Сигнальні молекули газоподібних речовин — малі молекули таких хімічних сполук, які при температурі тіла і нормальному атмосферному тиску перебувають в газоподібному агрегатному стані, і які виконують в організмі, тканині або клітині ті чи інші сигнальні функції, викликаючи своїм впливом в клітині, тканини або організмі ті чи інші фізіологічні або біохімічні зміни та / або беручи участь у регуляції і модуляції тих чи інших фізіологічних і біохімічних процесів. Деякі з сигнальних молекул газоподібних речовин утворюються ендогенно, тобто в самому організмі, клітині або тканини, деякі інші, як, наприклад, кисень, перебувають ззовні.
До сигнальних молекул газоподібних речовин належать, зокрема, монооксид азоту, монооксид вуглецю, і, можливо, деякі інші. Деякі сигнальні молекули газоподібних речовин, які утворюються ендогенно (в самому організмі) в літературі іноді називають «ендогенними газами» (на відміну від кисню, який надходить ззовні). Вживаються також терміни «газотрансміттери», «газомодулятори». Відносно деяких газоподібних речовин, а саме монооксиду азоту, монооксиду вуглецю та сульфіду водню на даний час (березень 2015 року) склався консенсус фахівців щодо правомірності їх зарахування як до «ендогенних газів», так і до газотрансміттерів. Існування деяких інших газоподібних речовин (таких, як, наприклад, закис азоту) в живому організмі (а не в пробірці з культурою тканини або з білками-ферментами і їх субстратами) у фізіологічних або патофізіологічних умовах і притому в фізіологічно релевантних концентраціях, та / або їх участь у регуляції тих чи інших фізіологічних процесів (тобто їх фізіологічне значення і сигнальна функція) піддається сумніву або точно не встановлено, або визнається не всіма авторами, і ці речовини розглядаються, скоріше, як «потенційні кандидати в ендогенні гази» або «потенційні кандидати в газотрансміттери», «потенційні кандидати в сигнальні молекули газоподібних речовин». При цьому у різних авторів списки «потенційних кандидатів у ендогенні гази» або «потенційних кандидатів у газотрансміттери / сигнальні молекули газоподібних речовин» різняться. Так, наприклад, Л. Лі та P. K. Мур в своїй статті від 2007 року називають серед потенційних кандидатів у ендогенні гази аміак, ацетальдегід, оксид сірки (IV) і закис азоту. Інший вчений, Руї Ван, у статті від 2014 називає серед потенційних кандидатів у газотрансміттери метан і аміак, але не згадує сірчистий газ або ацетальдегід.
Деякі сигнальні молекули газоподібних речовин є загальними для всіх або декількох царств, тобто грають сигнальну роль і у людини і тварин, і у рослин, і у ряду видів прокаріотів. Деякі ж, навпаки, мають важливе фізіологічне сигнальне значення для, наприклад, рослин (як приклад — етилен), але утворюються в дуже малих кількостях і, мабуть, не відіграють якоїсь суттєвої фізіологічної ролі у людини і тварин, і навпаки. Тому розглядати передачу біологічних сигналів за допомогою сигнальних молекул газоподібних речовин має сенс тільки роздільно по царствам.
Поняття про газотрансміттери
Газотрансміттерами називають деякі з сигнальних молекул газоподібних речовин, що синтезуються в організмі людини і тварин . Традиційно до газотрансміттерів зараховують монооксид азоту, монооксид вуглецю, сульфід водню. Саме вищезазначені гази (NO, CO, H2S) мають багато спільного у виконуваних ними фізіологічних функціях, проте виконують свою роль досить унікальним чином, що відрізняє їх від «класичних» сигнальних молекул організму людини і тварин, таких, як гормони, цитокіни або нейромедіатори типу адреналіну і ацетилхоліну.
Вперше ідея про те, що газоподібна речовина може надавати пряму дію на відомі фармакологічні рецепторні мішені і, таким чином, діяти як нейромедіатор, була висунута в 1981 році на підставі клінічних спостережень за дією закису азоту. Експерименти в пробірці підтвердили ці спостереження, які пізніше були підтверджені іншою дослідницькою групою на морських свинках.
