Preview

Регионарное кровообращение и микроциркуляция

Расширенный поиск

Участие КАТФ-каналов в дилатации церебральных артерий при хроническом воспалении у крыс

https://doi.org/10.24884/1682-6655-2026-25-2-70-75

Аннотация

   Введение. Хроническое воспаление (ХВ) приводит к энцефалопатиям, дестабилизации когнитивных способностей и психоэмоционального состояния. Функционирование нейронов зависит от мозгового кровотока, который регулируется изменением диаметра артерий. Реактивность артерий во многом определяется функционированием КАТФ-каналов,
которое при ХВ может ухудшаться под воздействием провоспалительных цитокинов и свободных радикалов.

   Цель – исследование вклада КАТФ-каналов в дилатацию церебральных артерий крыс при развитии хронического воспаления.

   Материалы и методы. На пиальных артериях крыс Wistar через три месяца после лигирования и перфорации слепой кишки (модель хронического воспаления (ХВ)) проводили: исследование дилататорной реакции артерий разного диаметра на воздействие ацетилхолина (ACh) и нитропруссида натрия (NP) до и после блокирования КАТФ-каналов глибенкламидом (GB); оценку вклада КАТФ-каналов в формирование сосудистого тонуса по числу сузившихся артерий на воздействие блокатора GB и расширившихся на воздействие активатора пинацидила (PI).

   Результаты. При ХВ число дилатаций на воздействие AСh уменьшалось в 1,4–3,4 раза у артерий диаметром менее 40 мкм и в 1,7–1,9 раза у более крупных сосудов по сравнению с контрольной группой. Под воздействием NP у ХВ-крыс расширилось меньше в 1,6–1,7 крупных и в 1,5 раза мелких пиальных артерий относительно контроля. В контрольной группе число дилатаций на AСh при одновременно применении с GB уменьшалось в 2,2–3,4 раза по сравнению с реакцией только на AСh, а для NP – в 2,5–3 раза. В группе ХВ блокирование КАТФ-каналов статистически значимо не понижало число расширившихся артерий ни при воздействии AСh, ни при применении NP. Вклад КАТФ-каналов крупных мозговых артерий в формирование тонуса крупных пиальных артерий при ХВ по сравнению с контролем не изменялся, а у мелких незначительно снижался.

   Заключение. При развитии хронического воспаления выявлено значительное ухудшение дилатации пиальных артерий у крыс. В отличие от контроля, у животных с ХВ КАТФ-каналы гладкомышечных клеток не принимают участие в формировании дилататорной реакции данных сосудов, хотя вклад КАТФ-каналов в поддержание сосудистого тонуса у крупных артерий сохранялся.

Об авторах

И. Б. Соколова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук»
Россия

Ирина Борисовна Соколова, старший научный сотрудник

лаборатория физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем

199034; Васильевский остров, набережная Макарова, д. 6; Санкт-Петербург



О. П. Горшкова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук»
Россия

Оксана Петровна Горшкова, старший научный сотрудник

лаборатория физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем

199034; Васильевский остров, набережная Макарова, д. 6; Санкт-Петербург



Список литературы

1. Pan S, Lv Z, Wang R, et al. Sepsis-induced brain dysfunction: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Oxid Med Cell Longev. 2022;2022:1328729. Doi: 10.1155/2022/1328729.

2. Yin X-Y, Tang X-H, Wang S-X, et al. HMGB1 mediates synaptic loss and cognitive impairment in an animal model of sepsis-associated encephalopathy. J Neuroinflammation. 2023;20(1):69. Doi: 10.1186/s12974-024-03213-5.

3. Schaeffer S, Iadecola C. Revisiting the neurovascular unit. Nat Neuroscins. 2021;24(9):1198–1209. Doi: 10.1038/s41593-021-00904-7.

4. Grubb S, Cai C, Hald BO, et al. Precapillary sphincters maintain perfusion in the cerebral cortex. Nat Commun. 2020;11(1):395. Doi: 10.1038/s41467-020-14330-z.

5. Clement A, Guo S, Jansen-Olesen I, Christensen SL. ATP-sensitive potassium channels in migraine: translational findings and therapeutic potential. Cells. 2022;11(15):2406. Doi: 10.3390/cells11152406.

6. Syed AU, Koide M, Brayden JE, Wellman G. Tonic regulation of middle meningeal artery diameter by ATP-sensitive potassium channels. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 2019;39(4):670–679. Doi: 10.1177/0271678X17749392.

7. Ribeuz HL, Capuano V, Girerd B, et al. Implication of potassium channels in the pathophysiology of pulmonary arterial hypertension. Biomolecules. 2020;10(9):1261. Doi: 10.3390/biom10091261.

8. Li L, Xing M, Wang L, Zhao Y. Maresin 1 alleviates neuroinflammation and cognitive decline in a mouse model of cecal ligation and puncture. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2024;49(6):890–902. Doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2024.240117.

9. Zhou Y, Deng Q, Vong CT, et al. Oxyresveratrol reduces lipopolysaccharide-induced inflammation and oxidative stress through inactivation of MAPK and NF-κB signaling in brain endothelial cells. Biochem Biophys Rep. 2024;40:101823. Doi: 10.1016/j.bbrep.2024.101823.

