy I., Gogusev J. et al. Nitric oxide and the renin angiotensin system: contributions to blood pressure in the young rat. Pediatr.Nephrol.1997; Vol.11; 5: 617-622.
  7. Culotta E., Koshland D.E. NO news is good news. Science. 1992; Vol.258; 1862-1865.
  8. Forstermann U., Closs E.I., Pollock J.S. et al. Nitric oxide synthase isozymes, characterization, purification, molecular cloning and function. Hypertension.1994; Vol.23; 1121-1131.
  9. Friedman A., Brewer T., Feld L. et al. Nitric oxide: from molecular biology to clinical nephrology. Pediatr.Nephrol. 1998; Vol.12; 6: 504-511.
  10. Furchgott R.F., Zawadzki J.W. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of vascular smooth muscle by acetylcholine. Nature. 1980; Vol.286; 373-376.
  11. Garthwaite J., Boulton C.L. Nitric oxide signalling in the central nervous system. Ann.Rev.Physiol.1995; Vol.57; 683-706.
  12. Grinder J.R. Interplay of VIP and nitric oxide in regulation of the descending relaxation phase of peristalsis. Amer.J.Physiol. 1993; Vol.264; G334-G340.
  13. Hibbs J.D., Westenfelder C., Taintor R. et al. Evidence for cytokine-inducible nitric oxide synthesis from L-arginine in patients receiving interleukin-2 therapy. J.Clin.Invest. 1992; Vol.89; 867-877.
  14. Hunley T.E., Iwasaki S., Homma T., Kon V. Nitric oxide and endothelin in pathophysiological settings. Pediatr.Nephrol. 1995; Vol.9; 2: 235-244.
  15. Ignarro J. Biosynthesis and metabolism of endothelium-derived nitric oxide. Ann.Rev.Pharmacol.Toxicol.1990; Vol.30; 535-560.
  16. Kobzik L., Reid M.B., Bredt D.S., Stamler J.S. Nitric oxide in ske-letal muscle. Nature. 1994; Vol.372; 546-549.
  17. Konturek S., Konturek P. Role of nitric oxide in the digestive systems. Digestion. 1995; Vol.56; 1-13.
  18. Koshland D.E. Molecule of the Year (editorial). Science. 1992; Vol.258; 1861.
  19. Lepoivre M., Fieschi F., Coves J. et al. Inactivation of ribonucleotide reductase by nitric oxide. Biochem.biophys.Res.Commun.1991; Vol.179; 442-448.
  20. Lowenstein C.J., Dinerman J.L., Snyder S.H. Nitric oxide: a phy-siologic messengers. Ann.intern.Med. 1994; Vol.120; 227-237.
  21. Moncada S., Palmer R.M.J., Higgs E.A. Nitric oxide: physiology, pathophysiology and pharmacology. Pharmacol.Rev.1991; Vol.43; 109-142.
  22. Moncada S., Higgs A. Mechanisms of disease: the L-arginine - nitric oxide pathway. New Engl.J.Med. 1993; Vol.329; 2002-2012.
  23. Murray J., Du C., Ledlow A. et al. Nitric oxide: mediator of nonadrenergic noncholinergic responses of opossum oesophageal muscle. Amer.J.Physiol. 1991; Vol.261; 401-406.
  24. Nakaki T. Physiological and clinical significance of NO (nitric oxide) - a review. Keio J.Med.-1994; Vol.43; 15-26.
  25. Nathan C. Nitric oxide as a secretory product of mammalian cells. FASEB J. 1992; Vol.6; 3051-3064.
  26. Nathan C., Xie Q. Nitric oxide synthases: roles, tolls and controls. Cell. 1994; Vol.79; 915-918.
  27. Nussler A.K., Di Silvio M., Billiar T.R. et al. Stimulation of the nitric oxide synthase pathway in human hepatocytes by cytokines and endotoxin. J.Exp.Med. 1992; Vol.176; 261-264.
  28. Palmer R.M.J., Ferrige A.G., Moncada S. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature. 1987; Vol.327; 534-526.
  29. Paulus W.J., Vantrimpont P.J., Shah A.M. Acute effects of nitric oxide on left ventricular relaxation and diastolic distensibility in humans. Assessment by bicoronary sodium nitroprusside infusion. Circulation. 1994; Vol.89; 2070-2078.
  30. Pepper C.B., Shah A.M. Nitric oxide: from laboratory to bedside. Spectrum Int. 1996; Vol.36; 2: 20-23.
  31. Radomski M.W., Palmer R.M., Moncada S. An L-arginine/nitric oxide pathway present in human platelets regulates aggregation. Proc.Natl.Acad.Sci.USA. 1990; Vol.87; 5193-5197.
  32. Rand M.J., Li C.G. Nitric oxide as a neurotransmitter in periphe-ral nerves: nature of transmitter and mechanism of transmission. Ann.Rev.Physiol. 1995; Vol.57; 659-682.
  33. Rees D.D., Palmer R.M.J., Schulz R. et al. Characterization of three inhibitors of endothelial nitric oxide synthase in vitro and in vivo. Br.J.Pharmacol. 1990; Vol.101; 746-752.
  34. Sigmon D.H., Beierwaltes W.H. Degree of renal artery stenosis alters nitric oxide regulation of renal hemodynamics. J. Am. Soc. Nephrol. 1994; Vol.5; 1369-1377.
  35. Solhaug M.J., Ballevre L.D., Guignard J.-P. et al. Nitric oxide in the developing kidney // Pediatr.Nephrol.1996; Vol.10; 4: 529-539.
  36. Snyder S.H. Janus faces of nitric oxide. Nature. 1993; Vol.364; 577.
  37. Stoos B.A., Carretero O.A., Garvin J.L. Endothelial-derived nitric oxide sodium transport by affecting apical membrane channels in cultured collecting duct cells. J.Am.Soc.Nephrol. 1994; Vol.4; 1855-1860.
  38. Umans J.G., Levi R. Nitric oxide in the regulation of blood flow and arterial pressure. Ann.Rev.Physiol. 1995; Vol.57; 771-790.
  39. Wang Y., Marsden P.A. Nitric oxide synthases: biochemical and molecular regulation. Curr.Opin.Nephrol.Hypertens. 1995; Vol.4; 12-22.
  40. Wink D.A., Kasprzak K.S., Maragos C.M. et al. DNA deaminating ability and genotoxicity of nitric oxide and its progenitors. Science. 1991; Vol.254; 1001-1003.
  41. Zhang J., Snyder S.H. Nitric oxide in the nervous system. Ann.Rev.Pharmacol.Toxicol. 1995; Vol.35; 213-233.

Другие статьи по теме


Навигация по статьям
Разделы журнала
Наиболее читаемые статьи
Журнал "Нефрология и диализ"