Концепція «газотрансміттерів» і відповідна термінологія, а також критерії, що дозволяють зарахувати ті чи інші з сигнальних молекул газоподібних речовин до «газотрансміттерів» була вперше запропонована в 2002 році. Згідно запропонованим критеріям, для того, щоб молекули якоїсь ендогенної газоподібної речовини могли зараховуватися до «газотрансміттерів» для них повинні виконуватися наступні умови:
- Це мала молекула речовини, яка є газоподібною при температурі тіла і нормальному атмосферному тиску;
- Молекули цієї речовини здатні легко проникати крізь біологічні мембрани. Внаслідок цього ефекти газотрансміттерів не зобов'язані залежати від впливу на вже відомі мембранні рецептори. Газотрансміттери можуть надавати ендокринні, паракрінні або аутокрінні ефекти. Зокрема, в ендокринному режимі газотрансміттери можуть виділятися в кров у місці їх виробництва, переноситися з током крові, захоплюватися транспортними білками (білками-переносниками), такими, як гемоглобін, доставлятися до віддалених органів і тканин-мішеней, і там звільнятися, модулюючи функції клітин органу або тканини-мішені, віддаленої від місця первісного утворення молекул газотрансміттеру;
- Ця газоподібна речовина утворюється ендогенно (тобто в самому організмі), а не надходить ззовні, причому утворюється ензиматичним, ферментативним шляхом (тобто в результаті певних, добре відомих, вивчених і описаних ферментативних реакцій), а кількість цієї речовини контролюється і регулюється організмом;
- Ця газоподібна речовина має чітко визначені специфічні фізіологічні функції в фізіологічно релевантних (тобто таких що зустрічаються в нормі в організмі) концентраціях. Таким чином, зміна ендогенних рівнів цього газу в результаті тих чи інших зовнішніх впливів викликає певні специфічні фізіологічні та біохімічні зміни;
- Ендогенні фізіологічні функції, виконувані цією газоподібною сигнальною молекулою — «газотрансміттером», та викликані їм фізіологічні та біохімічні зміни у функціонуванні організму — можуть бути імітовані введенням його газоподібного аналога в організм ззовні, в фізіологічно релевантних концентраціях;
- Внутрішньоклітинні фізіологічні та біохімічні ефекти газотрансміттеру можуть здійснюватися як безпосередньо, так і через ті чи інші системи вторинних посередників, проте повинні мати специфічні клітинні, субклітинні та / або молекулярні мішені.
У 2011 році була заснована Європейська мережа досліджень в області газотрансміттерів (ENOG). Метою існування цієї організації є заохочення досліджень у галузі біологічної ролі ендогенно утворених монооксиду азоту, монооксиду вуглецю, сульфіду водню як газотрансміттерів з метою кращого розуміння цієї ролі і встановлення специфічної ролі кожного з них як у підтримці здоров'я, так і в патологічних станах. Крім того, ця організація також ставить однією зі своїх цілей перетворення базових знань в галузі біохімії та фізіології газотрансміттерів в практично придатні терапевтичні та клініко-діагностичні інструменти.
Не всі з відомих ендогенних газів є газотрансміттерами: не для всіх існуючих в організмі ендогенних газоподібних сполук виконуються всі перераховані вище умови. Зокрема, не для всіх з них показана роль у передачі внутрішньоклітинних або міжклітинних сигналів та / або в регуляції тих чи інших фізіологічних функцій. Також не для всіх з них показано утворення в клітинах самого організму людини або тварини (деякі з них, як вважають, утворюються переважно або виключно мікрофлорою кишечника, що, втім, не скасовує того, що вони можуть частково всмоктуватися в кров і можуть давати ті чи інші фізіологічні ефекти, тобто можуть не бути фізіологічно нейтральними; для деяких доведено утворення в пробірці — в культурі тканини або при взаємодії ферменту з субстратом, але не доведено утворення в живому організмі та / або істотне фізіологічне значення їх концентрацій у крові). Таким чином, термін «ендогенні гази» значно ширше терміна «газотрансміттери». Нижче розглядається біологічна роль тільки тих газів, які або є загальновизнаними сигнальними молекулами газоподібних речовин, або запропоновані будь-ким з авторів як потенційні кандидати у сигнальні молекули газоподібних речовин.
Монооксид азоту
Монооксид азоту (NO) є одним із небагатьох відомих газотрансміттерів і, крім того, є також хімічно високореактивним вільним радикалом, здатним виступати як в ролі окиснювача, так і в ролі відновника. Монооксид азоту є ключовим вторинним посередником в організмах хребетних і відіграє важливу роль у міжклітинній та внутрішньоклітинній передачі сигналу і, як наслідок, у безлічі біологічних процесів . Відомо, що монооксид азоту виробляється практично всіма типами живих організмів, від бактерій, грибів і рослин, до клітин тварин.
Монооксид азоту спершу був виявлений під ім'ям ендотеліального судинорозширювального фактора (хімічна природа якого тоді ще була не відома). Він синтезується в організмі з аргініну за участю кисню і НАДФН ферментом синтазою оксиду азоту . Відновлення неорганічних нітратів також може бути використано для виробництва організмом монооксиду азоту . Ендотелій кровоносних судин використовує цю сполуку як сигнал оточуючим гладком'язовим клітинам розслабитися, що призводить до вазодилатації і збільшення кровотоку. Монооксид азоту є високореактивним вільним радикалом з часом життя близько декількох секунд, але при цьому має високу здатність до проникнення крізь біологічні мембрани. Це робить монооксид азоту ідеальною сигнальною молекулою для короткочасного аутокринного (всередині клітини) або паракрінного (між близько розташованими або сусідніми клітинами) обміну сигналами.