10. Серебрякова С. Н., Семинский И. Ж., Гузовская Е. В., Гуцол Л. О. Воспаление – фундаментальный патологический процесс : лекция 1 (альтерация, сосудистые реакции), лекция 2 (клеточные реакции) // Байкальский медицинский журнал. 2023. Т. 2, № 2. С. 53–76. Doi: 10.57256/2949-0715-2023-2-53-64. Doi: 10.57256/2949-0715-2023-2-65-76.

11. Головкин А. С., Асадуллина И. А., Кудрявцев И. В. Пуринергическая регуляция основных физиологических и патологических процессов // Медицинская иммунология. 2018. Т. 20, № 4. С. 463–476. Doi: 10.15789/1563-0625-2018-4-463-476.

12. Li J, Jia Q, Yang L, et al. Sepsis-associated encephalopathy: mechanisms, diagnosis, and treatments update. Int J Biol Sci. 2025;21(7):3214–3228. Doi: 10.7150/ijbs.102234.

13. Zeidner G, Sadja R, Reuveny E. Redox-dependent gating of G protein-coupled inwardly rectifying K+ channels. J Biol Chem. 2001;76(38):35564–70. Doi: 10.1074/jbc.M105189200.

14. Никифорова Л. Р., Крышень К. Л., Боровкова К. Е. Обзор доклинических моделей сепсиса и септического шока // Лабораторные животные для научных исследований. 2021. № 4. С. 17–28. Doi: 10.29296/2618723X-2021-04-03.

15. Sokolova IB, Shuvaeva VN. Dynamics of development of systemic inflammatory response and disruption of endothelium-depend vasodilation of cerebral arteries. Moscow University Biologic Scin Bulletin. 2024;79(4):224–230. Doi: 10.3103/S0096392525600152.

16. Sokolova IB, Gorshkova OP. Cell therapy: a new technology of cerebral circulation restoration after ischemia/reperfusion. Acta Naturae. 2023;15(2):75–80. Doi: 10.32607/actanaturae.11904.

17. Nagao T, Ibayashi S, Sadoshima S, et al. Distribution and physiological roles of ATP-sensitive K+ channels in the vertebrobasilar system of the rabbit. Circ Res. 1996;78(2): 238–43. Doi: 10.1161/01.res.78.2.238.

18. Тихова Г. П. Планируем клиническое исследование. Вопрос № 1: как определить необходимый объем выборки? // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2014. Т. 8, № 3. С. 57–63.

19. Ajoolabady A, Pratico D, Ren J. Endothelial dysfunction: mechanisms and contribution to diseases. Acta Pharmacol Sin. 2024;45(10):2023–2031. Doi: 10.1038/s41401-024-01295-8.

20. Shea CM, Price GM, Liu G, et al. Soluble guanylate cyclase stimulator praliciguat attenuates inflammation, fibrosis, and end-organ damage in the Dahl model of cardiorenal failure. Am J Physiol Renal Physiol. 2020;318(1):F148–F159. Doi: 10.1152/ajprenal.00247.2019.

21. Daiber A, Steven S, Weber A, et al. Targeting vascular (endothelial) dysfunction. Br J Pharmacol. 2017; 174(12):1591–1619. Doi: 10.1111/bph.13517.

22. Cai Z, Wu C, Xu Y, et al. The NO-cGMP-PKG Axis in HFpEF: from pathological mechanisms to potential therapies. Aging Dis. 2023;14(1):46–62. Doi: 10.14336/AD.2022.0523.

23. Sung MW, Yang Z, Driggers CM, et al. Vascular KATP channel structural dynamics reveal regulatory mechanism by Mg-nucleotides. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(44): e2109441118. Doi: 10.1073/pnas.2109441118.

24. Сюндюкова Е. Г., Медведев Б. И., Сашенков С. Л. и др. Показатели системы гемостаза и маркеры системного воспаления у беременных с преэклампсией // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». 2014. Т. 14, № 1. С. 88–95.

25. Huan Q, Peng J, Chang Y, et al. Activation of P2Y1R impedes intestinal mucosa repair during colitis. Int J Biol Sci. 2023;19(14):4360–4375. Doi: 10.7150/ijbs.82302.

26. Foster M, Coetzee W. KATP Channels in the cardiovascular system. Physiol Rev. 2016;96(1):177. Doi: 10.1152/physrev.00003.


Рецензия

Для цитирования:


Соколова И.Б., Горшкова О.П. Участие КАТФ-каналов в дилатации церебральных артерий при хроническом воспалении у крыс. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2026;25(2):70-75. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2026-25-2-70-75

For citation:


Sokolova I.B., Gorshkova O.P. Involvement of KATP Channels in the Dilation of Cerebral Arteries During Chronic Inflammation in Rats. Regional blood circulation and microcirculation. 2026;25(2):70-75. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1682-6655-2026-25-2-70-75

Просмотров: 179

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1682-6655 (Print)
ISSN 2712-9756 (Online)