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J-GLOBAL ID:202102275276549602   整理番号:21A1374721

発達中,出生後健常および腎臓性ヒト腎臓の傍糸球体装置(JGA)におけるコネキシンシグナル伝達【JST・京大機械翻訳】

Connexin Signaling in the Juxtaglomerular Apparatus (JGA) of Developing, Postnatal Healthy and Nephrotic Human Kidneys
著者 (8件):
資料名:
巻: 21  号: 21  ページ: 8349  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7038A  ISSN: 1422-0067  CODEN: IJMCFK  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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本研究は,二重免疫蛍光法,電子顕微鏡法,および統計的測定を用いて,発達中の健康なヒト腎臓およびフィンランド型(CNF)のネフローゼ症候群における,異なるコネキシン(Cxs)およびレニン陽性細胞の発現パターンを分析した。JGAは,Cxsによって接続されたいくつかの細胞型を含み,そして,動脈血圧制御のレニン-アンギオテンシン-アルドステロン系(RAS)に関与するレニンを放出する,斑状腺房,糸球体外メサンギウム(EM),および傍糸球体細胞(JC)から成ったものである.。” JGAは,動脈圧コントロールのレニン-アンギオテンシン-アルドステロン系(RAS)に含まれているレニンを遊離するものである。”Cxs and Macula densa, extraglomerular mesangium(EM)および糸球体細胞(JC)から成る。JGA発生の間,強いCx40発現は徐々に減少し,一方,Cx37,Cx43およびCx45の発現は増加し,出生後に,より均等化した発現パターニングを示した。平行して,最初に分散したレニン細胞はJGAに局在し,出生後腎臓での発現を大きく増加させた。CNF腎臓において,Cx43,Cx37およびCx45の増加したレベルは,JGAにおけるレニン細胞の蓄積と共局在した。さらに,それらは糸球体外メサンギウム細胞で再出現し,胚性Cxsパターン形成と病理学的に変化した腎臓組織への関連性を示した。記載されたCxsとレニン発現パターン化に基づいて,Cx37,Cx43とCx45が,腎臓機能と血圧制御の出生後維持に重要なJGAシグナル伝達に関与する可能性がある一方で,Cx40の関与は,主に腎臓発生におけるJGAの形成において,Cx40の関与を示唆した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (5件):
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細胞生理一般  ,  泌尿生殖器の基礎医学  ,  泌尿生殖器の疾患  ,  代謝異常・栄養性疾患一般  ,  循環系の基礎医学 
引用文献 (59件):
  • Filipovic, N.; Vukojevic, K.; Bocina, I.; Saraga, M.; Durdov, M.G.; Kablar, B.; Saraga-Babic, M. Immunohistochemical and electronmicroscopic features of mesenchymal-to-epithelial transition in human developing, postnatal and nephrotic podocytes. Histochem. Cell Biol. 2017, 147, 481-495.
  • Racetin, A.; Raguz, F.; Durdov, M.G.; Kunac, N.; Saraga, M.; Sanna-Cherchi, S.; Soljic, V.; Martinovic, V.; Petricevic, J.; Kostic, S.; et al. Immunohistochemical expression pattern of RIP5, FGFR1, FGFR2 and HIP2 in the normal human kidney development. Acta Histochem. 2019, 121, 531-538.
  • Sequeira Lopez, M.L.; Gomez, R.A. Development of the renal arterioles. J. Am. Soc. Nephrol. JASN 2011, 22, 2156-2165.
  • Stefanska, A.; Kenyon, C.; Christian, H.C.; Buckley, C.; Shaw, I.; Mullins, J.J.; Peault, B. Human kidney pericytes produce renin. Kidney Int. 2016, 90, 1251-1261.
  • Shaw, I.; Rider, S.; Mullins, J.; Hughes, J.; Peault, B. Pericytes in the renal vasculature: Roles in health and disease. Nat. Rev. Nephrol. 2018, 14, 521-534.
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