Монооксид вуглецю
Ендогенний монооксид вуглецю (CO) виробляється в нормі клітинами організму людини і тварин і відіграє роль сигнальної молекули . Він може грати фізіологічну роль в організмі, зокрема, бути нейротрансмиттером і викликати вазодилатацію . Зважаючи на роль ендогенного монооксиду вуглецю в організмі, порушення його метаболізму пов'язують з різними захворюваннями, такими, як нейродегенеративні захворювання, атеросклероз кровоносних судин, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, різні запальні процеси .
Монооксид вуглецю утворюється в організмі в процесі окисного руйнування протогема IX ферментом гемоксигеназою (EC 1.14.99.3) . У свою чергу, протогем IX утворюється в процесі руйнування гема з гемоглобіну і міоглобіну, а також інших гемових білків, таких, як цитохром. Гемоксигеназа руйнує протогем IX за допомогою окисного руйнування його α-метинового містка. При цьому, крім монооксиду вуглецю, утворюються також білівердин і вільне іонізоване залізо (II). Білівердин надалі перетворюється в білірубін за допомогою ферменту білівердинредуктази. У ссавців відомі мінімум три ізоформи гемоксигенази, відповідальних за руйнування гему — HO-1, HO-2 і HO-3. При цьому ізоформа HO-1 є індукованою, і її експресія й активність підвищуються у відповідь на ті чи інші стресорні впливи, а ізоформа HO-2 є конституційно активною. Ізоформа HO-3, виявлена порівняно недавно, ще повністю не охарактеризована, і її порівняльна роль в окислювальному руйнуванні гема у фізіологічних і патологічних умовах остаточно не з'ясована. Однак відомо, що константа Міхаеліса по відношенню до протогема IX для ізоформи HO-3 вище, ніж для двох інших ізоформ. Різноманітні стресорні впливи, такі, як дія прозапальних цитокінів, гіпоксія, утворення вільних радикалів, підвищений вміст в крові або тканинах вільного гема або іонів важких та перехідних металів є індукторами гемоксигенази-1. Регуляція транскрипції гена гемоксигенази-1 досить складна.
Сульфід водню
Ендогенний сульфід водню (H2S) виробляється в невеликих кількостях клітинами ссавців і виконує ряд важливих біологічних функцій, в тому числі сигнальну , . Це третій з відкритих газотрансміттерів (після монооксиду азоту і монооксиду вуглецю). Подібно до монооксиду азоту і монооксиду вуглецю, ендогенний сульфід водню є спазмолітиком (розслабляє гладенькі м'язи) і вазодилятатором. Він також проявляє активність у ЦНС, де підвищує NMDA-опосередковану нейротрансмісію і сприяє довготривалому запам'ятовуванню інформації
Ендогенний сульфід водню утворюється в організмі під час обміну сірковмісних амінокислот за допомогою ферментів цистатіонін-β-синтази та цистатіонін-γ-ліази. Ще один шлях утворення цієї сигнальної молекули залучає фермент 3-меркаптопіруватсульфотрансферазу. . Під час катаболізму сульфід водню окиснюється до сульфіту в мітохондріях за допомогою ферменту тіосульфатредуктази. Сульфіт надалі окиснюється до тіосульфату і сульфату ферментом сульфітоксидазою. Сульфати, як кінцевий продукт метаболізму, виводяться з сечею .
Завдяки властивостям, подібним до властивостей монооксиду азоту (але без його здатності утворювати пероксинітрит, реагуючи з супероксидом), ендогенний сульфід водню вважається зараз одним з важливих факторів, що захищають організм від серцево-судинних захворювань. Відомі кардіопротектівні властивості часнику пов'язані з катаболізмом полісульфідних груп алліцину з утворенням сульфіду водню, причому ця реакція каталізується за допомогою глутатіону.
Хоча і монооксид азоту, і сульфід водню здатні розслабляти м'язи і викликати вазодилатацію, їх механізми дії є різними. У той час як монооксид азоту активує фермент гуанілатциклазу , сульфід водню активує АТФ-чутливі калієві канали в гладком'язових клітинах . Дослідникам до теперішнього часу невідомо, як розподіляються фізіологічні ролі в регулюванні тонусу судин між монооксидом азоту, монооксидом вуглецю і сульфідом водню. Однак існують деякі дані, що дозволяють припустити, що монооксид азоту в фізіологічних умовах в основному розширює великі судини, в той час як сульфід водню відповідальний за аналогічне розширення дрібних кровоносних судин.
Останні дослідження демонструють, що вазодилатуючі, спазмолітичні, протизапальні і цитопротективні властивості цих газів взаємозалежні, і таким чином вказують на наявність конвергенції сигнальних шляхів монооксиду азоту і сульфіду водню. Крім того, показано, що сульфід водню здатний реагувати з внутрішньоклітинними S-нітрозотіолами, в результаті чого утворюється найменший можливий S-нітрозотіол — HSNO. Це змушує припускати, що сульфід водню залучений до контролю за рівнем внутрішньоклітинного вмісту S-нітрозотіолів.
