어린 개의 이형성 신장에서 신경세포 산화질소 합성효소와 레닌의 발현 Ⅱ

Apr 09, 2024

두 세관에서는 두 가지 경우에 nNOS에 대한 양성 신호가 나타났습니다. 나머지 경우에는 아마도 원위 네프론에 있는 많은 확장되고 편평한 세뇨관이 명확한 양성 신호를 나타냈습니다(그림 3). 이 경우 눈에 띄는 nNOS 양성 세뇨관이 발달하여신장 조직가장 미성숙했어요. 청소년과 성인에서는정상적인 신장, nNOS 양성 신호는 두꺼운 상행 사지, 특히 MD 세포에서 관찰되었습니다 (그림 4). nNOS의 분포는 신장 발달 과정에서 변화합니다.

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돼지의 신장 발달에서 nNOS는 광범위하게 분포하며 치밀반으로 이어지는 두꺼운 상행 사지 부분에서 관찰됩니다[17]. 쥐의 경우 발달 중인 원위세뇨관에 nNOS가 존재하는 것은 S자형 몸체에서 처음부터 이미 발견됩니다.신장 형성 단계[7]. 개의 신장 발달 과정에서 nNOS의 분포가 이전에 조사된 바는 없지만, 세뇨관에서 두드러진 nNOS 신호가 개에서 매우 미성숙한 세뇨관에 대한 증거일 가능성이 있습니다.이형성 신장보다는손상된 성숙한 세뇨관.

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그림 2. 이형성 신장의 뉴런 산화질소 합성효소에 대한 면역조직화학. 관형 세포 치밀 반점 영역(화살표)은 뚜렷한 양성 면역 반응성을 나타내지 않습니다. 바: 50μm.


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그림 3. 이형성 신장의 뉴런 산화질소 합성효소에 대한 면역조직화학. 이 경우 확장되고 편평해진 많은 세뇨관이 명확한 양성 신호를 나타냅니다. 바: 100μm.


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그림 4. 어린 개에게서 채취한 정상 신장의 뉴런 산화질소 합성효소에 대한 면역조직화학. 두꺼운 상행 사지의 치밀황반 영역(화살표)에서 뉴런 산화질소 합성효소 양성 신호가 관찰되었습니다. 바: 50μm.


결론적으로, 본 연구에서는 어린 개 3마리의 이형성 신장에서 레닌과 nNOS 발현을 면역조직화학적으로 조사하였다. 이는 레닌 발현이 일정한 MD 세포에서 nNOS의 악화를 입증했습니다. MD 세포에서 nNOS 발현의 감소는 신장의 TGF 시스템을 약화시킬 수 있으며, 이는 이형성 신장이 있는 어린 개의 신부전을 뒷받침하는 병리학적 메커니즘 중 하나일 수 있습니다.

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잠재적인 이해 상충.

저자는 공개할 것이 없습니다. 승인. 이 작업의 일부는 일본 과학 진흥회로부터 과학 연구 보조금(보조 번호 19K06385)의 지원을 받았습니다.

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참고자료

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2. Araujo, M. 및 Welch, WJ 2009. Cyclooxygenase 2 억제는 세뇨관 사구체 피드백을 억제합니다: 트롬복산 수용체 및 산화질소의 역할. 오전. J. Physiol. 신장 물리. 296: F790~F794. [메드라인] [크로스레프]

3. Blantz, RC, Deng, A., Lortie, M., Munger, K., Vallon, V., Gabbai, FB 및 Thomson, SC 2002. 사구체 한외여과 조절에서 산화질소의 복잡한 역할. 신장 국제 61: 782-785. [메드라인] [크로스레프]

4. Câmpean, V., Theilig, F., Paliege, A., Breyer, M. 및 Bachmann, S. 2003. 신장 프로스타글란딘 합성을 위한 주요 효소: 설치류 신장(쥐, 마우스)의 부위 특이적 발현. 오전. J. Physiol. 신장 물리. 285: F19~F32. [메드라인] [크로스레프]

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8. Hao, CM 및 Breyer, MD 2008. 신장 내 프로스타글란딘의 생리적 조절. 아누. 목사 Physiol. 70: 357-377. [메드라인] [크로스레프]

9. Ichihara, A., Imig, JD, Inscho, EW 및 Navar, LG 1998. Cyclooxygenase-2는 세뇨관 흐름 의존성 구심성 세동맥 긴장도에 참여합니다: 신경 NOS와의 상호작용. 오전. J. Physiol. 275: F605~F612. [메드라인]

10. Kim, SM, Chen, L., Mizel, D., Huang, YG, Briggs, JP 및 Schnermann, J. 2007. 의식 COX-2-결핍 상태에서 급성 자극에 대한 낮은 혈장 레닌 및 감소된 레닌 분비 반응 쥐. 오전. J. Physiol. 신장 물리. 292: F415~F422. [Medline] [CrossRef] 11. Matzdorf, C., Kurtz, A. and Höcherl, K. 2007. COX-2 활동은 레닌 발현 수준을 결정하지만 쥐 신장에서 레닌 발현의 급성 상향 조절에는 필요하지 않습니다. 오전. J. Physiol. 신장 물리. 292: F1782~F1790. [메드라인] [크로스레프]


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