Влияние релаксина и инсулина на активность аденилатциклазы в миометрии беременных с сахарным диабетом 1 типа
- Авторы: Кузнецова Л.А.1, Плеснева С.А.1, Шпаков А.О.1, Перцева М.Н.1, Омельянюк Е.В.2, Болотских В.М.2
-
Учреждения:
- Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
- Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта РАМН
- Выпуск: Том 53, № 2 (2004)
- Страницы: 33-35
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://ogarev-online.ru/jowd/article/view/87953
- DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD87953
- ID: 87953
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучение влияния релаксина и инсулина на активность аденилатниклазы (АЦ) в миометрии беременных показало, что релаксин 2 человека (10- 9—10- 8 М) вызывает более сильный, чем инсулин, стимулирующий эффект на активность фермента. Активирующее действие релаксина и инсулина потенцировалось негидролизуемым аналогом ГТФ — гуанилилимидодифосфатом (ГИДФ) в миометрии беременных, что свидетельствует об участии стимулирующего ГТФ-связывающего белка (Gs-белка) в реализации эффекта пептидов. В миометрии беременных с сахарным диабетом 1 типа при действии релаксина, инсулина и изопротеренола было обнаружено снижение чувствительности к этим гормонам активности АЦ по сравнению с этими показателями в миометрии беременных. При совместном влиянии пептидов и ГИДФ в миометрии беременных с сахарным диабетом 1 типа наблюдалось ослабление потенцирования ГИДФ действия гормонов на активность АЦ, что может указывать на уменьшение сопряжения между рецепторами, Gs-белком и АЦ. Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что у беременных с сахарным диабетом 1 типа падение стимуляции АЦ под влиянием этих гормонов связано с ослаблением функции Gs-белка.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Л. А. Кузнецова
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Россия, Санкт-Петербург
С. А. Плеснева
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: info@eco-vector.com
Россия, Санкт-Петербург
Александр Олегович Шпаков
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: info@eco-vector.com
заведующий лабораторией молекулярной эндокринологии, доктор биологических наук
Россия, Санкт-ПетербургМарианна Николаевна Перцева
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: info@eco-vector.com
доктор биологических наук
Россия, Санкт-ПетербургЕвгения Владимировна Омельянюк
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта РАМН
Email: info@eco-vector.com
профессор, зав. послеродовым отделением
Россия, Санкт-ПетербургВ. М. Болотских
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта РАМН
Email: info@eco-vector.com
доктор медицинских наук
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Pertseva M.N., Plesneva S.A., Shpakov А.О., Rusakov Yu.I., Kuznetsova L.A. Involvement of adenylyl cyclase signalling system in the action of insulin and mollusc insulin-like peptide. Comp. Biochem. Physiol. — 1995. - Vol.1l2.-P. 689-695.
- Pertseva M.N., Plesneva S.A., Kuznetsova L.A., Shpakov A.O., Derkach K.V. On the tyrosine kinase mechanism of the novel effect of insulin and insulin-like growth factor-l: Stimulation of adenylyl cyclase system in muscle tissues. Biochem. Pharmacol. - 1996. - Vol. 52. - P. 1867-1874.
- Pertseva M.N., Shpakov A.O., Plesneva S.A., Kuznetsova L.A. A novel view on the mechanism of action of insulin and other insulin superfamily peptides: involvement of adenylyl cyclase signaling system. Comp. Biochem. Physiol. - 2003. - Vol. 134. - P. 11-34.
- Kuznetsova L., Plesneva S., Derjabina N., Omeljaniuk E., Pertseva M.N. On the mechanism of relaxin action: the involvement of adenylyl cyclase signalling system. Regul. Peptides. - 1999. - Vol. 80. - P. 33-39.
- Плеснева C.A., Кузнецова Л.А. Омелъянюк Е.В., Шпаков А.О., Перцева М.Н. Аденилатциклазный сигнальный механизм действия релаксина //Ж. эвол. биох. физиол. -2000. -Т. 36. - С. 562-568.