Подібно монооксиду азоту, сульфід водню відіграє роль у розширенні судин статевого члена, необхідному для здійснення ерекції, що створює нові можливості для терапії еректильної дисфункції за допомогою тих чи інших засобів, що підвищують продукцію ендогенного сульфіду водню.
Примітки
- Wang R. Shared signaling pathways among gasotransmitters // PNAS. – 2012. - Vol. 109, N23. - pp 8801–8802]
- Habib S., Ali A. Biochemistry of Nitric Oxide // J. Clin. Biochem. – 2011. – Vol. 26, N. – pp 3–17
- Mathur V., Satrawala Y., Rajput M. et al Physiological and Pathophysiological Functions of Nitric Oxide // Der Pharmacia Lettre. – 2010. - Vol 2, N2. - pp 244-257]
- Michel T., Feron O. Nitric Oxide Synthases: Which, Where, How, and Why? // J. Clin. Invest. - 1997. - Vol. 100. - pp 2146-2152]
- Lundberg J., Weitzberg E., Gladwin M. The nitrate–nitrite–nitric oxide pathway in physiology and therapeutics // Nature Reviews Drug Discovery. – 2008. - N 7. - pp 156-167
- Wilkinson W., Kemp P. Carbon Monoxide: an emerging regulator of ion channels // The Journal of Physiology. – 2011. – Vol. 589. – pp 3055-3062]
- Rochette L., Cottin Y., Zeller M., Vergely C. Carbon monoxide: mechanisms of action and potential clinical implications // Pharmacol Ther. – 2013. – Vol. 137, N2. – pp 133-52
- Untereiner A., Wu L., Wang R. The Role of Carbon Monoxide as a Gasotransmitter in Cardiovascular and Metabolic Regulation // in: Hermann A., Sitdikova G., Weiger T. Gasotransmitters: Physiology and Pathophysiology: Physiology and Pathophysiology / Chapter 2. - Springer Berlin Heidelberg.: 2012. - pр. 37 – 70
- Коржов В. И., Видмаченко А. В., Коржов М. В. Монооксид углерода //] Журн. АМН України. – 2010. - т. 16, № 1. — С.23–37
- Caliendo G., Cirino G., Santagada V., Wallace J. Synthesis and Biological Effects of Hydrogen Sulfide (H2S): Development of H2S-Releasing Drugs as Pharmaceuticals // J. Med. Chem. – 2010. – Vol. 53. - pp 6275–6286
- Вараксин А.А., Пущина Е.В.] Значение сероводорода в регуляции функций органов // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2012. - № 2. - с 27 – 34
- [null Kimura] H. Metabolic turnover of hydrogen sulfide // Front Physiol. – 2012. – Vol. 3. – pp 1-3
- Lucas K., Pitari G., Kazerounian S. et al Guanylyl Cyclases and Signaling by Cyclic GMP // Pharmacological Reviews. – 2000. - Vol. 52, N 3. - pp 375-414
- Mancardia D., Pennaa C., Merlinoa A. et al Physiological and pharmacological features of the novel gasotransmitter: Hydrogen sulfide // Biochim Biophys Acta. - 2009. – Vol. 1787, N7. - pp 864–872.
Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (березень 2017) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Signalni molekuli gazopodibnih rechovin mali molekuli takih himichnih spoluk yaki pri temperaturi tila i normalnomu atmosfernomu tisku perebuvayut v gazopodibnomu agregatnomu stani i yaki vikonuyut v organizmi tkanini abo klitini ti chi inshi signalni funkciyi viklikayuchi svoyim vplivom v klitini tkanini abo organizmi ti chi inshi fiziologichni abo biohimichni zmini ta abo beruchi uchast u regulyaciyi i modulyaciyi tih chi inshih fiziologichnih i biohimichnih procesiv Deyaki z signalnih molekul gazopodibnih rechovin utvoryuyutsya endogenno tobto v samomu organizmi klitini abo tkanini deyaki inshi yak napriklad kisen perebuvayut zzovni Do signalnih molekul gazopodibnih rechovin nalezhat zokrema monooksid azotu monooksid vuglecyu i mozhlivo deyaki inshi Deyaki signalni molekuli gazopodibnih rechovin yaki utvoryuyutsya endogenno v samomu organizmi v literaturi inodi nazivayut endogennimi gazami na vidminu vid kisnyu yakij nadhodit zzovni Vzhivayutsya takozh termini gazotransmitteri gazomodulyatori Vidnosno deyakih gazopodibnih rechovin a same monooksidu azotu monooksidu vuglecyu ta sulfidu vodnyu na danij chas berezen 2015 roku sklavsya konsensus fahivciv shodo pravomirnosti