Preview

Bulletin of Siberian Medicine

Advanced search

The effect of hydrogen sulfide on electrical and contractile activity of smooth muscle cells in guinea pig ureter

https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-6-51-58

Abstract

The effect of donor hydrogen sulfide NaHS for electrical and contractile activity of smooth muscle cells in guinea pig ureter is present in biologically active compounds histamine and phenylephrine, an activator of adenylate cyclase forskolin, blockers of Na+/H+-exchanger, Na+,K+,2Cl-cotransporter and potassium conductance of the membrane were studied by the method of the double sucrose gap junction. It is shown that the activating effect of NaHS largely determined by the interference of Na+-mediated ion transporters in the cAMP-dependent inhibition of the potassium conductance of the membrane of smooth muscle cells.

About the Authors

I. V. Kovalyov
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия
Russian Federation


M. B. Baskakov
Сибирский государственный медицинский университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия


S. V. Gusakova
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


T. A. Vtorushina
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


A. S. Zheludeva
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


L. V. Smagliy
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


O. S. Rozhkova
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


D. S. Nosov
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


M. A. Medvedev
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия


S. N. Orlov
Лаборатория Научно-исследовательского центра университета, г. Монреаль, Канада


References

1. Баскаков М.Б., Медведев М.А., Ковалёв И.В. и др. Механизмы регуляции функций гладких мышц вторичными посредниками. Томск, 1996. 154 с.

2. Баскаков М.Б., Капилевич Л.В., Ковалёв И.В., Медве-дев М.А. Роль натрий-протонного обмена в регуляции электрической и сократительной активности гладких мышц // Рос. физиол. журн. им. Сеченова. 2000. Т. 86, № 1. С. 68—75.

3. Баскаков М.Б., Юсубов М.С. Газовая атака, или Осторожно, газы! // Бюл. сиб. медицины. 2010. Т. 9, № 6. С. 160—164.

4. Гусакова С.В., Баскаков М.Б., Ковалёв И.В. и др. Влияние сероводорода на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы // Бюл. сиб. медицины. 2010. Т. 9, № 6. С. 12—17.

5. Ковалёв И.В., Баскаков М.Б., Медведев М.А. и др. Мио-генные эффекты циклического гуанозинмонофосфата в гладкомышечных клетках. Роль протеинкиназы C // Рос. физиол. журн. им. Сеченова. 2003. Т. 89, № 4. С. 436—446.

6. Ковалёв И.В., Попов А.Г., Баскаков М.Б. и др. Влияние буметанида, ингибитора Na+,K+,2Cl–-котранспорта на электрическую и сократительную активность гладко-мышечных клеток мочеточника морской свинки // Бюл. экспер. биологии и медицины. 2003. Т. 134, № 6. С. 714—717.

7. Шуба М.Ф., Бурый В.А. Мембранные механизмы воз-буждения гладкомышечных клеток // Физиол. журн. 1984. Т. 30, № 5. С. 545—559.

8. Abe K., Kimura H. The possible role of hydrogen sulfide as an endogenous neuromodulator // J. Neurosci. 1996. № 16. P. 1066—1071.

9. Anfinogenova Y.J., Baskakov M.B, Kovalev I.V. et al. Cell-volume-dependent vascular smooth muscle contraction: role of Na+,K+,2Cl–-cotransport, intracellular Cl- and L-type Ca2+ channels // Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 2004. V. 449. P. 42—55.

10. Beauchamp R.O., Bus J.S., Popp J.A. et al. A critical re-view of the literature on hydrogen sulfide toxity // Crit. Rev. in Toxicol. 1984. № 13. P. 25—97.

11. Deiffenstein R.J., Hulbert W.C., Roth S.H. Toxicology of hydrogen sulfide // Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1992. № 32. P. 109—134.

12. Dorman D.C., Moulin F.J., McManus B.E. et al. Cyto-chrome oxidase inhibition induced by acute hydrogen sulfide inhalation: correction with tissue sulfide concentrations in the rat brain, liver, lung and nasal epithelium // Toxicol. Sci. 2002. № 65. P. 18—25.

13. Hosoki R., Matsuki N., Kimura H. The possible role of hy-drogen sulfide as an endogenous smooth muscle relaxant in synergy with nitric oxide // Biochem. Biophys. Res. Commun. 1997. № 237. P. 527—531.

14. Kamoun P. Endogenous production of hydrogen sulfide in mammals // Amino Asids. 2004. № 26. P. 243—254.

15. Kubo S., Doe I., Kurokawa Y. et al. Direct inhibition of en-dothelial nitric oxide synthase by hydrogen sulfide: contribution to dual modulation of vascular tension // Toxico¬logy. 2007. V. 232. P. 132—146.

16. Lim J.J., Liu Y.H., Khin E.S., Bian J.S. Vasoconstrictive ef-fect of hydrogen sulfide involves downregulation of cAMP in vascular smooth muscle cells // Am. J. Physiol. Cell. Physiol. 2008. V. 295. P. 1261—1270

17. Lowicka E., Beltowski J. Hydrogen sulfide — the third gas of interest for pharmacologists // Pharmacol. Reports. 2007. № 59. P. 4—24.

18. Reiffenstein P.J., Hulbert W.C., Roth S.H. Toxicology of hy-drogen sulfide // Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1992. № 32. P. 109—134.

19. Szabo C. Hydrogen sulfide and its therapeutic potential // Nature Rewiews. 2007. № 6. P. 917—935.

20. Tang G., Jang G., Wu L., Liang W., Wang R. Direct stimulation of KATP channels by exogenous and endogenous hydrogen sulfide in vascular smooth muscle cells // Mol. Phar-macol. 2005. V. 68. P. 1757—1764.

21. Wagner C.A. Hydrogen sulfide: a new gaseous signal molec-ula and blood pressure regulator // J. of Nephrology. 2009. № 22 (2). P. 173—176.


Review

For citations:


Kovalyov I.V., Baskakov M.B., Gusakova S.V., Vtorushina T.A., Zheludeva A.S., Smagliy L.V., Rozhkova O.S., Nosov D.S., Medvedev M.A., Orlov S.N. The effect of hydrogen sulfide on electrical and contractile activity of smooth muscle cells in guinea pig ureter. Bulletin of Siberian Medicine. 2012;11(6):51-58. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-6-51-58

Views: 848


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1682-0363 (Print)
ISSN 1819-3684 (Online)