- Bryant-Greenwood G.D. and Schwabe C. Human relaxins: chemistry and biology. End. Rev. - 1994. - Vol. 15. - P. 5-26.
- Bullesbach E.E., Yang S., Schwabe C. The receptor — binding site of human relaxin 2. A dual prong — binding mechanism. J. Biol. Chem. - 1992. - Vol. 267. - P. 22957-22960.
- Кузнецова Л.А. Регуляторные свойства изоформ аденилатциклаз//Ж. эвол. биох. физиол. - 2002. - Т. 38. - С. 289-304.
- Mcllwrath A., Downing S.J., Hollingsworth М. Relaxin and сАМР in rat uterus in vivo, Biochem. Soc. Transact. - 1991. - Vol. 19. - P. 356S.
- Hughes S.J., Hollingsworth M., Elliot K.R. The role of a сАМР-dependent pathway in the uterine relaxant action of relaxin in rats //J. Reprod. Fertil. - 1997. - Vol. 109. — P. 289-296.
- Cronin M. J., Malaska T., Bakhit C. Human relaxin increases cyclic AMP levels in cultured anterior pituitary cells//Biochem. Biophys. Res. Commun. - 1987. - Vol. 148. -P. 1246-1251.
- Bigazzi M., Brandi M.L., Bani G., Bani Sacchi T. Relaxin influences the growth of MCF-7 brast cancer cells. Mitogenic and antimitogenic action depends on peptide concentration//Cancer. - 1992. - Vol. 70. - P. 639-643.
- Hsu SY, Nakabayashi K., Nishi S., Kumagai J., Kudo M., Sherwood O.D., Hsueh A.J. Activation of orphan receptors by the hormone relaxin//Science. — 2002. — Vol. 295. - P. 671-4.
- Salomon Y., Londons C., Rodbell M. A highly sensitive adenylate cyclase assay//Anal. Biochem. - 1974. — Vol. 58. - P. 541-548.
- Kawabe J., Aizawa Y., Takehara N., Hasebe N., Kikuchi K. Glucose modifies the cross-talk between insulin and the beta-adrenergic signaling system in vascular smooth muscle cells//J. Hypertens. - 2000. - Vol. 18. - P. 1457-1464.
- Yang, S., Rembiesa, B., Bullesbach, E.E., Schwabe C.
- Relaxin receptors in mice: Demonstration of ligand binding in symphyseal tissues and uterine membrane fragments//Endocrinology. - 1992. - Vol. 130. - P. 179-185
- Greenbaum C.J. Insulin resistance in type 1 diabetes. Diabetes Metab. Res. Rev. — 2002. - Vol. 18. - C. 192-200.
- Fu L.X., Bergh C.H., Liang Q.M., Sjogren K.G., Xu X., Eriksson P., Hoebeke J., Hjalmarson A. Diabetes-induced changes in the Gi-modulated muscarinic receptor-adenylyl cyclase system in rat myocardium//Pharmacol. Toxicol. - 1994. - Vol. 75. - P. 186-193.
- Anand-Srivastava M.B., McNeill J. H., Yang X.P. Reversal of defective G-proteins and adenylyl cyclase/cAMP signal transduction in diabetic rats by vanadyl sulphate therapy//Mol. Cell Biochem. - 1995. - Vol. 153. - P. 113-119.
- Lin S., Kajimura M., Takeuchi K., Kodaira M., Hanai H., Nishimura M., Kaneko E. Alterations of GTP-binding proteins (Gsalpha and Gq/llalpha) in gastric smooth muscle cells from streptozotocin-induced and WBN/Kob diabetic rats//Dig. Dis. Sci. - 2000. - Vol. 15. - P. 1517-1524.
- Le Marchand-Brustel G. Molecular mechanism of insulin action in normal and insulin-resistant states//Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. - 1999. - Vol. 107. - P. 126-132.
- Le Roith D., Kim H., Fernandez A.M., Accili D. Inactivation of muscle insulin and IGFI receptors and responsiveness//Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. - 2002. - Vol. 5. -P. 371-375.