yih zarahuvannya yak do endogennih gaziv tak i do gazotransmitteriv Isnuvannya deyakih inshih gazopodibnih rechovin takih yak napriklad zakis azotu v zhivomu organizmi a ne v probirci z kulturoyu tkanini abo z bilkami fermentami i yih substratami u fiziologichnih abo patofiziologichnih umovah i pritomu v fiziologichno relevantnih koncentraciyah ta abo yih uchast u regulyaciyi tih chi inshih fiziologichnih procesiv tobto yih fiziologichne znachennya i signalna funkciya piddayetsya sumnivu abo tochno ne vstanovleno abo viznayetsya ne vsima avtorami i ci rechovini rozglyadayutsya skorishe yak potencijni kandidati v endogenni gazi abo potencijni kandidati v gazotransmitteri potencijni kandidati v signalni molekuli gazopodibnih rechovin Pri comu u riznih avtoriv spiski potencijnih kandidativ u endogenni gazi abo potencijnih kandidativ u gazotransmitteri signalni molekuli gazopodibnih rechovin riznyatsya Tak napriklad L Li ta P K Mur v svoyij statti vid 2007 roku nazivayut sered potencijnih kandidativ u endogenni gazi amiak acetaldegid oksid sirki IV i zakis azotu Inshij vchenij Ruyi Van u statti vid 2014 nazivaye sered potencijnih kandidativ u gazotransmitteri metan i amiak ale ne zgaduye sirchistij gaz abo acetaldegid Deyaki signalni molekuli gazopodibnih rechovin ye zagalnimi dlya vsih abo dekilkoh carstv tobto grayut signalnu rol i u lyudini i tvarin i u roslin i u ryadu vidiv prokariotiv Deyaki zh navpaki mayut vazhlive fiziologichne signalne znachennya dlya napriklad roslin yak priklad etilen ale utvoryuyutsya v duzhe malih kilkostyah i mabut ne vidigrayut yakoyis suttyevoyi fiziologichnoyi roli u lyudini i tvarin i navpaki Tomu rozglyadati peredachu biologichnih signaliv za dopomogoyu signalnih molekul gazopodibnih rechovin maye sens tilki rozdilno po carstvam Ponyattya pro gazotransmitteriGazotransmitterami nazivayut deyaki z signalnih molekul gazopodibnih rechovin sho sintezuyutsya v organizmi lyudini i tvarin Tradicijno do gazotransmitteriv zarahovuyut monooksid azotu monooksid vuglecyu sulfid vodnyu Same vishezaznacheni gazi NO CO H2S mayut bagato spilnogo u vikonuvanih nimi fiziologichnih funkciyah prote vikonuyut svoyu rol dosit unikalnim chinom sho vidriznyaye yih vid klasichnih signalnih molekul organizmu lyudini i tvarin takih yak gormoni citokini abo nejromediatori tipu adrenalinu i acetilholinu Vpershe ideya pro te sho gazopodibna rechovina mozhe nadavati pryamu diyu na vidomi farmakologichni receptorni misheni i takim chinom diyati yak nejromediator bula visunuta v 1981 roci na pidstavi klinichnih sposterezhen za diyeyu zakisu azotu Eksperimenti v probirci pidtverdili ci sposterezhennya yaki piznishe buli pidtverdzheni inshoyu doslidnickoyu grupoyu na morskih svinkah Koncepciya gazotransmitteriv i vidpovidna terminologiya a takozh kriteriyi sho dozvolyayut zarahuvati ti chi inshi z signalnih molekul gazopodibnih rechovin do gazotransmitteriv bula vpershe zaproponovana v 2002 roci Zgidno zaproponovanim kriteriyam dlya togo shob molekuli yakoyis endogennoyi gazopodibnoyi rechovini mogli zarahovuvatisya do gazotransmitteriv dlya nih povinni vikonuvatisya nastupni umovi Ce mala molekula rechovini yaka ye gazopodibnoyu pri temperaturi tila i normalnomu atmosfernomu tisku Molekuli ciyeyi rechovini zdatni legko pronikati kriz biologichni membrani Vnaslidok cogo efekti gazotransmitteriv ne zobov yazani zalezhati vid vplivu na vzhe vidomi membranni receptori Gazotransmitteri mozhut nadavati endokrinni parakrinni abo autokrinni efekti Zokrema v endokrinnomu rezhimi gazotransmitteri mozhut vidilyatisya v krov u misci yih virobnictva perenositisya z tokom krovi zahoplyuvatisya transportnimi bilkami bilkami perenosnikami takimi yak gemoglobin dostavlyatisya do viddalenih organiv i tkanin mishenej i tam zvilnyatisya modulyuyuchi funkciyi klitin organu abo tkanini misheni viddalenoyi vid miscya