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이가 양이온과 세포막 인산화 반응의 억제제가 Synaptosome에서의 소듐-칼슘 교환이동에 미치는 영향
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  • 이가 양이온과 세포막 인산화 반응의 억제제가 Synaptosome에서의 소듐-칼슘 교환이동에 미치는 영향
  • Influences of Divalent Cations and Membrane Phosphorylation Inhibitors on Na+-Ca++Exchange in Synaptosomes
저자명
신용규(Yong-Kyoo Shin),이정수(Chung-Soo Lee),이광수(Kwang-Soo Lee)
간행물명
대한약리학잡지
권/호정보
1988년|24권 2호(통권41호)|pp.179-188 (10 pages)
발행정보
대한약리학회|한국
파일정보
정기간행물|KOR|
PDF텍스트(0.23MB)
주제분야
의약학
서지반출

국문초록

소듐에 의한 칼슘의 유리는 verapamil, TTX, TEA의 영향을 받지 않았다. 100μM Cd++과 Zn++은 소듐에 의한 칼슘 유출을 유의하게 억제하였다. Cd++은 Ki 100μM Cd++로써 비상경적으로 소듐-칼슘 교환이동을 억제하였다. Cd++은 SH기의 산화를 초래하였으나, Zn++은 거의 영향을 나타내지 않았다. Cd++과 Zn++은 Na+-Ca++ ATPase를 효과적으로 억제하였으나 Ca++-Mg++ ATPase를 약간 억제시켰다. Carbonyl cyanide chlorophenylhydrazone, 2,4-dinitrophenol과 sodium arsenate는 소듐에 의한 칼슘 유리를 촉진하였다. Dibucaine과 oligomycin은 소듐에 의한 칼슘의 유리를 약간 억제하였으나, 이에 반하여 ouabain은 약간 촉진하였다. 이상의 실험 결과로부터 신경 세포막에서의 소듐-칼슘 교환은 이온 통로를 통하여 이루어지지 않을 것으로 시사되었다. 소듐-칼슘 교환이동은 Cd++에 민감하게 억제되고 이 이동기전에 synaptosome막의 SH기가 관여할 것으로 사료되었다. 또한 소듐-칼슘 교환은 세포막 단백질 성분의 인산화 반응 동안에 억압될 것으로 추정되었다.

영문초록

Verapamil, tetrodotoxin and tetraethylammonium chloride in the stated amount did not affect the Na++ induced Ca++ release. Cd++ and Zn++ significantly inhibited the Na++ induced Ca++ release. Mn++ also inhibited Na+-Ca++ exchange. Cd++ inhibited Na+-Ca++ exchange noncompetitively with an apparent inhibition constant (Ki) of 100μM. Cd++ caused loss of sulfhydryl group, whereas Zn++ did not show any significant effect. Cd++ and Zn++ effectively inhibited Na+-Ca++ ATPase and slightly inhibited Ca++-Mg++ ATPase. Carbonyl cyanide chlorophenylhydrazone, 2,4-dinitrophenol and sodium arsenate stimulated the Na++ induced Ca++ release. Dibucaine and oligomycin slightly inhibited it. The results suggest that the Na+-Ca++ exchange on the synaptosomal plasma membrane may be not accomplished by ion channels. The Na+-Ca++ exchange is sensitively inhibited by Cd++ and this transport process appears to be partially regulated by sulfhydryl groups of the synaptosomal plasma membrane. It is also postulated that Na+-Ca++ exchange is suppressed during the phosphorylation reaction of protein component on the neuronal membrane.

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