dc.contributor.author
Hercule, Hantz C.
dc.date.accessioned
2018-06-07T16:45:47Z
dc.date.available
2010-05-12T07:20:26.054Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/3001
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-7201
dc.description.abstract
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) serve as endothelial-derived hyperpolarizing
factors (EDHF), but may also affect vascular function by other mechanisms. We
identified a novel interaction between EETs and endothelial NO release using
soluble epoxide hydrolase (sEH) –/– and +/+ mice. Our data indicate that the
EDHF response in mice is caused by hydrogen peroxide, but not by P450
eicosanoids. Moreover, P450 eicosanoids are vasodilatory, largely through
their ability to activate endothelial NO synthase (eNOS) and NO release.
17,18-Epoxyeicosatetraenoic acid (17,18-EETeTr) stimulates vascular large-
conductance K+ (BK) channels. We performed whole-cell and perforated-patch
clamp experiments in freshly isolated cerebral and mesenteric artery vascular
smooth muscle cells (VSMC) from Sprague–Dawley rats, BK β1 gene-deficient
(–/–), BK a (–/–), RyR3 (–/–) and wild-type mice. 17,18-EETeTr (100 nM)
increased tetraethylammonium (1 mM)-sensitive outward K+ currents in VSMC from
wild-type rats and wild-type mice. The effects were not inhibited by the
epoxyeicosatrienoic acid (EET) antagonist 14,15-epoxyeicosa-5(Z)-enoic acid
(10 µM). BK channel currents were increased 3.5-fold in VSMC from BK β1 (–/–)
mice, whereas a 2.9-fold stimulation was observed in VSMC from RyR3 (–/–) mice
(at membrane voltage 60 mV). The 17,18-EETeTr did not induce outward currents
in VSMC BK a (–/–) cells. Vasodilatation was largely inhibited in cerebral and
mesenteric arteries isolated from BK a (–/–) mice compared with that observed
in wild-type and BK β1 (–/–) arteries. 17,18-EETeTr represents an endogenous
BK channel agonist and vasodilator. BK a represents the molecular target for
the principal action of 17,18-EETeTr. The action of 17,18-EETeTr is not
mediated by changes of the internal global calcium concentration or local SR
calcium release events. Angiotensin II (Ang II) activates signalling pathways
predominantly through the G-protein-coupled Ang II type 1 receptor (AT1R). The
regulator of G protein signalling 2 (RGS2) is a negative G protein regulator.
We showed in this study that Ang II infusion increased BP more in RGS2 –/–
than in RGS2 +/+ mice and that myogenic tone and vasoconstrictor responses to
Ang II, ET-1 and PE were increased in isolated interlobular arterioles of RGS2
–/– mice. In both RGS2 –/– and RGS2 +/+ mice treated with Ang II, urinary
adrenaline and noradrenaline excretion were similar and profoundly decreased.
These findings suggest that Ang II-induced hypertension in RGS2 –/– mice is
mediated through vascular mechanisms rather than sympathetic activation.
de
dc.description.abstract
Das Endothel setzt Stickstoffmonoxid (NO), Prostazyklin und Endothelium-
derived hyperpolarizing factor (EDHF) frei. Epoxyeicosatriensäuren (EETs), K+
und Hydrogenperoxid (H2O2) sind Kandidaten für EDHF. EETs könnten die
Gefäßfunktion aber auch über andere Mechanismen beeinflussen. In dieser Arbeit
wird eine neuartige Interaktion zwischen EETs und endothelialer NO-Freisetzung
durch Verwendung von Soluble epoxide hydrolase (sEH) –/– und +/+ Mäusen
aufgedeckt. Die Ergebnisse zeigen, dass die EDHF-Antwort in
Mesenterialarterien durch H2O2, jedoch nicht durch P450-Eicosanoide vermittelt
wird. P450-Eicosanoide sind hauptsächlich vasodilatatorisch durch ihre
Fähigkeit, endotheliale NO-Synthase (eNOS) zu aktivieren und NO freizusetzen.
Es wird auch gezeigt, dass 17,18-Epoxyeicosatetraensäure (17,18-EETeTr) als
endogener BK-Kanalöffner und Vasodilatator fungiert; dabei aktiviert
17,18-EETeTr die BKalpha-Untereinheit als molekulare Zielstruktur. Angiotensin
II (Ang II) aktiviert zelluläre Signalwege hauptsächlich über G-Protein-
gekoppelte Ang II-Typ 1-Rezeptoren (AT1R). Der Regulator of G protein
signalling 2 (RGS2) ist ein negativer G-Protein-Regulator. Es wird gezeigt,
dass Angiotensin II-Infusion den Blutdruck stärker in RGS2 –/– als in RGS2 +/+
Mäusen erhöht. Der myogene Gefäßtonus sowie die vasokonstriktorischen
Antworten auf Angiotensin II, Endothelin-1 und Phenylephrin sind in isolierten
Interlobulararteriolen von RGS2 –/– Mäusen erhöht. In mit Angiotensin II
behandelten RGS2 –/– und RGS2 +/+ Mäusen sind die Urinadrenalin- und
Urinnoradrenalinausscheidung gleich stark herabgesetzt. Diese Befunde zeigen,
dass Ang II-induzierte Hypertonie in RGS2 –/– Mäusen eher über vaskuläre
Mechanismen als über Sympathikusaktivierung vermittelt wird.
de
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
CYP Metabolites
dc.subject.ddc
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::610 Medizin und Gesundheit
dc.title
Role of Cytochrome P450 metabolites and RGS2 in the regulation of vascular
tone in mice
dc.contributor.contact
herculeh1@yahoo.com
dc.contributor.firstReferee
Prof. Dr. Med.Dr.rer.nat. M. Gollasch
dc.contributor.furtherReferee
Priv.-Doz. Dr. Med. R. Dechend, Prof. Dr. R. Brandes
dc.date.accepted
2010-05-16
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000017009-3
dc.title.translated
Die Rolle von Cytochrom P450-Metaboliten und RGS2 bei der Regulation des
Gefäßtonus in Mäusen
de
refubium.affiliation
Charité - Universitätsmedizin Berlin
de
refubium.mycore.fudocsId
FUDISS_thesis_000000017009
refubium.mycore.derivateId
FUDISS_derivate_000000007449
dcterms.accessRights.dnb
free
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open access