pervisnogo utvorennya molekul gazotransmitteru Cya gazopodibna rechovina utvoryuyetsya endogenno tobto v samomu organizmi a ne nadhodit zzovni prichomu utvoryuyetsya enzimatichnim fermentativnim shlyahom tobto v rezultati pevnih dobre vidomih vivchenih i opisanih fermentativnih reakcij a kilkist ciyeyi rechovini kontrolyuyetsya i regulyuyetsya organizmom Cya gazopodibna rechovina maye chitko viznacheni specifichni fiziologichni funkciyi v fiziologichno relevantnih tobto takih sho zustrichayutsya v normi v organizmi koncentraciyah Takim chinom zmina endogennih rivniv cogo gazu v rezultati tih chi inshih zovnishnih vpliviv viklikaye pevni specifichni fiziologichni ta biohimichni zmini Endogenni fiziologichni funkciyi vikonuvani ciyeyu gazopodibnoyu signalnoyu molekuloyu gazotransmitterom ta viklikani yim fiziologichni ta biohimichni zmini u funkcionuvanni organizmu mozhut buti imitovani vvedennyam jogo gazopodibnogo analoga v organizm zzovni v fiziologichno relevantnih koncentraciyah Vnutrishnoklitinni fiziologichni ta biohimichni efekti gazotransmitteru mozhut zdijsnyuvatisya yak bezposeredno tak i cherez ti chi inshi sistemi vtorinnih poserednikiv prote povinni mati specifichni klitinni subklitinni ta abo molekulyarni misheni U 2011 roci bula zasnovana Yevropejska merezha doslidzhen v oblasti gazotransmitteriv ENOG Metoyu isnuvannya ciyeyi organizaciyi ye zaohochennya doslidzhen u galuzi biologichnoyi roli endogenno utvorenih monooksidu azotu monooksidu vuglecyu sulfidu vodnyu yak gazotransmitteriv z metoyu krashogo rozuminnya ciyeyi roli i vstanovlennya specifichnoyi roli kozhnogo z nih yak u pidtrimci zdorov ya tak i v patologichnih stanah Krim togo cya organizaciya takozh stavit odniyeyu zi svoyih cilej peretvorennya bazovih znan v galuzi biohimiyi ta fiziologiyi gazotransmitteriv v praktichno pridatni terapevtichni ta kliniko diagnostichni instrumenti Ne vsi z vidomih endogennih gaziv ye gazotransmitterami ne dlya vsih isnuyuchih v organizmi endogennih gazopodibnih spoluk vikonuyutsya vsi pererahovani vishe umovi Zokrema ne dlya vsih z nih pokazana rol u peredachi vnutrishnoklitinnih abo mizhklitinnih signaliv ta abo v regulyaciyi tih chi inshih fiziologichnih funkcij Takozh ne dlya vsih z nih pokazano utvorennya v klitinah samogo organizmu lyudini abo tvarini deyaki z nih yak vvazhayut utvoryuyutsya perevazhno abo viklyuchno mikrofloroyu kishechnika sho vtim ne skasovuye togo sho voni mozhut chastkovo vsmoktuvatisya v krov i mozhut davati ti chi inshi fiziologichni efekti tobto mozhut ne buti fiziologichno nejtralnimi dlya deyakih dovedeno utvorennya v probirci v kulturi tkanini abo pri vzayemodiyi fermentu z substratom ale ne dovedeno utvorennya v zhivomu organizmi ta abo istotne fiziologichne znachennya yih koncentracij u krovi Takim chinom termin endogenni gazi znachno shirshe termina gazotransmitteri Nizhche rozglyadayetsya biologichna rol tilki tih gaziv yaki abo ye zagalnoviznanimi signalnimi molekulami gazopodibnih rechovin abo zaproponovani bud kim z avtoriv yak potencijni kandidati u signalni molekuli gazopodibnih rechovin Monooksid azotuDokladnishe Oksid azotu II Monooksid azotu NO ye odnim iz nebagatoh vidomih gazotransmitteriv i krim togo ye takozh himichno visokoreaktivnim vilnim radikalom zdatnim vistupati yak v roli okisnyuvacha tak i v roli vidnovnika Monooksid azotu ye klyuchovim vtorinnim poserednikom v organizmah hrebetnih i vidigraye vazhlivu rol u mizhklitinnij ta vnutrishnoklitinnij peredachi signalu i yak naslidok u bezlichi biologichnih procesiv Vidomo sho monooksid azotu viroblyayetsya praktichno vsima tipami zhivih organizmiv vid bakterij gribiv i roslin do klitin tvarin Monooksid azotu spershu buv viyavlenij pid im yam endotelialnogo sudinorozshiryuvalnogo faktora himichna priroda yakogo todi she bula ne vidoma Vin sintezuyetsya v organizmi z argininu za uchastyu kisnyu i NADFN fermentom sintazoyu oksidu azotu Vidnovlennya neorganichnih nitrativ takozh mozhe buti vikoristano dlya virobnictva organizmom monooksidu azotu Endotelij krovonosnih sudin vikoristovuye cyu spoluku yak signal otochuyuchim gladkom yazovim klitinam rozslabitisya sho prizvodit do vazodilataciyi i zbilshennya krovotoku Monooksid azotu ye visokoreaktivnim vilnim radikalom z chasom zhittya blizko dekilkoh sekund ale pri comu maye visoku zdatnist do proniknennya kriz biologichni membrani Ce robit monooksid azotu idealnoyu signalnoyu molekuloyu dlya korotkochasnogo autokrinnogo vseredini klitini abo parakrinnogo mizh blizko roztashovanimi abo susidnimi klitinami obminu signalami Monooksid vuglecyuDokladnishe Monooksid vuglecyu Endogennij monooksid vuglecyu CO viroblyayetsya v normi klitinami organizmu lyudini i tvarin i vidigraye rol signalnoyi molekuli Vin mozhe grati fiziologichnu rol v organizmi zokrema buti nejrotransmitterom i viklikati vazodilataciyu Zvazhayuchi na rol endogennogo monooksidu vuglecyu v organizmi porushennya jogo metabolizmu pov yazuyut z riznimi zahvoryuvannyami takimi yak nejrodegenerativni zahvoryuvannya ateroskleroz krovonosnih sudin gipertonichna hvoroba serceva nedostatnist rizni zapalni procesi Monooksid vuglecyu utvoryuyetsya v organizmi v procesi okisnogo rujnuvannya protogema IX fermentom gemoksigenazoyu EC 1 14 99 3 U svoyu chergu protogem IX utvoryuyetsya v procesi rujnuvannya gema z gemoglobinu i mioglobinu a takozh inshih gemovih bilkiv takih yak citohrom Gemoksigenaza rujnuye protogem IX za dopomogoyu okisnogo rujnuvannya jogo a metinovogo mistka Pri comu krim monooksidu vuglecyu utvoryuyutsya takozh biliverdin i vilne ionizovane zalizo II Biliverdin nadali peretvoryuyetsya v bilirubin za dopomogoyu fermentu biliverdinreduktazi U ssavciv vidomi minimum tri izoformi gemoksigenazi vidpovidalnih za rujnuvannya gemu HO 1 HO 2 i HO 3 Pri comu izoforma HO 1 ye indukovanoyu i yiyi ekspresiya j aktivnist pidvishuyutsya u vidpovid na ti chi inshi stresorni vplivi a izoforma HO 2 ye konstitucijno aktivnoyu Izoforma HO 3 viyavlena porivnyano nedavno she povnistyu ne oharakterizovana i yiyi porivnyalna rol v okislyuvalnomu rujnuvanni gema u fiziologichnih i patologichnih umovah ostatochno ne z yasovana Odnak vidomo sho konstanta Mihaelisa po vidnoshennyu do protogema IX dlya izoformi HO 3 vishe nizh dlya dvoh inshih izoform Riznomanitni stresorni vplivi taki yak diya prozapalnih citokiniv gipoksiya utvorennya vilnih radikaliv pidvishenij vmist v krovi abo tkaninah vilnogo gema abo ioniv vazhkih ta perehidnih metaliv ye induktorami gemoksigenazi 1 Regulyaciya transkripciyi gena gemoksigenazi 1 dosit skladna Sulfid vodnyuEndogennij sulfid vodnyu H2S viroblyayetsya v nevelikih kilkostyah klitinami ssavciv i vikonuye ryad vazhlivih biologichnih funkcij v tomu chisli signalnu Ce tretij z vidkritih gazotransmitteriv pislya monooksidu azotu i monooksidu vuglecyu Podibno do monooksidu azotu i monooksidu vuglecyu endogennij sulfid vodnyu ye spazmolitikom rozslablyaye gladenki m yazi i vazodilyatatorom Vin takozh proyavlyaye aktivnist u CNS de pidvishuye NMDA oposeredkovanu nejrotransmisiyu i spriyaye dovgotrivalomu zapam yatovuvannyu informaciyi Endogennij sulfid vodnyu utvoryuyetsya v organizmi pid chas obminu sirkovmisnih aminokislot za dopomogoyu fermentiv cistationin b sintazi ta cistationin g liazi She odin shlyah utvorennya ciyeyi signalnoyi molekuli zaluchaye ferment 3 merkaptopiruvatsulfotransferazu Pid chas katabolizmu sulfid vodnyu okisnyuyetsya do sulfitu v mitohondriyah za dopomogoyu fermentu tiosulfatreduktazi Sulfit nadali okisnyuyetsya do tiosulfatu i sulfatu fermentom sulfitoksidazoyu Sulfati yak kincevij produkt metabolizmu vivodyatsya z secheyu Zavdyaki vlastivostyam podibnim do vlastivostej monooksidu azotu ale bez jogo zdatnosti utvoryuvati peroksinitrit reaguyuchi z superoksidom endogennij sulfid vodnyu vvazhayetsya zaraz odnim z vazhlivih faktoriv sho zahishayut organizm vid sercevo sudinnih zahvoryuvan Vidomi kardioprotektivni vlastivosti chasniku pov yazani z katabolizmom polisulfidnih grup allicinu z utvorennyam sulfidu vodnyu prichomu cya reakciya katalizuyetsya za dopomogoyu glutationu Hocha i monooksid azotu i sulfid vodnyu zdatni rozslablyati m yazi i viklikati vazodilataciyu yih mehanizmi diyi ye riznimi U toj chas yak monooksid azotu aktivuye ferment guanilatciklazu sulfid vodnyu aktivuye ATF chutlivi kaliyevi kanali v gladkom yazovih klitinah Doslidnikam do teperishnogo chasu nevidomo yak rozpodilyayutsya fiziologichni roli v regulyuvanni tonusu sudin mizh monooksidom azotu monooksidom vuglecyu i sulfidom vodnyu Odnak isnuyut deyaki dani sho dozvolyayut pripustiti sho monooksid azotu v fiziologichnih umovah v osnovnomu rozshiryuye veliki sudini v toj chas yak sulfid vodnyu vidpovidalnij za analogichne rozshirennya dribnih krovonosnih sudin Ostanni doslidzhennya demonstruyut sho vazodilatuyuchi spazmolitichni protizapalni i citoprotektivni vlastivosti cih gaziv vzayemozalezhni i takim chinom vkazuyut na nayavnist konvergenciyi signalnih shlyahiv monooksidu azotu i sulfidu vodnyu Krim togo pokazano sho sulfid vodnyu zdatnij reaguvati z vnutrishnoklitinnimi S nitrozotiolami v rezultati chogo utvoryuyetsya najmenshij mozhlivij S nitrozotiol HSNO Ce zmushuye pripuskati sho sulfid vodnyu zaluchenij do kontrolyu za rivnem vnutrishnoklitinnogo vmistu S nitrozotioliv Podibno monooksidu azotu sulfid vodnyu vidigraye rol u rozshirenni sudin statevogo chlena neobhidnomu dlya zdijsnennya erekciyi sho stvoryuye novi mozhlivosti dlya terapiyi erektilnoyi disfunkciyi za dopomogoyu tih chi inshih zasobiv sho pidvishuyut produkciyu endogennogo sulfidu vodnyu PrimitkiWang R Shared signaling pathways among gasotransmitters PNAS 2012 Vol 109 N23 pp 8801 8802 Habib S Ali A Biochemistry of Nitric Oxide J Clin Biochem 2011 Vol 26 N pp 3 17 Mathur V Satrawala Y Rajput M et al Physiological and Pathophysiological Functions of Nitric Oxide Der Pharmacia Lettre 2010 Vol 2 N2 pp 244 257 Michel T Feron O Nitric Oxide Synthases Which Where How and Why J Clin Invest 1997 Vol 100 pp 2146 2152 Lundberg J Weitzberg E Gladwin M The nitrate nitrite nitric oxide pathway in physiology and therapeutics Nature Reviews Drug Discovery 2008 N 7 pp 156 167 Wilkinson W Kemp P Carbon Monoxide an emerging regulator of ion channels The Journal of Physiology 2011 Vol 589 pp 3055 3062 Rochette L Cottin Y Zeller M Vergely C Carbon monoxide mechanisms of action and potential clinical implications Pharmacol Ther 2013 Vol 137 N2 pp 133 52 Untereiner A Wu L Wang R The Role of Carbon Monoxide as a Gasotransmitter in Cardiovascular and Metabolic Regulation in Hermann A Sitdikova G Weiger T Gasotransmitters Physiology and Pathophysiology Physiology and Pathophysiology Chapter 2 Springer Berlin Heidelberg 2012 pr 37 70 Korzhov V I Vidmachenko A V Korzhov M V Monooksid ugleroda Zhurn AMN Ukrayini 2010 t 16 1 S 23 37 Caliendo G Cirino G Santagada V Wallace J Synthesis and Biological Effects of Hydrogen Sulfide H2S Development of H2S Releasing Drugs as Pharmaceuticals J Med Chem 2010 Vol 53 pp 6275 6286 Varaksin A A Pushina E V Znachenie serovodoroda v regulyacii funkcij organov Tihookeanskij medicinskij zhurnal 2012 2 s 27 34 null Kimura H Metabolic turnover of hydrogen sulfide Front Physiol 2012 Vol 3 pp 1 3 Lucas K Pitari G Kazerounian S et al Guanylyl Cyclases and Signaling by Cyclic GMP Pharmacological Reviews 2000 Vol 52 N 3 pp 375 414 Mancardia D Pennaa C Merlinoa A et al Physiological and pharmacological features of the novel gasotransmitter Hydrogen sulfide Biochim Biophys Acta 2009 Vol 1787 N7 pp 864 872 Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti berezen 2017